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火電廠廢水回用為什麼有難度

發布時間:2023-06-04 22:48:35

⑴ 鋼廠廢水回用方法探討


隨著我國經濟的快速發展以及社會的不斷建設,鋼鐵工業得到了突飛猛進的發展,在眾多鋼廠不斷發展的同時,生產過程中產生的各種廢水的任意排放給環境帶來了巨大的影響,同時鋼廠的用水量不斷增加,水的利用效率不斷下降,在這種情況下,鋼廠應該根據廢水的不同類型採用相應的處理回用方法,進而使企業的用水量降到最低,使用水效率大幅增加。
近些年來,我國鋼鐵工業呈現出一種快速增長的趨勢,並在我國的國民經濟發展以及社會發展建設中發揮著重要的基礎作用。對於鋼廠而言,在煉鋼過程中會產生大量的廢水,如果隨意排放這些廢水,不僅會對周圍環境造成污染,還會使企業產生大量的水資源浪費,因此鋼廠有必要針對不同的廢水採用相應的處理回用方法,進而使鋼廠的水資源利用效率得到有效的提升,在保護環境的同時,不斷降低鋼廠的生產成本。
1 鋼廠廢水的主要類型
鋼廠的煉鋼過程實際上是鐵中碳與其他元素發生氧化反應的過程,而這一過程中伴隨著大量的廢水產生,比方說脫鹽水、軟化水、濃鹽水等,另外,在一些其他的工序生產中也會產生相應的廢水,比方說在燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼、各種爐窯和其他一些相關的輔助生產工序中。
1.1 煉鋼循環冷卻水系統的排污水
主要包括敞開式凈循環水系統的排污水,這一部分的廢水常常被應用於濁循環冷卻水系統的補水。還包括敞開式濁循環水系統的排污水,這種廢水通常是由濁循環水系統產生的,這一循環水系統通常被應用在煉鐵、煉鋼、連鑄、熱軋等工序的煤氣清晰、沖渣、火焰切割、淬火冷卻等方面。此外,還包括密閉式純水或軟化水循環水系統的滲水以及漏水。
1.2 煉鋼過程中不同工序產生的廢水
鋼廠中燒結工序產生的廢水,這類廢水中通常含有較高含量的懸浮物,主要包括濕式除塵器產生的廢水以及對地坪和輸送皮帶進行沖洗時產生的廢水,這類廢水中含有一定量的固體懸浮物,多為一些燒結後的混合礦料。這類廢水如果不經過回收處理就直接進行排放,不僅對環境有著一定的影響,而且廢水中一些可以回收的物質也會被浪費。鋼廠中冷軋鋼工序產生,這類廢水主要由一些中性鹽、鉻類、酸性廢水、鹼類以及一些乳化液等共同組成。酸鹼廢水主要是在鋼材軋制以及後面的塗層、退火工序中產生的,主要目的是為了除去鋼材表面存在的氧化物及油脂等物質,在酸鹼廢水中,除了含有酸鹼外,還存在著一定量的油、鐵以及一些重金屬離子鋅、鎳、銅、錫等。
2 鋼廠廢水處理回用常見的方法
鋼廠中的煉鋼過程實際上就是將生鐵中含有的碳、硅、磷、錳等元素去除掉或者使其含量達到相應的范圍內。通常煉鋼過程主要包括燒結、焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼等幾個主要的工序。對於那些長流程的煉鋼工藝,大多採用的是轉爐,而那些短流程的煉鋼工藝往往只是由簡單的煉鋼和軋鋼工序組成,經常採用的是電爐,利用轉爐煉鋼的方法進行,大多採用純氧頂吹轉爐煉鋼。在這一過程中,使用循環水系統中水的組分會被不斷濃縮,水中會包含大量的有機物、油脂、磷、氮、硬度、懸浮物等,水中的這些物質會使管路中出現結垢、腐蝕、泡沫等現象,需要對其進行有效的控制。
2.1 煉鋼過程中酸鹼廢水的處理回用
在煉鋼過程中,除塵廢水中通常含有大量的鈣離子,鈣離子會與水中的二氧化碳發生反應,從而導致除塵廢水中的硬度升高。為了降低水的硬度,去除其中的重金屬離子,鋼廠中常常利用化學沉澱法來進行處理。
