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广西石灰厂:燃煤电厂脱硫废水零排放处理技术

发布时间:2024-03-11 19:14人气:

燃煤电站在我国发电行业中抢占举足轻重的地位,能为我国社会经济建设和市民日常用电提供良好保障,但是,煤焦燃烧形成的二氧化碳等污染物会对大气环境导致严重的污染。因而,对脱硝废水零排放处理工艺进行改良与创新是燃煤电站的当务之急,这对我国社会经济逐步发展具有重要意义。
 
1、燃煤电站脱硝废水零排放处理工艺的重要性
 
目前,火力发电仍是我国的主要发电方式,火力发电量占全省发电总额的比重仍然超过70%。燃煤电站将煤焦作为主要燃料,持续不断地为我国社会发展提供电能。并且,煤焦燃烧过程形成了以二氧化碳为主的多种污染物,引起我国生态环境不堪重负。为此,有必要研制高效的燃煤电站脱硝废水零排放处理工艺,从源头上妥善处理燃煤电站排放的污染物,推动我国电力行业平稳、健康发展。
 
2、燃煤电站脱硝废水特征
 
2.1腐蚀性强
 
燃煤电站脱硝废水具有强烈的腐蚀性,一般富含较大比列的弱酸弱碱盐、工业废酸,尽管其含量并不高,其腐蚀疗效却较强。脱硝废水中的碱性物质除了会严重腐蚀燃煤电站的仪器设备,就会严重破坏生态环境。
 
2.2含盐量大
 
燃煤电站脱硝废水的含盐量较高,受物理剂型影响,脱硝废水富含大量弱酸弱碱盐,其对处理工艺的影响较为强烈。根据数据资料,燃煤电站脱硝废水的含盐量可达30000mg/L,与其他工业废水相比,数值庞大。
 
2.3强度高
 
燃煤电站脱硝废水具有较高的强度,非常容易酸败。脱硝废水富含数目庞大的处于游离态的钙、镁离子,其稳定性不足,湿度对其的影响非常强烈。当气温持续上升时,钙、镁离子便会渐渐呈现出结晶态,形成浮渣。除此以外,钙、镁离子的大量存在造成脱硝废水强度持续降低,最终对燃煤电站脱硝设备导致极其严重的损伤。
 
3、燃煤电站脱硝废水零排放处理工艺的主要技术方式
 
3.1高效反渗透技术
 
高效反渗透技术是指应用具有特殊性质的反渗透浓盐水处理脱硝废水。该技术以传统废水处理工艺为基础,巧妙应用离子交换、硅离子不会与反渗透膜反应、有机物在pH较高时会出现酯化反应等物理原理,进行革新与升级,进而有效分离与清除脱硝废水中的脂类物质、结垢物质以及有机污染物。但是,高效反渗透技术一般须要应用反渗透浓盐水,须要经历复杂的处理流程,因而实用性有所不足。现阶段,发电行业应用最为普遍的方式是同时举办预处理、膜浓缩,其间会应用多种才能节约成本的方法对脱硝废水进行浓缩处理,直到废水总溶化固体(TDS)的含量处于50000~80000mg/L。这些方法才能最大化地增加后续蒸发器的规模,有效降低资金投入,展现工艺应用的经济性。
 
3.2中级氧化技术
 
燃煤电站脱硝废水富含的污染物种类复杂,非常是其中的有机污染物,社会各界在环保方面提出了更高的要求。中级氧化技术应运而生,并获得了显著的发展,应用疗效逐渐提高。目前,中级氧化技术主要有光物理氧化技术、Fenton氧化技术等,其合理应用氧化剂制备具有中级氧化性能的硝基自由基,进而对脱硝废水中的各类有机污染物进行高效降解,对水质进行充分净化。
 
3.3多功效结晶蒸发技术
 
在应用多功效结晶蒸发技术时,前期须要注重举办脱硝废水的预处理,后续环节对其进行综合处理。多功效结晶蒸发技术应用疗效突出。首先,脱硝废水经过预处理后仍然会维持较高的湿度,可以直接将预处理后的脱硝废水输送到多功效蒸发系统中。以后,将脱硝废水灌注到旋流器中,对其进行结晶处理,此时,废水中析出的结晶会遭到离心机作用而被单独分离。最后,将废水输送到干燥床上,对其进行干燥处理,其间废水中的盐和各类污染物会被有效分离。
 
3.4水力排渣技术
 
若果将处理后的脱硝废水直接排放于渣水处理系统,其中的碱性渣水、碱性渣水便会相互作用。经过筛查、过滤,渣水处理系统可以对脱硝废水中的杂质进行侵吞,高效筛除脱硝废水杂质。除此以外,脱硝废水才能对渣水处理系统起到补给作用,节约水资源。水力排渣技术应用成本较为低廉,操作也较为简易。当脱硝废水流量较小时,该技术可以实现脱硝废水的零排放。在一些习惯应用干法排渣模式的燃煤电站中,水力排渣技术应用较为广泛,实际使用须要注重考虑排渣方式的适用性,当脱硝废水流量庞大时,其无法确保渣水处理系统的水量平衡,脱硝废水须要向外界排放。除此以外,脱硝废水富含高含量的氯离子,会对渣水处理系统的管线形成腐蚀,废水处理人员要有清晰的认知。

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