白建行,王 雄
(陜西北元集團錦源化工有限公司,陜西 神木 719319)
盡管我國占地面積較廣,水資源相對來說較為充足,但是由于我國人口眾多,因此人均水資源相對有限,因此水資源依然是我國重要的能源之一。在很多地方依然面臨著嚴重的水資源短缺的問題,因此節約用水的理念一直以來都是我國重要的發展理念之一。基于此,發電廠作為重要的工業用水企業,需要大量的水資源作為生產支撐,同時面臨著嚴重的廢水產出與排放問題,而這嚴重不符合我國的節約用水與環境保護的觀念。因此越來越多的電力企業開始逐漸提高了對節約用水的重視,并通過相關先進技術的引進與實施進行廢水的處理與回收再利用,逐漸倡導廢水零排放的理念,轉變以往粗放的管理模式,進行了廢水資源的高度再利用,對提升電力企業的經濟效益,推進國家可持續發展的理念具有重要的現實意義。
當前電力企業中主要的廢水種類包括灰水、循環廢水、工業廢水、生活污水以及含油廢水,其中灰水的排放量最多。
灰水作為目前電力企業排放量最多的一種,幾乎會占到全部廢水總量的50%以上,灰水的形成主要是由于對灰塵沖刷等過程中所產生的。因為在電力生產的時候會伴隨大量粉煤灰的生成,對其進行處理的時候,需要在指定的場所運用高速的空氣流動或流水沖刷的方式進行處理。但是更多的電力企業會選用流水沖刷的形式,這樣也就會伴隨大量廢水的生成,形成灰水。灰水的質量很差,其中含有大量的重金屬、懸浮物等,如果不經過處理就進行直接排放的話,將會造成嚴重的水資源污染。
循環廢水是電力企業循環冷卻水經過濃縮產生的,不僅僅具有較多的鹽分,還含有很多的除垢劑、防腐劑等等,通常存在較大的毒性。尤其是當濃度越高的時候,進行處理的時候就會面臨更大的困難。
工業廢水是電力企業日常運轉的機器工作過程中產生并經過冷卻以后所形成的,包括鍋爐補給水、鍋爐清洗水、預熱水等等。這部分廢水的排放數量僅次于灰水,約占到總廢水量的25%左右。工業廢水當中的成分非常復雜,通常含有很多的有害物質,因此需要進行特殊的梳理工作。并且根據工業廢水的性質不同,可以將其分為懸浮物廢水、脫硫廢水、酸堿廢水以及重金屬廢水等等,特別是酸堿廢水,如果不能夠進行徹底地處理就排放,很可能形成巨大的污染現象。
生活污水主要是在電力企業中,工作人員日常生活所產生的一部分污水。但是隨著電力企業規模的不斷擴張,人員越來越多,相應的生活污水也逐漸變多,如果不進行處理排放的話也會形成一定的環境污染。
這部分廢水的產生主要指的是一些燃煤電力企業,其內燃機的運轉需要依賴于大量的原油,并且在運轉期間需要進行不間斷補給,在進行相關設施清潔的時候也會形成一些含油廢水。
電力企業的良好運轉是保障我們日常用電的重要方面,電力企業的運轉更是與供電系統的高效運轉息息相關。而電力企業的良好生產工作需要借助大量的水資源作為支撐,進行電能的生成。大量工業廢水的生成不滿足我國綠色發展的重要理念,因此加強電力企業廢水回收再利用工作,進行電力企業廢水的管控工作,能夠推動我國水資源再利用技術的快速發展,同時減少水資源的浪費,降低廢水所造成的環境污染。通過先進節水改水技術的創新與運用,不僅僅能夠幫助電力企業對廢水進行高度的回收與治理,降低環境水污染的同時,對水資源的浪費現象進行有效管理,從用水源頭進行高度的水資源再利用管理工作[1];另一方面還能夠通過減少水資源的浪費,減少電力企業對于用水的成本投入,有利于電力企業提升經濟效益的流入,幫助其進行更高質量的可持續發展。因此積極推進電力企業廢水回收再利用工作具有重要的現實意義。
隨著我國對廢水處理標準的不斷提高,我國的脫硫廢水再利用技術也得到了較快的發展與應用。進行煙氣脫硫廢水工作流程就是通過將除塵水加入到廢水除塵位置作為關鍵,只有完成這項工作才能夠保證除塵水流入污水調節區域進行污水的處理,并且通過隨時處理質量的檢測,保證對廢水的處置達到回收標準。這項技術的原理以及實際使用都較為簡便,也就意味著相應的成本投入并不高,但是在具體工作中需要使用到較為先進的技術。
反滲透濃縮法也是目前使用較多的一種方式,其重點就是除掉濃縮液當中含有的過飽和離子,然后借助反滲透的方式進行廢水的回收。此種方式對水資源的回收率更高,相應的成本也就降低;而蒸發濃縮的方式需要使用軟化系統進行,首先需要將蒸汽借助壓縮設備進行蒸發與濃縮以后,再通過二次蒸發的方式進行再利用,這種行為能夠更好地體現節能環保的觀念,能夠提高設備的使用壽命。
在電力企業進行灰水處理再利用的時候,重點是要對灰水設施中的污垢以及pH值進行標準化處理。首先進行爐煙的處理,運用其中的CO2或SO2等物質進行灰水里邊堿性物質的中和;然后在灰水的循環利用過程中,及時對循環流水的管道進行清理,對其污垢進行及時的去除,避免過多的污垢堆積影響循環,可以借助除垢劑進行污垢的去除;最后由于污垢的形成主要是因為灰水里邊的CaO作用,形成的Ca(OH)2物質氧化以后成為CaCO3,進而形成污垢。因此為了減少污垢的形成,就要加快相應的水流速度。
目前電力企業限于技術能力以及資金能力的制約,對于循環廢水的回收再利用工作較差。目前的預處理回收設備很多情況下還是使用以往的過濾、澄清等方法,盡管能夠去除掉廢水當中含有的一些有機物質以及膠體物質,但是并不能夠對循環水當中存在的大量煤灰或者鹽分、毒性物質等進行去除,并且經常需要較大的場地,所以該技術的應用存在較大的問題[2]。為了有效提升循環廢水的回收再利用率,可以借助膜處理方式,能夠減少設施的占地面積,但是當面臨高質量的回收要求的時候,還需要運用超濾手段,但是需要進行較高的成本支出。
在具體的循環廢水再利用當中,應該具體根據循環水的實際情況以及來源等進行最佳回收處理方式的選擇。比如,需要將回收后的水用作循環補充水的話,就可以借助澄清然后過濾的方式;如果要求回收的水達到較高的水質標準,就可以運用超濾或膜處理的方式,來提高對再利用水的質量;如果想要將回收處理的水作為鍋爐的補給水的話,在進行初步與處理工作以后,還要使用先進的反滲透等方式,進行廢水內部有害物質的去除,達到鍋爐補給水的需求,提高對相應回收再利用水資源的效果。
電力企業作為我國工業生產以及日常生活重要的電力資源的供應企業,鑒于其對水資源的大量需求以及大量廢水的形成,造成大量水資源浪費的同時也形成了嚴重的環境污染,對其進行科學針對性的廢水回收再利用,符合當前國家社會發展的要求,也是企業高效發展的需要,對其進行廢水回收再利用的探討具有重要的現實意義。