這種方法主要是在沉澱池中加入一定量的分散劑,利用鰲合和分散的作用,防止水中出現結垢的現象。比方說高爐煤氣中的洗滌水含有非常多的碳酸氫根離子,而轉爐除塵廢水中則含有較高的氫氧根離子,這兩種離子可以相互結合產生化學反應:Ca(OH)2+Ca(HCO3)2→2CaCO3↓+2H2O生成的碳酸鈣,這樣正好在沉澱池中除去。
此外,還可以採用添加碳酸氫鈉(Na2CO3)的方法,這種方法也是鋼廠中常見的水質穩定方法。假設在相同的處理效果的前提下,NaOH、Na2CO3、Ca(OH)2三者的反應速度分別為:NaOH>Na2CO3>Ca(OH)2;三者在用量、存儲以及制備的總體花費上:NaOH<Na2CO3<Ca(OH)2。從三者反應的生成物來看,Ca(OH)2生成的反應物最容易產生脫水,而且會與NaOH反應生成一種絮稠而且不容易沉澱的污泥,Na2CO3反應會產生一定量的CO2,從而使廢液中出現發泡現象。在鋼廠現實生產過程中,可以利用Na2CO3與石灰乳進行反應,從而生成CaCO3沉澱,具體的反應過程為:CaO+H2O→Ca(OH)2
Na2CO3+Ca(OH)2→CaCO3↓+2NaOH,而反應中生成的NaOH會與廢水中的CO2反應生成NaCO3,從而實現了整個過程的循環反應,Na2CO3起到了再生的作用。在鋼廠煉鋼的過程中,如果相關設備需要進行排污和滲漏,只需要在水中摻加一定量的Na2CO3就可以保證整個水環境的平衡。
2.2 煉鋼工序中濃鹽水的處理回用
煉鋼過程中濃鹽水的產生主要是由於脫鹽水的源水在進入脫鹽深度處理系統的原水時,內部含有一定量的油和COD造成的。相關的研究表明,這些油和COD是反滲透系統出現問題的主要原因。超濾系統可以對水中的顆粒及大分子物質進行分離,比方說水中的懸浮物、膠體、病毒、乳化液等,而且可以為反滲透系統提供穩定的進水保證,利用反滲透系統可以去除水中的溶解性物質、礦物質以及有機物等,達到去除水中鹽分的目的。在鋼廠中的超濾加二級反滲透的工藝中,產生的廢水主要有超濾反洗水、超濾化學清洗液、反滲透沖洗水、反滲透化學清洗液等,其中二級反滲透產生的濃水可以直接流入超濾產水箱中進行回用,保證反滲透系統水資源的利用率,但一級反滲透產生的濃水較多,其中含有的氧分較少,而且存在一定的硫化氫,會導致水呈現偏酸性,直接排放會對環境產生影響。可以將這一部分濃水與其他的廢水進行統一處理回用,還可以對反滲透的濃水進行蒸發乾燥,回收其中的水分,並將剩餘的固體物質統一收集排放。還可以利用其他專門的廢水處理裝置來對這一部分濃水進行處理。
2.3 煉鋼中懸浮物的混凝沉澱處理回用
煉鋼廠的轉爐除塵廢水主要表現為懸浮物的冶理、溫度的平衡及水質穩定問題。對於懸浮物的混凝沉澱處理應該是在除塵廢水進入沉澱池之前,可以先進入粗顆粒分離設備,如水力漩流器或螺旋分級機等,採取重力的原理去除大顆粒的懸浮雜質,然後進入沉澱池裡面。在沉澱池的明溝里投入pH調整劑與投加PAC,聚合物將水中的懸浮物絮凝成小的絮團,達到在沉降池裡實現懸浮物和成垢物的共同絮凝沉澱,並且當污水中加PAM時,可以採取多種鍵合作用,就能夠使之成為結合力強的更大的絮團,沉澱下去。另一種就是可以投無機高分子絮凝劑聚合硫酸鐵,聚合硫酸鐵是一種高效絮凝劑,已經廣泛用於我國的工業用水、工業廢水、城市污水、污泥的凈化方面。而無機高分子絮凝劑聚合硫酸鐵具有吸附性好、脫穩能力強等方面的特點,對於懸浮物去除率可以達98%以上,並且其絮凝效果遠遠高於同類產品聚合氯化鋁(PAC)。還可以解決鋁鹽的毒性問題和污泥脫水性問題。
總而言之,煉鋼通常是採用燃燒法與未燃法,但在生產過程中排出的廢水卻也有很大的差別,而且每個環節也不一樣,這就需要煉鋼企業樹立起高度的大局意識和責任意識,靈活處理每個環節的廢水,達到解決問題的目的。
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⑵ 脫硫廢水中有機污染物的處理

