基于燃煤电厂脱硫废水零排放技术研究

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1、 基于燃煤电厂脱硫废水零排放技术研究 摘要:我国燃煤火力电厂在长期使用燃煤发电时会直接排放产生大量的氮和二氧化硫,排出的燃烧废水也很有可能其中包含很多的危害人体健康有害物质,电厂燃烧废水存在水体中的硬度高、腐蚀性强、水质中的化学成分复杂,会直接严重破坏大气污染我国的自然生态环境和自然水资源。因此,实行大型工业专用脱硫废水脱硝和对废水进行整体处理零排放的水处理工艺势在必行。本文主要围绕研究探讨了燃煤脱硫电厂利用燃煤脱硫技术处理排放废水的新型燃煤脱硫处理零排放废水处理工艺和新技术,可供同行借鉴。关键词:燃煤电厂;脱硫废水;处理;零排放一、前言我国目前主要以发展燃煤和风力发电为主。燃煤火力电厂主要燃

2、烧使用的燃料是天然煤炭并作为火力发电的主要燃料,燃煤电厂在燃烧过程中还会排放大量的二氧化硫气体,造成严重的空气污染,随着燃煤机容量不断扩大增加,二氧化硫每年平均排放量的平均总量还可能会出现继续逐年增加,不仅对大气生态环境健康造成直接性的伤害,而且同时也可能是近年以来酸雨、灰霾等重要大气条件环境污染问题的直接原因。针对当前我国脱硫燃煤电厂的生态发展环境现状,生态环境保护在火电厂污染防治技术政策中明确提出,在促进燃煤电厂正常运行生产工作进展的整个过程中,脱硫燃煤废水宜经采用石灰污水处理,在混凝、澄清、中和等处理工艺处理后再回用,实现去氧脱硫工业废水零排放。下文对我国燃煤电厂脱硫处理废水的来源、水质

3、处理特点以及零排放脱硫处理水的技术特点进行分析,以供同仁参考。二、脱硫废水的来源及水质特点(1)脱硫废水的来源。石灰石-焦炭燃煤焦油石膏脱氧湿化脱硫方法是大型燃煤热电厂最常用的一种脱硫处理技术。石灰石-就是采用一种石膏的进行烟气处理脱硫,该技术可以有效的脱除使用工业锅炉明火燃烧后的烟气处理过程废水中的大量有机二氧化硫,并且它还能有效的通过控制锅炉浆液中氧化灰尘和硫颗粒的产物浓度,为了有效维持锅炉设备中灰尘物质的平衡,就必须禁止排放一定的工业废水。(2)脱硫废水的水质特点。1)腐蚀性强。脱硫燃煤废水的腐蚀性强主要是因为脱硫废水中可能含有较多的各类酸性化学物质,这些含量酸性强的物质不仅可能会严重污

4、染环境,也可能会对一些燃煤火力电厂的一些机械设备本身产生较强腐蚀性的作用,导致一些燃煤火力电厂的机械设备特别容易受到腐蚀损害。脱硫剂(石灰石)、油和煤气燃煤等废物是烟气脱硫作业废水的主要排放污染物。在电厂燃煤排烟锅炉加热燃烧的烟气排烟处理过程中,其中电厂废水含有的各种主要化学元素,氟、氯、汞、磷、铅和以及锌化铜等会直接化解转变为可以合成各种氧和硫的主要化学物质,其中的很大部分一部份主要成分的硫会直接通过跟随着燃煤锅炉排烟燃烧过程从而进入已经去杂质氧化和脱硫的燃煤排烟浆液中。除此之外,脱硫金属杂质原料浆液的主要化工原材料产品例如天然石灰石也必然的将会极有可能其中掺杂一定的金属脱硫杂质,如富含硫酸

5、镁、铝、钾等这些金属元素,其在浆液系统正常工作运行时,不断形成在实际使用的脱硫金属杂质原料浆液中也将极有可能会直接影响造成其中所含的可能蕴含的大量脱硫金属杂质浓度不断性的循环增加。2)有较高的含盐量。脱硫燃煤发电设备废水的有机盐类含盐分量一般正常情况下,含盐的成分数量都在介于每百立方公升三万毫克和六万毫克之间,并且会有每年来回十次左右的的波动。三、脱硫废水零排放技术(1)生物法。生物综合法则就是通过综合充分利用各种自然环境微生物对废水处理后的废水利用过程及其中的各种天然污染物和有害物质综合成分对其进行快速降解,使其迅速通过转化而再生成为对自然环境没有任何有害污染的天然生物成分,从而最终达到有效

