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摘 要:电力工业作为国民经济基础产业和重要能源行业,同时也是工业用水大户。2000~2004年我国工业用水量约占全国总用水量的20%~22%,其中火电行业用水量约占工业用水量的39%~46%,是工业用水大户。火电厂循环水排污量约占总用水量90%以上,因此火电厂循环排污水回收处理意义重大。
关键词:火电厂;循环排污水;回收
一、目前火电厂的工业排水及其处理系统
1.化学车间排水
离子交换树脂再生排放的酸碱废水排入中和池,经酸碱中和至pH6~9后通过地沟排出,水量较小,成分复杂,腐蚀性强。预处理系统反洗排水一般排入地沟。
2.循环冷却塔排污水
冷却塔采用连续排污和间歇排污两种方式。排污水一部分用来供锅炉灭渣,冲地,绿化和生活卫生用水,一部分直接排到地沟。
3.锅炉的化学清洗和锅炉排污水
①锅炉采用EDTA清洗。废水来自EDTA再生后的排放水,中和处理后排放地沟。
②锅炉排污放水,量小,直接排到地沟
4.冲灰水
灰、渣水大多主要来源于锅炉的灭渣水,冲地水和脱硫仓冲洗水,基本能保持平衡。
5.煤场、输煤系统冲洗水
煤场、输煤系统的冲洗水和雨水进入沉淀池,沉淀后经地沟排出,量小。
二、循环水排污水回收处理问题的提出
近年来,电厂水费不断提高,造成生产成本的提高,水资源的浪费,迫使火电厂节能降耗,挖潜增效。从上面的分析,我们可以看出,污水组成主要是循环排污水和冲灰水,冲灰水闭路循环,基本全部回收利用。因此将循环排污水的回收利用提到了议程上。
三、某电厂循环水水质数据
在电厂中循环水量大,占总用水量的90%以上,排污水相应也较大,因此回收这部分水可取得很好的经济效益。
四、可行性探讨
循环水浊度高,含盐量高,回收处理主要是除浊和脱盐,因此设想经过预处理做为反渗透的进水。反渗透产淡水用来做为锅炉预脱盐补给水,浓水用来锅炉灭渣,冲地,绿化和生活卫生用水。
水在循环水系统中经过不断的蒸发和浓缩,使得循环水中不但含盐量高,而且水的结垢趋势也大大增强,为了防止循环水系统结垢和腐蚀,进行加缓蚀剂处理,使得循环水成分更加复杂,为了保证反渗透系统的正常运行,有效的预处理系统就显得很重要,同时根据循环水的水质情况选择恰当的阻垢剂,另外,还要充分考虑的循环水系统的排污量受季节和负荷的影响很大,水温也是如此。循环水回收处理工艺关键就在于预处理系统能否达到反渗透入口的标准。因此在设计系统时,必须考虑各方面的因素。
合适的预处理系统是这个回收工艺的关键,由于循环水含有的悬浮物量不稳定,而且水中含有较多胶体物质,众和水处理预处理系统:澄清池+滤池+多介质过滤器+活性炭过滤器的设计能满足反渗透进水SDI≤4,Cl2≤0.1ppm,浊度≤1FTU的要求。
主要的难题在于温度的调节,循环水温度高,一般在40度左右,而反渗透水温在25度左右脱盐率最高。因此设计采用新鲜水+循环排污水冷热两路水管进行取水,靠两路水的取水比例来调节反渗透入口温度,而冬天新鲜水温度较底,正好能省去现有的蒸汽加热管。
笔者公司的反渗透膜是美国DOW BW30-365复合膜,对水温和pH适应范围宽,可清洗性强,抗微生物污堵能力强,水通量大,适合循环排污水的处理。
五.总结
总之,随着水处理预处理和膜技术工艺的发展,循环排污水回收利用在工艺和经济上都是可以积极探索并实施的。
关键词:火电厂;循环排污水;回收
一、目前火电厂的工业排水及其处理系统
1.化学车间排水
离子交换树脂再生排放的酸碱废水排入中和池,经酸碱中和至pH6~9后通过地沟排出,水量较小,成分复杂,腐蚀性强。预处理系统反洗排水一般排入地沟。
2.循环冷却塔排污水
冷却塔采用连续排污和间歇排污两种方式。排污水一部分用来供锅炉灭渣,冲地,绿化和生活卫生用水,一部分直接排到地沟。
3.锅炉的化学清洗和锅炉排污水
①锅炉采用EDTA清洗。废水来自EDTA再生后的排放水,中和处理后排放地沟。
②锅炉排污放水,量小,直接排到地沟
4.冲灰水
灰、渣水大多主要来源于锅炉的灭渣水,冲地水和脱硫仓冲洗水,基本能保持平衡。
5.煤场、输煤系统冲洗水
煤场、输煤系统的冲洗水和雨水进入沉淀池,沉淀后经地沟排出,量小。
二、循环水排污水回收处理问题的提出
近年来,电厂水费不断提高,造成生产成本的提高,水资源的浪费,迫使火电厂节能降耗,挖潜增效。从上面的分析,我们可以看出,污水组成主要是循环排污水和冲灰水,冲灰水闭路循环,基本全部回收利用。因此将循环排污水的回收利用提到了议程上。
三、某电厂循环水水质数据
在电厂中循环水量大,占总用水量的90%以上,排污水相应也较大,因此回收这部分水可取得很好的经济效益。
四、可行性探讨
循环水浊度高,含盐量高,回收处理主要是除浊和脱盐,因此设想经过预处理做为反渗透的进水。反渗透产淡水用来做为锅炉预脱盐补给水,浓水用来锅炉灭渣,冲地,绿化和生活卫生用水。
水在循环水系统中经过不断的蒸发和浓缩,使得循环水中不但含盐量高,而且水的结垢趋势也大大增强,为了防止循环水系统结垢和腐蚀,进行加缓蚀剂处理,使得循环水成分更加复杂,为了保证反渗透系统的正常运行,有效的预处理系统就显得很重要,同时根据循环水的水质情况选择恰当的阻垢剂,另外,还要充分考虑的循环水系统的排污量受季节和负荷的影响很大,水温也是如此。循环水回收处理工艺关键就在于预处理系统能否达到反渗透入口的标准。因此在设计系统时,必须考虑各方面的因素。
合适的预处理系统是这个回收工艺的关键,由于循环水含有的悬浮物量不稳定,而且水中含有较多胶体物质,众和水处理预处理系统:澄清池+滤池+多介质过滤器+活性炭过滤器的设计能满足反渗透进水SDI≤4,Cl2≤0.1ppm,浊度≤1FTU的要求。
主要的难题在于温度的调节,循环水温度高,一般在40度左右,而反渗透水温在25度左右脱盐率最高。因此设计采用新鲜水+循环排污水冷热两路水管进行取水,靠两路水的取水比例来调节反渗透入口温度,而冬天新鲜水温度较底,正好能省去现有的蒸汽加热管。
笔者公司的反渗透膜是美国DOW BW30-365复合膜,对水温和pH适应范围宽,可清洗性强,抗微生物污堵能力强,水通量大,适合循环排污水的处理。
五.总结
总之,随着水处理预处理和膜技术工艺的发展,循环排污水回收利用在工艺和经济上都是可以积极探索并实施的。