火電廠脫硫廢水來源於濕法脫硫(FGD)工藝產生的廢水,脫硫廢水污染嚴重,排水溫度在40℃~50℃之間,懸浮物、含鹽量、重金屬等雜質的含量極高。現有國內電廠脫硫廢水的處理基本採用加葯處理的物化方法,主要是針對其中的懸浮物以及重金屬離子予以去除,處理出水執行標准有《污水綜合排放標准》(GB 18466-2005)、《火電廠水質石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質控制指標》(DL/T 997-2006)。
在實際的運行過程中,因脫硫廢水水質成分主要為第一類污染物和第二類污染物,在葯劑的物化反應下,脫硫廢水中的重金屬離子和懸浮物、pH值等指標能達到排放要求,但廢水中的有機污染物(COD等)指標因工藝流程未對其進行專門的處理設計,只是在葯劑反應過程中隨其他污染物排除一部分,其出水參數很不穩定,多數情況下無法達到排放標准,有機污染物難於去除,已成為眾多電廠脫硫廢水處理排放的一大難題,困擾了很多電廠。
目前,國內環保形勢嚴峻,在節水和節能環保的大形勢下,很多電廠順應國家環保形勢對脫硫廢水處理提出了零排放處理回用的要求,因此,脫硫廢水中的有機污染物COD指標的去除成為了脫硫廢水處理必須克服的難題。本論文主要針對脫硫廢水中有機污染物的去除進行分析,研究一種應用於脫硫廢水有機污染物去除的處理
工藝。
2 脫硫廢水的特性
電廠脫硫工藝產生的脫硫廢水主要特徵是呈現弱酸性,pH值5~6;主要特點是高懸浮物、高濁度、高黏度、高含鹽量以及難降解有機物,並含有Hg、Pb、Ni、Hs、As、Cd、Cr等重金屬離子和氟化物,有機污染物COD的含量一般為150~400mg/L,其中有機污染物來源於燃煤過程及脫硫過程脫硫劑的一些產物,具有難於降解、處理難度高的特點。基於脫硫廢水的高含鹽、有機物難降解等特性,並考慮處理過程中系統運行的穩定性,主要考慮採用最利於有機污染物處理的生物處理方法去除脫硫廢水中的該指標。
3 生物處理方法
綜合分析現有的生物處理方法,適用於脫硫廢水特性的生物處理工藝主要有以下五種:
3.1 傳統活性污泥法
活性污泥法是以活性污泥為主體的污水處理技術,它採用人工曝氣的手段使活性污泥均勻分散並懸浮於反應器中,與廢水充分接觸,並在有溶解氧的條件下對廢水中所含的有機物進行微生物的合成和分解等代謝活動。而脫硫廢水鹽度對活性污泥法的影響較大,因此,對活性污泥進行馴化培養出具有良好有機物降解性能的耐鹽微生物是處理高鹽廢水的重要前提。
3.2 厭氧處理系統
近幾十年來,由於厭氧生物技術發展迅速,出現了一大批高效厭氧反應器,這些反應器中生物固體濃度很高、泥齡很長,處理能力大大的提高,在高濃度的廢水中得以大量應用。高濃度的Na+或CL-會對厭氧生物產生抑製作用,但是厭氧或兼氧微生物對鹽的適應性和其他離子產生的拮抗作用會減輕鹽對微生物的毒害作用,因此厭氧法可應用於高含鹽廢水處理系統。
3.3 好氧顆粒污泥
好氧顆粒污泥技術是將生物自絮凝原理應用於好氧反應器,使好氧絮狀污泥在一定工藝條件下實現好氧顆粒化。好氧顆粒污泥具有沉降性好、抗負荷沖擊能力強、持留生物量高以及脫氮除磷效果好等優點,而且它還能集好氧、厭氧和兼氧微生物於一體,因此好氧顆粒污泥能夠有效處理各種難降解的廢水。
3.4 嗜鹽菌
嗜鹽菌作為一類新型的、極具應用前景的微生物資源,近年來受到人們的廣泛關注,它們具有極為特殊的生理結構和代謝機制,同時還產生了許多具有特殊性質的生物活性物質,因此被廣泛地應用於含鹽量高的廢水處理。
3.5 好氧-厭氧組合工藝
由於單獨的好氧和厭氧工藝在處理廢水時受到許多限制,單一的系統往往不能將有機污染物徹底去除,尤其是難降解的廢水系統,因此為了更好地處理高鹽脫硫廢水,往往結合好氧以及厭氧的組合工藝,以達到更好的效果。
本文脫硫廢水生物處理工藝將採用好氧-厭氧的組合工藝進行處理,針對廢水中的懸浮物、重金屬指標的處理不做論述,生物處理所處理的脫硫廢水是經預處理系統去除此類指標後的廢水。
4 好氧-厭氧的組合工藝處理技術