6、清洁净化利用自然环境水源的重要处理作用。生物化学固体冷热处理的各种方法还同时地也可以具体广义地细分成称为生化法、生物化学絮体法和冷凝处理法和其他用于生物化学固体处理吸附生物处理的方法等多种生物处理固体方法。生物脱硫法的主要技术特点操作简单,成本低廉,对我国工业处理污水的综合处理由于单位水的排放量和处理量大,所以在我国工业废物处理水中的含重金属废物排放处理浓度低的地区工业处理脱硫水和脱硝控氮处理废水中用它可以充分发挥重要性的技术支撑作用。(2)吸附法。吸附法可以有效地快速去除电厂污水处理中的各种重金属和负离子。现阶段对长期工业废水脱硫处理中常用的含有脱硫炭和吸附水体物质处理工具主要认为是长期使用

7、含有活性炭,活性炭吸附水体物质主要因其具有孔隙度高、表面积大、吸附快和环境稳定性强等诸多重要特点,将其广泛应用于工业废水脱硫处理中所对其水体产生的吸附物质脱硫吸附综合作用对其效果非常好,但也因为长期使用含有活性炭的长期脱硫使用废水处理对其成本相对较高,同时对其长期使用寿命相对较短,且吸附物质本身不可直接进行氧化再生等诸多重要缺点。在对这些臭氧重金属和二次氯离子进行处理之后浓度较高的活性炭化废水还往往需要先及时或者采用其他的硫化处理工艺方法(就比如二次环境臭氧脱硫物化处理法)对其进行炭化处理之后,再用这些进行活性炭化的废水对其进行二次环氧硫化法的处理,从而达到清洁处理工业污水的主要作用。(3)物

8、化法。物化处理法具体的操作方法概括为,首先,先将这些脱硫絮藻废水胶体加入处理到脱硫反应池水槽内,并对处理废水的PH反应值加以进行手动调节后一直到该值达到到8-9,促使处理废水胶体中的多种厌氧重金属和硫离子对其发生氧化沉淀,再对其进行一些后续的脱硫工艺沉淀处理;其次,在脱硫絮藻混凝池中可以加入一些絮凝剂,来快速去除处理废水过程中的悬浮化学物质,也就是可以通过使废水生成的胶体沉淀,逐渐地将其聚集起并扩大,加速废水沉淀处理过程。与此同时,再通过注入其他助凝剂,来有效提高胶体絮凝剂的活性,达到细小悬浮胶体沉淀颗粒的均匀强化与抗吸附,更进一步需要加强胶体沉淀与其他悬浮胶体物质的均匀沉降速度。最后,在再次

9、进行固体絮凝处理净水停留处理之后的固体絮凝处理废水还是需要同时直接进入固体絮凝净水浓缩池和絮凝澄清池中,让固体絮凝处理废水在其中之间能够连续保持长期或一段时间的连续净水停留,就这样我们可以同时利用使大部分的处于固体絮凝悬浮中的化学物质和胶体沉淀物质使该化学物质逐渐固化下沉为整个固体絮凝淤泥,再经由下水道方式的排水管道将絮凝水同时排出,上半部分的固体絮凝处理净水也还需要同时排入整个絮凝净水箱中。(4)烟道蒸发技术。1)直接烟道蒸发工艺。直接采用烟道脱硫蒸发处理技术,系统工作流程一般为:烟道脱硫处理废水燃气水箱烟道高压泵烟道直接蒸发。该系统设计可以有效充分利用燃煤电厂外部和排烟道废气的内部余热产生

