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芻議燃煤電廠脫硫廢水零排放技術

2020-10-26 02:23:59曾東華
科學與信息化 2020年29期

摘 要 現如今,對于脫硫廢水的處理,絕大多數情況下,皆基于混凝沉淀工藝,當水質達到相關標準要求之后,可直接排放廢水,或者是將廢水送到灰場,來作為噴淋水使用。本文對廢水來源以及水質特征進行了概述,對廢水處理工藝進行了分析,本人能力有限,希望能幫助到相關人士。

關鍵詞 脫硫廢水;工藝系統;水質特征

引言

對于脫硫廢水排放而言,在很大程度上,其與可持續發展息息相關,促使廢水零排放,有助于達到環境減排的目的,而且可循環利用廢水,同時可有效解決水污染問題,降低因水資源匱乏而面對的壓力。

1廢水來源以及水質特征

在進行脫硫過程中,會形成大量的脫硫廢水。為減小漿液中氯離子以及氟離子濃度,有效控制因漿液而導致設備被腐蝕,在經過洗滌之后,將煙氣中的飛塵排出,經過系統來排除廢水。對排出的廢水進行分析得知,在廢水中含有諸多濃度較高的離子,比如硫酸根離子、鈣離子以及鎂離子等,當硫酸鈣處于飽和狀態時,經過加熱濃縮之后,極容易產生結垢。在脫硫廢水成分中,含鹽量較高,特別是氯離子,是呈酸性狀態的,有著較強的腐蝕能力,基于此,要求管道以及設備具有較強的防腐性能。在燃煤產地不斷變化的背景下,脫硫廢水成分隨之有著較大的改變[1]。

2脫硫島工藝系統

2.1 煙氣系統

對于煙氣系統而言,其組成成分較多,主要包括風機,凈煙氣擋板以及有關的煙道等。從引風機出來的煙氣直接進到脫硫系統,經過增壓風機的作用,進到FGD脫硫系統。對于沒有處理的原煙氣而言,在經過吸收塔的入口之后,向上流動穿過噴淋層,在此情況下,煙氣被冷卻、飽和,煙氣中的二氧化硫被吸收。通過噴淋洗滌的煙氣,經過煙道進到煙囪。對于一級吸收塔而言,在其入口煙道上建立事故噴淋水系統,當機組處于啟停狀態時,或者是循環泵發生故障進而導致停運時,都可確保塔內部件安全。

2.2 工藝水供應系統

對于工藝水系統而言,其設備主要有工藝水泵以及多個閥門等,對于工藝水泵而言,采用手動蝶閥來開展聯絡,若情況緊急,可當作備用來使用。對于工藝水而言,其主要用戶有:一級與二級吸收塔補充水、PH計沖洗、管道沖洗冷卻水以及氧化風機等設備的冷卻水,甚至包括這些設備的密封水。此外,還包括多種設備的沖洗水,比如輸送管道與設備,以及脫水機等。對于除霧器沖洗水而言,其主要用戶有:除霧器與水平煙道沖洗等。對于濾液水系統而言,主要是把沖洗水與真空水進行回收,隨后輸送到濾液水箱,之后經過濾液水泵的作用,將濾液水供給系統,來作為制漿用水,或者是作為補充水返到吸收塔,確保系統用水的閉環。

2.3 排水坑以及事故漿液系統

對于排水坑以及事故漿液系統而言,包含多個子系統,比如吸收塔區排水坑系統,制漿區與廢水區排水坑系統,以及事故漿液箱系統。關鍵的設備主要包括排水坑泵、地坑攪拌器、箱泵以及攪拌器等。排水坑的作用主要是采集排出物,該排出物源于系統正常運行過程中,以及檢修過程中所產生的。當排水坑處于飽和狀態時,通過排水坑泵的作用,可把排水坑中的液體送到吸收塔,或者是送到漿液池,又或者是送到別的箱罐系統。對于事故漿液池而言,其主要是用來儲存漿液,該漿液源于吸收塔檢修過程中,以及停運狀態下所排放出來的[2]。

3脫硫廢水處理工藝

工藝流程上,基于中和箱,在向箱中添加石灰漿之后,可促使廢水酸堿度得到提高,當PH處于8.5到9.5之間時,有助于沉淀較多的重金屬,加入石灰來調節pH值的同時,可形成諸多的沉淀物,比如硫酸鈣,以及產生諸多的鹽類物質,比如亞硫酸鹽以及硫酸鹽等。通過堿性溶液來處理脫硫廢水,比如氫氧化鈣溶液,重金屬會形成鹽,進行得到沉淀,以實現對金屬離子的去除,在去除溶液中添加適當的氯化氫,來對溶液酸堿度進行調節,促使酸堿度維持在6至9之間,完成處理之后,通過滲透來排出溶液,或者是對水進行回收,經過處理而形成的廢水,需進行絮凝處理。

在廢水進到混合池之后,需來調節石灰的酸堿度,或者是調節堿性試劑的酸堿度,在加入堿性物質之后,廢水的酸堿度隨之提高,廢水中的重金屬離子因此而發生反應,最終形成沉淀。當酸堿度處于9.0到9.5的范圍時,金屬離子不易融入沉淀。廢水中的氟離子可與鈣離子發生反應,進而形成較為難溶的氟化鈣。與此同時,廢水中含有一定量的汞離子以及鉛離子,在加入有機硫化物之后,促使硫化物與汞離子以及鉛離子發生反應,最終形成硫化物,所產生的沉淀物溶解度一般。在這些溶解物中,有著較多的顆粒物質,當摻入適量絮凝劑之后,會促使小顆粒物質凝聚起來,進行形成顆粒較大的物質,進而發生沉淀,在反應池中摻入助凝劑,有助于減小顆粒張力,便于大顆粒的形成,進而促進沉淀物的形成,促使絮凝物逐漸轉變成絮狀物,并且懸浮物會隨之沉降。

廢水在經過絮凝之后,流到澄清器中,經過一定時間的沉淀,進而形成污泥,上層可形成干凈水。通過壓濾機的壓濾作用,將污泥進行固液處理,進而產生泥餅,隨之進行外運處理,經過過濾之后的液體,返回至反應池。經過溢流口,凈水流入凈水箱,在凈水箱中設置監測儀表,同時亦設置監測凈水酸堿度值,若滿足排水標準,可將廢水外排,若未達到排放標準,則對廢水進行再處理,直至與標準相符[3]。

4結束語

通過以上的分析可以得知,在反應池中摻入助凝劑,有助于減小顆粒張力,便于大顆粒的形成,進而促進沉淀物的形成,促使絮凝物逐漸轉變成絮狀物;促使廢水零排放,有助于達到環境減排的目的,而且可循環利用廢水,同時可有效解決水污染問題,降低因水資源匱乏而面對的壓力。

參考文獻

[1] 呂武學,馬雙忱.燃煤電廠脫硫廢水零排放技術現狀與發展[J].潔凈煤技術,2020,26(4):11-20.

[2] 夏賽,衛新來,金杰.燃煤電廠脫硫廢水處理技術研究進展[J].現代化工,2020,40(1):46-49.

[3] 張忠梅,陳俊.燃煤電廠脫硫廢水零排放技術探討[J].節能與環保,2019(10):47-48.

作者簡介

曾東華(1989-),女,廣西合山人;學歷:本科,職稱:助理工程師,現就職單位:國電永福發電有限公司,研究方向:電廠脫硫運行。

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