脫硫廢水中的COD等有機污染物主要來自煤(主要成分為有機質)、石灰石以及脫硫反應生成物中的亞硝酸鹽、亞硫酸鹽等還原性物質,而BOD則主要是污水中的氮氧化物。經過預處理處理後,廢水的pH值、懸浮物、重金屬離子、氟化物等污染指標被去除,但廢水中的COD、硫酸根等指標還未得到去除,需採用生物處理方法進一步處理。而硫酸根、氯根等鹽的高含量對廢水生化存在一定的抑製作用,使脫硫廢水難於生化,因此為提高其可生化性,在生化處理過程,需投加成分均衡的營養物質保證生化處理微生物所需的各類營養指標,而在電廠,基本都有生活污水處理系統,其水量不大,多在5~15t/h之間,這股水進入脫硫廢水系統可以很好地解決營養平衡問題,且可以提高水的回收量,將電廠生活區的生活污水引入脫硫廢水系統進行綜合處理,將同時實現兩股水的節水目標,並保證了脫硫廢水生物處理的基本營養條件。 脫硫廢水生物處理系統採用厭氧+好氧的組合處理工藝,厭氧採用EGSB厭氧系統,而好氧則採用BAF曝氣生物濾池好氧系統。EGSB厭氧系統通過培養SRB厭氧細菌病通過其代謝作用去除廢水中的SO42-、殘余重金屬離子及部分COD等,而通過BAF曝氣生物濾池的生化作用將COD、氮等進行硝化處理,達到處理要求,經該系統處理後,廢水可進入後續除鹽或其他指標處理系統,進一步處理而獲得高品質回用水,脫硫廢水生物處理流程圖如圖1所示:
EGSB厭氧系統適用於低濃度有機污染物處理系統,運行過程培養適於脫硫廢水環境的SRB厭氧細菌來處理污染物,SRB厭氧細菌是一類能通過異化作用進行硫酸鹽還原的一類細菌,這種厭氧細菌雖然生長緩慢,但具有極強的生存能力且分布很廣泛,SRB厭氧細菌已經成功地應用在了與脫硫廢水極類似的多種水處理系統中,它的代謝利用硫酸根作為最終的電子受體,將有機污染物作為細胞合成的碳源和電子供體,同時將硫酸根還原為硫化物,使廢水中的硫酸鹽得以去除。而產生的溶解態的S2-則與廢水中殘余的重金屬離子反應形成金屬硫化物沉澱,可進一步去除重金屬離子,此外SRB厭氧細菌在代謝過程中分解有機硫以二氧化碳氣體的形式
排出。
經過厭氧反應後,廢水中的一些重大生化抑制指標得以去除,廢水的可生化性提高,因此,廢水進入好氧生物系統進行進一步處理,好氧生物反應系統採用BAF曝氣生物濾池處理系統,並接種引入主體處理微生物:嗜鹽菌,適應脫硫廢水的高含鹽環境,曝氣生物濾池是固定化生物反應器的一種,近年來被廣泛應用於各類高含鹽廢水的處理。曝氣生物濾池能夠通過固定化保護微生物,降低其在極端環境中所受的傷害,提高系統對有毒有害物質及環境沖擊負荷的耐受力,使系統保持較高的穩定性。研究表明,曝氣生物濾池在高含鹽環境中能保持較高的有機物去除率。
因脫硫廢水中的鹽分含量過高,會對微生物的活動帶來一定的難度,而曝氣生物濾池接種培養的核心處理載體,嗜鹽菌是專門在高鹽環境下生長的細菌,由於嗜鹽菌在高鹽環境下能夠在細胞內聚集鉀離子和小分子極性物質,調節細胞滲透壓,維持細胞內外滲透壓的平衡,幫助從高鹽環境獲取微生物活動所需的水,並且這些極性分子可以迅速合成和失去,快速適應外界的環境變化。嗜鹽菌的蛋白質中含有過量的酸性氨基酸和非極性的殘余物,過量的酸性物質需要陽離子平衡附近的負電荷,所以嗜鹽酶只有在高鹽環境下才能保持活性。基於嗜鹽菌的反應機理,廢水中的有機污染物得以去除。
經試驗研究,在模擬脫硫廢水水質情況下,通過鹽度的不斷提高和變化,曝氣生物濾池的有機污染物去除率繪製成曲線,鹽度和COD的去除效果關系如圖2所示:
從圖2中可看出,在脫硫廢水含鹽所屬的10000~24000mg/L的范圍內,COD的去除率可穩定維持在94%~96%之間,在這個脫硫廢水的鹽度范圍內,嗜鹽菌能維持其生理代謝的良好活性,對廢水中的有機污染物有較強的降解能力。
經曝氣生物濾池處理後,廢水中的有機污染物等指標得以去除,脫硫廢水可進入下一階段處理流程。
5 結語
脫硫廢水中有機污染物的處理是國內外各大火力發電廠普遍面臨的難題,要實現脫硫廢水系統節水回用,必須對脫硫廢水中的有機污染物進行處理,才能進行後續的膜處理或離子交換系統的除鹽處理,脫硫廢水中有機污染物處理技術的研究成功將成為克服脫硫廢水節水回用難點的一個突破,也將成為脫硫廢水實現零排放生物指標處理工藝的一種可靠選擇。

