黃雪松,蔣 華
(1.國家電力投資集團有限公司,北京 100034;2.中電神頭發電有限責任公司,山西朔州 036800)
燃煤電廠在生產運行過程中產生的含煤廢水主要來源于輸煤棧橋、轉運站、煤倉間等處沖洗產生的廢水以及儲煤場噴淋水、雨水及輸煤系統除塵用排水等[1]。這些水具有懸浮物SS(suspended solids)濃度高、色度大、水質不穩定、水量呈季節性變化等特點,通常采用加藥混凝、沉淀、過濾的處理工藝使含煤廢水中的SS集聚脫穩,SS不穩定后,通過重力沉淀或離心分離,然后進行過濾,就能提高煤污水的水質[2]。但該工藝存在占地面積大、藥劑消耗量大、出水水質不達標等問題。因此,根據水質特性研究既符合成本效益和效率的處理解決方案,又滿足排放和再利用標準,成為火力發電廠含煤廢水處理設計的一個重要任務[3]。根據含煤廢水的特質,并結合以往工程經驗,本文提出了3種方案進行研究比選,優選出了最佳方案——初沉+電子絮凝+離心沉淀+過濾,應用于含煤廢水處理系統。運行實踐表明,此方案出水水質滿足《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T 18920—2020)中的相關標準,取得了良好的工程效果,可為類似工程提供應用參考。
華北地區某火力發電廠的二期擴建工程的機組裝機容量為2×1 000 MW,所配套的煤水處理規模為2×20 m3/h。目前該廠含煤廢水來源主要有兩路:一路是輸煤系統沖洗水;另一路是灰庫區域沉淀池上清液。設計的入水水質為pH值6~9,SS質量濃度2 000~5 000 mg/L;出水水質為pH值6~9,SS質量濃度<10 mg/L,色度<50;短時內進水SS質量濃度允許達到5 000 mg/L。
火力發電廠含煤廢水中顆粒物的密度一般為2.3 g/cm3,經過初沉池的初始沉淀后,大顆粒的煤粉顆粒物均能沉積下來,直徑小于0.1 mm以下的煤粉顆粒懸浮物其顆粒將繼續殘留在廢水中。……