席峰
摘要:隨著熱電廠廢水排放量的不斷增加,對生態環境造成了威脅。要采取措施,實施深度處理、回收利用,不斷改革創新污水處理技術,滿足節能環保要求。因此,提高水資源的利用率,減少對人類健康的危害,改善生態環境,為實現熱電廠廢水零排放的目標打下基礎。
關鍵詞:熱電廠;廢水;處理;回收利用
1化學水處理專業的各種廢水可用情況
1.1原水預處理單元及超濾單元反洗廢水
接觸絮凝沉淀池的定期排污廢水、機械過濾器及超濾處理單元排放的反洗廢水,一般只含有泥沙等雜質,進行沉淀之后,可以回收至預處理單元重新利用,燃煤電廠可用作沖灰系統和鍋爐除塵系統的補充水。
1.2超濾單元、反滲透單元及離子交換單元的含藥廢水
超濾單元、反滲透單元及離子交換再生產生的含藥廢水呈現不同的酸堿性,經過中和之后酸堿度會被控制在6.0~9.0之間。這些水中的主要成分氯化鈉,能夠作為沖灰和除塵系統的補充水,部分電廠還將中和后的水作為閉式循環冷卻水的補水以及電廠綠化用水與道路沖洗用水。
1.3反滲透單元及離子交換單元的不含藥廢水
反滲透單元在運行過程中產生的不含藥廢水主要為沖洗水和經過反滲透過程后的濃水。濃水含鹽量相對較高,一般作為閉式循環水的補充水。反滲透系統的沖洗水和離子交換器再生過程中的反洗水,都只含有一定濃度的懸浮物,在簡單的沉淀之后,都能直接用作沖灰系統和鍋爐除塵系統的補充水。
1.4取樣廢水
除了鍋爐水屬于高含鹽量水之外,其它的取樣水均為高品質的高溫去離子水。其中,鍋爐取樣水進入連排擴容器中后可以再次利用,而其他的取樣水收集進入生產回水箱后可以直接被二次利用。
1.5鍋爐排污水
鍋爐的定期排污以及連續排污水溫度壓力較高,可將定期排污水排至定排擴容器、連續排污水排至連排擴容器降壓蒸發,蒸汽回收至低壓汽包重復利用。
1.6閉式循環水運行中的廢水
閉式循環水在運行過程中的排水經過不斷濃縮,含鹽量較高,不適合作為水處理系統的補充水,但符合國家水質排放標準,通常直接外排。
1.7水處理設備在運行過程中的廢水排放
一級除鹽過程中的廢水排放,主要是一些設備在再生階段和設備反洗過程中會有不同種類的廢水出現,并且所排放的廢水的水質也各不相同。如在陰離子交換器設備反洗的過程中所排放的廢水主要是懸浮物的中性廢水,在進堿和置換的過程中,所排放的廢水主要是堿性水,在設備進行正洗的過程中,排放的是質量比較高的不合格的除鹽水。而在陽離子交換器廢水排放的過程中,所排放的廢水都是酸性廢水。在這個過程中所排放的廢水除了爐水中含有大量的鹽量之外,其余的取樣水都是質量比較高的高溫去離子水。而爐水取樣水在經過連排擴容器之后可以再次進行利用,并且其他類型的取樣水在進入生產回水箱之后均可以進行二次利用。在一級除鹽之后產生的廢水,經過沉淀之后,可以作為是鍋爐的除塵灰系統用水。因為這些廢水在經過中和池混合之后,其酸堿性的關系可以達到中和的作用,其pH值大概在7~9之間,水中所包含的物質大部分是氯化鈉,可以用作除塵沖灰系統中的補充水,無危害性。
1.8鍋爐水質監測和排污系統中的廢水排放
在鍋爐水質監測系統運行的過程中,主要是對爐水、給水、飽和蒸汽冷凝水和過熱蒸汽冷凝水進行監測。這四中水樣的水流量在0.6L/min,除了取樣之外,這些廢水都會排放出去。另外在鍋爐排污系統廢水中,主要排放的污水屬于高溫、高壓力高鹽含量的鍋爐水。
1.9供熱系統的廢水
供熱系統的廢水主要為高品質蒸汽冷卻形成的疏水,水品質較高,但由于疏水量很少且供熱管路末端離電廠距離一般很遠,回收成本非常高且直接排放對環境幾乎零污染,通常供熱疏水也不進行回收。
2熱電廠廢水的處理與回收利用的建議
2.1廢水取樣建議
通常鍋爐水質的取樣設備都比較集中,所以更加方便對廢水的集中收集,因此可以借助于這種優勢來把各個取樣管的取樣閥修改為三通閥,把三通閥的另外一端接到水母管中,把取樣水引入到生產回水箱中,另外一端當做是取樣通道,這種操作的方法比較簡單,并且還可以方便對廢水進行取樣。
2.2沉淀、中和處理方法解析
在對某熱電廠化學水處理專業廢水分析的過程中發現,鍋爐排放出的廢水并不需要進行處理,可以直接排放到連排擴容器中,進行重復利用。此外,其他的廢水都需要經過簡單的處理才可以進行綜合性的利用。一般廢水處理的方法包括兩種,第一種是沉淀,第二種是中和;需要進行沉淀的廢水可以在熱電廠中建立起沉淀池,之后把這些廢水收集到池中進行統一的處理,之后在引入到其他的設備中,以此來實現綜合利用。
針對需要進行中和的廢水,首先需要把這些廢水的酸堿性情況進行科學的檢測,之后在引入到中和池中進行中和,其次引入到除塵、沖灰系統中作為補充水。而在這個過程中需要特別注意的是,在對酸堿性廢水進行收集的過程中,傳輸的管道盡量的不要使用鋼材質的管道,酸堿性廢水容易對鋼材質的管道產生很大的腐蝕性,可以采用PVC材質或者是塑料材質的管材。
2.3處理池設置規劃方法
在對廢水進行綜合性利用的過程中,需要對可利用廢水量進行計算,根據每年某熱電廠排放廢水的總量來看,把所有廢水的可利用量進行計算可以有效的減少廢水二次處理利用過程中的浪費問題。例如陰離子交換器所排放的廢水處為450t/年,這個廢水排量是非常大的,所以在進行中和池設置的時候,可以直接和沉灰池進行連接,并且為了確保這些廢水再進行重復利用過程中的安全性,可以對這些廢水的pH值進行定期的檢測,保障廢水二次利用的有效率和使用率,以此來減少熱電廠運行過程中對水資源的浪費問題。
3結語
綜上所述,熱電廠運行的過程中,化學水處理專業主要功能是維護離子交換水處理系統的運行,為過濾提供除鹽水等,水處理專業運行時,會產生大量的廢水,這些廢水經過檢測之后都可以進行二次利用,通過中和池的設置,在中和池中進行沉淀、中和,之后排入到相應的系統中,實現二次利用,并保證二次利用的安全性,有效地提升水資源的利用效率,減少熱電廠廢水排放量。
參考文獻:
[1]熱電廠化學水處理專業的廢水綜合利用問題分析[J].劉仕坤.節能與環保.2019(06).
[2]電廠化學廢水的治理與利用[J].孫紅松.山東工業技術.2017(04).
(作者單位:上海上電電力運營有限公司)