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⑶ 電廠廢水回用技術優點有哪些

電子產品生產中含有來大量的有機物質,源如纖維素、澱粉、糖和脂肪蛋白。因此,在污水排放前須經過電廠廢水回用處理,電廠廢水回用的技術特點有以下這些:
1、設備上方的地面埋於地下,可作為綠化或其他用地,無需建築、採暖和保溫。
2、二次生物接觸氧化處理工藝採用推流式生物接觸氧化,其處理效果優於全混合或兩級串聯生物接觸氧化槽。
3、生化池採用生物接觸氧化法。填料體積負荷較低,微生物處於氧化階段,污泥產量較低。
4、污水處理設備的除臭方法不僅是常規的高空排放,而且是土壤除臭措施。
5、整個設備處理系統設有電氣控制系統和設備故障報警系統。
希望以上內容能幫到您!

⑷ 火電廠節能水處理方法措施

火電廠節能水處理方法措施

目前,國內大型的電廠工業廢水處理的布置基本套用寶鋼電廠的廢水處理模式,即採用廢水集中匯集,分步處理的方式。下面是我為大家分享火電廠節能水處理方法措施,歡迎大家閱讀瀏覽。

一、鍋爐補給水處理

傳統的鍋爐補給水預處理通常採用混凝與過濾處理。國內大型火電廠澄清處理設備多為機械加速攪拌澄清池,其優點是:反應速度快、操作控制方便、出力大。近年來,變頻技術不斷地應用到混凝處理中去,進一步提高了預處理出水水質,減少了人工操作。在濾池的發展方面,以粒狀材料為濾料的過濾技術經歷了慢濾池、快濾池、多層濾料濾池等發展階段,在改善預處理水質方面發揮了一定的作用。但由於粒狀材料的局限性,使過濾設備的出水水質、截污能力和過濾速度均受到較大的限制。目前,以纖維材料代替粒狀材料作為濾源的新型過濾設備不斷地出現,纖維過濾材料因尺寸小、表面積大及其材質柔軟的特性,具有很強的界面吸附、截污及水流調節能力。代表性的產品有纖維球過濾器、膠囊擠壓式纖維過濾器、壓力板式纖維過濾器等。

在鍋爐補給水預脫鹽處理技術方面,反滲透技術的發展已成為一個亮點。反滲透最大的特點是不受原水水質變化的影響,反滲透具有很強的除有機物和除硅能力,COD的脫除率可達83%,滿足了大機組對有機物和硅含量的嚴格要求。反滲透由於除去了水中的大部分離子(一般為90%左右),減輕了下一道工序中離子交換系統的除鹽負擔,從而減少酸、鹼廢液排放量,降低了排放廢水的含鹽量,提高了電廠經濟效益和環境效益。

在鍋爐補給水除鹽處理方面,混床仍發揮著不可替代的作用,而混床本身的發展主要體現在兩個方面:環保與節能。填充床電滲析器(電除鹽)CDI(EDI)是將電滲析和離子交換除鹽技術組合在一起的精脫鹽工藝,樹脂的再生是由通過H2O電離的H+和OH-完成,即在直流電場中電離出來的H+和OH-直接充當樹脂的再生劑,不需再消耗酸、鹼葯劑。同時,該裝置對弱電離子,如SO2、CO2的去除能力也較強。

二、鍋爐給水處理

鍋爐給水目前用氨和聯氨的揮發性處理較成熟,但它比較適用於新建的機組,待水質穩定後可轉為中性處理和聯合處理。加氧處理改變了傳統的除氧器、除氧劑處理,創造氧化還原氣氛,在低溫狀態下即可生成保護膜,抑制腐蝕。此法還可以降低給水系統的腐蝕產量,減少葯品用量、延長化學清洗間隔、降低運行成本。氧化性水化學運行方式在歐洲的應用較為普及,國內基本處於研試階段。必須強調的是,氧化性水化學運行方式僅適用於高純度的給水,並應注意系統材質與之的相容性。

三、鍋爐爐水處理

爐內磷酸鹽處理技術已有70餘年的歷史,現在全世界范圍內有65%的汽包鍋爐使用過爐水磷酸鹽處理。由於以前的鍋爐參數較低,水處理工藝落後,爐水中常常出現大量的鈣鎂離子,為防止鍋爐結垢,不得不向鍋爐中加入大量的磷酸鹽以去除爐水中的硬度,這樣,爐水的PH值就非常高,鹼性腐蝕問題顯得特別的突出。在這樣的`情況下,協調磷酸鹽處理應運而生,並取得了一定的防腐效果。但隨著鍋爐參數不斷的提高,磷酸鹽的“隱蔽”現象越來越嚴重,由此引起的酸性腐蝕也越來越多。而在另一方面,高參數機組的鍋爐補給水系統已全部採用二級除鹽,凝結水系統設有精處理裝置。這樣,爐水中基本沒有硬度成分,磷酸鹽處理的主要作用也從除硬度轉為調整PH值防腐。因此,近10年來,人們又提出低磷酸鹽處理與平衡磷酸鹽處理。低磷酸鹽處理的下限控制在0.3~0.5mg/L,上限一般不超過2~3mg/L。平衡磷酸鹽處理的基本原理是使爐水磷酸鹽的含量減少到只夠與硬度成分反應所需的最低濃度,同時允許爐水中有小於1mg/L的游離NaOH,以保證爐水的PH值在9.0~9.6的范圍內。