10、热能,达到燃煤脱硫电厂废水的热蒸发零排放的主要目的。该废水系统的最大优点主要是:垃圾处理废水系统极大操作简化,废水处理操作流程短,添加药品少,设备维护投资少,占地面积少,操作方便检修简单。可通过利用电动除尘器快速去除工厂废水经热蒸发后可能产生的大量粉尘。2)旁路烟气余热蒸发结晶技术。旁路脱硫烟气蒸发余热结晶蒸发余气结晶处理技术,系统工作流程:烟气脱硫燃烧废水烟气预处理采用旁路烟气蒸发余热结晶器。旁路低温风机结晶烟气脱硫废水系统余热烟气雾化处理蒸发后的风机结晶烟气雾化器该技术主要用于采用低温风机烟气旁路余热烟气雾化蒸发后的风机结晶器,直接将低温风机烟气脱硫废水系统风机废水或其他的风机浓缩液在低温

11、风机雾化蒸发后的风机结晶器内部再然后利用双喷式加热流体风机余热烟气雾化器的加热喷嘴直接喷水进行流体余热烟气雾化,蒸发后的风机结晶器从风机空气进入干预器前端,再从风机烟道管的末端直接引入少量低温风机旁路烟气,利用低温风机旁路烟气的一定程度高温雾化温度来迫使已经余热雾化后的低温风机烟气脱硫废水系统风机废水迅速的进行余热雾化蒸发,废水进行余热雾化蒸发后的结晶雾化产生的水是含有风机水蒸气和烟机盐的流体结晶水蒸气及硫的盐直接与水随低温风机旁路烟气一起直接与水并入风机空气使该干预器与放在低温或者较低温下的风机烟气省煤器之间直接进入风机烟道,结晶水蒸气和硫的盐直接与水随低温风机烟气粉煤灰一起在低温风机烟气除

12、尘器内被低温风机捕捉到并将其去除,水蒸气则直接随水进入低温风机烟气脱硫系统废水冷却系统并在冷凝室中冷却成为风机废水,间接用以用来补充直接进入风车脱硫风机废水系统的风机饮用水。该废水生产工艺主要以下几个特点:一是该废水生产工艺主要可有效率地实现废水工业化的脱硫去磷脱硝和对废水的完全自然分解蒸发和完全再结晶。即使整个火力电厂内的烟道运行处在一个低密度的高烟温、低密度风机和高负荷的整个电厂烟道运行安全管理正常状态下,或是电厂烟道处在采用低密度低温高压省煤器改造工艺的运行情况下,整个发电系统也同样能够长期实现安全经济的、稳定的长期进行电厂废水处理零排放。二是电厂锅炉预热蒸发燃烧废水处理结晶器虽然与整个

13、锅炉电厂所有锅炉燃烧烟道相相互连接,但是它仍然属于一个独立的电厂锅炉设备运行机制,锅炉即使长期仍然处在电厂锅炉设备运行正常工作状态下,结晶器也不一定可能单独或者用来进行电厂锅炉设备维护和日常锅炉检修;且电厂锅炉蒸发废水在整个蒸发器和结晶器内也不可能同时达到完全处于动态并经蒸发后即可再结晶,杜绝了所有对电厂锅炉整个电厂燃烧烟道运行产生不良影响的任何不良可能性(其中一般包括对供电低压和其他低温电厂锅炉内的省煤器及整个电厂锅炉烟道)。四、结语总之,在我国水资源短缺严重的实际情况下,对火力电厂工业脱硫脱硝废水的零污染排放优化处理及新技术的深入研究就已经显得尤为重要。随着当代我国实现可持续发展战略道路的不断推进,必须提出要不断创新燃煤脱硫作业废水安全零排放处理工艺,使燃煤脱硫作业废水质量达到国际相关国家标准,建设更加环保,更加清洁的新型燃煤脱硫电厂。这样,不仅一定是对生态环境的一大保护,而且还一定会对其产生巨大的社会经济效益。参考文献:1胡石,丁绍峰,樊兆世.燃煤电厂脱硫废水零排放工艺研究J.洁净煤技术,2015,02(08):129-133.2杨跃伞,苑志华,张净瑞,等.燃煤电厂脱硫废水零排放技术研究进展J.水处理技术,2017(6):29-33.3张广文,孙墨杰,张蒲璇,等.燃煤火力电厂脱硫废水零排放可行性研究J.东北电力大学学报,2014,05(07):87-91. -全文完-

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