趙曉丹, 黃 景, 辛 儀
(上海電力大學 環境與化學工程學院, 上海 200090)
火力發電廠是用水、排水大戶,與國外電廠先進的用水水平相比,我國火力發電廠用水量、排水量均較大。隨著我國《節約能源法》《環境保護法》和相應的用水、排水收費政策的頒布,以及《電力工業節水規劃》等規定的逐步實施,火力發電廠廢水零排放系統建設逐漸成為電廠廢水治理的發展趨勢,是發電企業節約水資源、降低環境污染、實現可持續發展的重要課題[1-2]。火力發電廠廢水零排放要求對不同環節、不同工況的廢水進行分析,分類收集,實現水資源的分級利用,末端廢水經處理后全部回收利用是火力發電廠廢水零排放的關鍵[3-5]。2017年5月,國家環境保護部印發的《火電廠污染防治可行技術指南》明確指出,燃煤電廠中脫硫廢水作為末端廢水處理。
脫硫廢水具有含鹽量高、腐蝕性強、重金屬超標、懸浮物濃度高等特點[6]。作為火電廠生產工藝中廢水梯級利用的終端環節,氯離子將逐步累積至脫硫廢水中,氯離子的分離去除既是零排放技術的焦點和難點,也是整個工藝系統中投資和運行成本最高的單元。本文以某臨海燃煤電廠為對象,該廠超臨界燃煤機組共8臺,總裝機容量為7 200 MW,基于電廠當前工藝(僅3#和4#機組運行)和水平衡現狀,開展全廠氯平衡分析,確定氯離子的主要來源,就成為全廠氯離子減量化和脫硫廢水減量化的關鍵[7-9]。該項工作的開展將為該電廠廢水零排放技術路線可行性研究提供基礎支撐,確保全廠廢水零排放改造項目實施切實有效、可靠,也為后續電廠入場煤、石灰石的采購提供參考依據。……