四、凝結水處理

目前絕大部分300MW及以上的高參數機組均設有凝結水精處理裝置,並以進口為主,其再生系統的主流產品是高塔分離裝置與錐底分離裝置。但真正能實現長周期氨化運行的精處理裝置並不多,僅有廈門嵩嶼電廠等少數幾家,嵩嶼電廠混床的運行周期在100 天以上,周期制水量達50萬t以上。從環保與經濟的角度出發,實現氨化運行將是今後精處理系統的發展方向。另外,在設備投資、設備布置與工藝優化方面,應考慮盡可能多地利用電廠原有的公用系統,如減少樹脂再生用的風機及混床的再循環泵等,盡可能把系統的程式控制裝置和再生裝置安裝在鍋爐補給水側,以利實現集中化管理。

另一方面,具有過濾與除鹽雙重功能的粉末樹脂(POWDEX)精處理系統也逐步得到應用,如福州華能二期、南通華能二期等電廠。但由於粉末樹脂的價格較高,主要依賴於進口,使得粉末樹脂精處理裝置的推廣應用受到了一定的限制。

五、循環水處理

採用閉式循環冷卻的火電廠,冷卻水的循環回用和水質穩定技術的開發是水處理工作的重點。發達國家循環水濃縮倍率已達6~8倍,國內火電廠應在提高循環水重復利用效率上下功夫。為避免磷系水處理葯劑對環境水體的二次污染,低磷和非磷系配方的高效阻垢分散劑、多元共聚物水處理葯劑逐漸得到應用。採用開式排放冷卻的火電廠,特別是以海水作為冷卻水的濱海電廠,冷卻水一般採用加氯處理,其常見的裝置是美國CaptialControl公司的產品。但是,也有部分電廠採用電解海水產生次氯酸鈉作為殺生劑。如漳州後石電廠、北侖港電廠等。

六、廢水處理

目前,國內大型的電廠工業廢水處理的布置基本套用寶鋼電廠的廢水處理模式,即採用廢水集中匯集,分步處理的方式。一般採用以鼓風曝氣氧化、PH調整、混凝澄清、污泥濃縮處理等為主的工藝。但這種處理方式的缺點是對水質復雜且變化范圍大的來水的處理難度較大,並影響到廢水的綜合回收利用。近年來,兩相流固液分離技術逐步得到應用,該技術採用一次加葯混凝、在一個組合設施內完成絮凝、沉澱、澄清、浮渣刮除和污泥濃縮等工藝過程,使水中的泥沙、懸浮固體物、藻類懸浮物和油在同一設施內分離出來。該處理技術提高了出水水質,降低了處理成本,擴大了回用范圍。

七、物理水處理

採用物理阻垢、濾料除污和濾料去除COD的工藝已在國外很多電廠和化工廠使用,在最小程度施葯的情況下,取得了很好的經濟效益和環境保護。如SSP物理阻垢,KL除污,CC去除COD已運用馬爾他熱電廠和德國聯合利華化工廠。

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⑸ 誰有火力發電廠廢水零排放有哪些盈利模式

誰有火力發電廠廢水零排放有哪些盈利模式

廢水零排放處理技術
所謂零排放是一種理想的封閉用水系統,系統不向外排水,系統內的水不斷進行迴圈或處理後復用。而廢水零排放則是要求不向系統外排放任何形式的廢水,從而節約水資源和保護環境。從理論上講,ZERO廢水零排放技術是可以實現的,但是綜合考慮經濟和技術現狀,目前所謂的零排放只是廢水的近零排放,很難實現真正的零排放。美國德克薩斯州的2座新建燃氣電廠將採用GE的液體零排放系統處理迴圈冷卻水,主要採用鹽水濃縮和結晶處理工藝,回用率超過98%。目前國內外脫硫廢水主要採用化學沉澱法處理,但是經過化成沉澱法處理達標後,廢水中仍含有高濃度的溶解性固體,主要包括氯化物等,很難回用,一般採取直接排放的方法處置。然而將處理後的廢水直接排放,不僅浪費水資源,同時由於廢水含鹽量較高,也會造成土壤和水體理化性質的改變,引起二次污染,如破壞土壤生態、影響水生生物以及地表和地下水源。

火力發電廠排放的廢水有什麼特點

不同型別的發電廠排放的廢水會有不同。大型火力發電廠排放的迴圈水基本是達標的,水溫稍高於正常水溫,可能會含有一些油類漂浮物和煤灰。有些發電廠煤灰含酸量較高斗含,中和不到位,排放是會帶有酸性。當然還會有意外污染。

四川有哪些火力發電廠

咯璜電廠,白馬電廠

淮北有哪些火力發電廠

淮北虎山電廠,淮北臨煥電廠,淮北平山電廠

甘肅有哪些火力發電廠?

大唐西固熱電有限責任公司、大唐連城發電公司、大唐803發電公司、大唐景泰發電廠、蘭州二熱電廠、平涼電廠、張掖電廠。

聯絡電話什麼的就不知道了,火電廠我知道的有連城鋁廠火電廠,然後河灣的蘭州鋁廠的火電廠,另外劉家峽有劉化廠的火電廠,蘭州西固也有火電場,廠,西固范家坪還有一個在建的,好象景泰也有一個,其他的不清楚了

廣州有哪些火力發電廠

珠江電廠、黃埔電廠、廣州發電廠、廣州員村熱電廠、廣州旺隆熱電有限公司、李坑垃圾源銷碧發電廠、恆運發電廠等等

天津有哪些火力發電廠?

北疆電廠 大港電廠 楊柳青電廠 軍糧城電廠 天津一熱、二熱
再有就是些自備電廠了,比如大港油田自備電廠,天津石化自備電廠

株洲有哪些火力發電廠?

株洲:大型火力發電廠株洲電廠B廠選址攸縣網嶺
湖南省正在籌建的大型坑
火力發電廠株洲電廠B廠正式確定選址攸縣網嶺新塘沖。
攸縣地處湖南省東南部,北鄰株洲、長沙,南接郴州,西有衡陽,具有獨特的區
位優勢和地區影響力。當地煤炭資源十分豐富,全縣煤炭地質儲量達3億噸,黃蘭煤
田現已探明工業儲量為2.46億噸,年產原煤400多萬噸。用於火力發電的煤炭資源較
為豐富。

江西有哪些火力發電廠

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華能國際電力股份有限公司井岡山電廠
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⑹ 電廠廢水為什麼看著干凈

我們都知道水作為一種生命不可缺少的元素具有很重要的作用,而在許多乾旱的地區更是缺乏該種自然資源的滋潤。但是如今隨著發展的需求不斷擴大許多電廠也接踵而至,火力發電廠廢水處理與回用也逐漸成為了一項重要的工作,往往在這些電廠運作的過程中都需要進行電廠廢水處理。那麼為什麼要進行電廠廢水處理工作?下面就讓三達膜小編為大家詳細介紹一下。

為什麼要進行電廠廢水處理工作?

進行電廠廢水處理工作原因一、避免水污染

用於電廠廢水處理的管式膜具有有效避免廢水流出的作用,因為電廠廢水處理的一大意義就是避免廢水帶來的自然環境破壞。這樣的電廠工業廢水會造成植被林業的受損,以及滲入泥土內部並隨之進入小溪河流等流入我們的生活用水中,我們的身體健康長期處於這樣的情況下久而久之就會受到威脅。

進行電廠廢水處理工作原因二、保障後續運行

電廠廢水處理能更加穩定地保障後續的電廠運行工作,畢竟當電廠廢水積累到一定的程度後會造成一些堵塞等狀況。而且廢水的污染也會使內部的儀器受到或多或少的影響,為了從根本上實現電廠發展的安全落實和運行保障,電廠廢水處理也是其中一種重要的保護手段。

進行電廠廢水處理工作原因三、節約水資源

電廠運作的過程中必不可少的就是水能的直接利用和協助,我們需要有效的運用好水資源才能更好地進行後續的產電工作。電廠廢水處理通過把電廠裡面所生成的廢水進行各種處理,經過一定的回收和凈化等來滿足工業循環利用水的條件,能夠更好地節約水資源來進行高效的電廠工作。

所以進行電廠廢水處理不僅可以為我們節約水資源避免浪費,同時還能夠減輕電廠運營給我們的環境以及生活帶來的用水污染。在電廠進行發電等工作中也不受到生產廢水的影響,且為內部工作人員以及產電設備等安全做了更為周全的保險。

以上就是三達膜小編給大家介紹的具體內容了,希望能夠幫助到大家對零排放有更深的認識。如果大家想了解更多生活污水處理設備案例或技術方面內容,可登陸三達膜官網,還可以與我們的在線客服進行交流或關注三達膜公眾號。

⑺ 電廠一般有污水處理站嗎

火力發電廠的污水主要包括:工業廢水、沖灰水和生活污水。
1. 工業廢水:工業廢水是工專業總排水的總稱,包屬括工業冷卻水排水、化學水處理系統酸鹼再生廢水,過濾器反洗廢水、鍋爐清洗廢水、輸煤沖洗和除塵廢水、含油廢水、冷卻塔排污廢水等。
2. 沖灰水:沖灰水主要是指用於沖洗爐渣和除塵器排灰的水,一般經灰場沉降後排出。
3. 生活污水:生活污水是指電廠居民所排放的污水。
火電廠廢水治理一般可分為兩大類:一是電廠全部廢水按其所含污染物的性質分類集中處理,然後排入水休;二是用分散的處理廢水方式,然後排入下水道或灰場。
火電廠廢水回用的目的就是根據不同廢水的種類、特點和不同生產工段回用水的水質和水量要求,採用各種水處理技術和措施將其污染物分離、轉化和分解,以達到回用水的水質要求,因此火電廠的廢水處理的總體原則是根據廢水的特性和不同生產工段的水質要求分流進行預處理,進行部分回用(作為沖灰水、沖渣水和煤廠噴淋水和輸煤棧橋沖洗水),然後將相近的廢水合流進行進一步處理,由於冷卻水使用量占電廠用水量的70%以上,因此污水回用的大部分水應做為電廠冷卻水的補充水。

⑻ 誰給我一些關於火力發電廠廢水處理及回收的資料啊

水是最寶貴的自然資源,是人類賴以生存的必要條件。水資源的保護、利用和研究已成為回當今世界最熱門的課答題之一。我國是水資源缺乏的國家,隨著工業的飛速發展,用水量越來越大,很多地區由於水資源不足而制約了工農業生產的發展,有些地區甚至由於水資源的短缺而造成了對人類生存的威脅和挑戰。同時,水在自然界中的循環運動和人類的使用過程中,不可避免地混進許多自然雜質與污染物,使一些水源的水質日趨惡化。水資源短缺和水污染問題已成為缺水國家和地區發展的主要問題。

⑼ 淺談城市中水回用於火力發電廠

下面是中達咨詢給大家帶來關於城市中水回用於火力發電廠的相關內容,以供參考。
城市中水中有機物、氨氮等物質含量較高,作為火力發電廠循環水,需對其進行深度處理。中水深度處理採用石灰軟化處理,並瞎凳通過澄清、過濾等工藝完成。採用城市中水做為循環水補水的循環水系統運行時需注意中水水質問題給循環水系統帶來的影響,並合理使用殺菌、防腐等方法來減少中水對循環水系統的影響。
0引言
隨著世界經濟的高速發展與人口數量的增長,水資源的短缺和水環境的惡化日益明顯,水資源的短缺已成為制約經濟發展和人們生活質量提高的主要問題。在解決這一問題的過程中,水資源的回用已成為發達國家和發展中國家所需要考慮的關鍵問題。
火力發電廠一直在工業企業用水中佔有較大的份額,水資源的短缺已經越來越大的制約了火力發電企業的發展,如何節約用水,提高水資源的利用率已成為火力發電廠目前急需解決的問題。開發中水回用就成了解決這一問題的關鍵。在火力發電企業的生產過程中,循環冷卻水消耗占火電廠總耗水量的60%~80%,因此,將城鎮污水處理廠的二級處理水(中水)經過深度處理後作為電廠循環冷卻水的補充水,將會給電力企業帶來較好的經濟效益,同時也會產生良好的環境效益和社會效益。
1中水回用於火力發電廠對循環冷卻水系統的影響
1.1中水的水質特點做為污水處理廠的排放水,中水中的有機物含量和氨氮含量遠高於自然界水質,且油類物質、色度、磷含量也較高。根據對一些城市中水取樣化驗,中水的含鹽量也比較高,尤其是一些輕化工比較發達的城市,工業廢水存在著直接排入城市排污管網的現象,致使城市污水的含鹽量更高。甚至,一些城市的污水處理廠排水根本達不到二級排放水標准,主要表現在化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)、氨氮含量和色度值超標。造成其數值超標的原因很多,但主要原因有以下幾種:①設計處理能力偏低或進水的有機物含量、氨氮含量遠遠超過設計數值。②為了降低運行成本,曝氣等動力裝置沒有按要求正常運行。③北方城市冬季低溫抑制了細菌的生長;④設備運行不正常等。
1.2中水回用對火力發電廠(循環冷卻水系統)的影響由於中水的上述特點,其應磨亮旅用於火力發電廠對循環冷卻水系統的影響主要體現在以下兩個方面:
1.2.1腐蝕的多樣化:①氨氮發生亞硝化、硝化反應後產生的酸性腐蝕。②高有機物含量造成細菌大量繁殖後發生的生物腐蝕。③高含鹽量和氨氮含量造成的電化學腐蝕等。這些腐蝕鍵迅都對循環水系統金屬材料和水泥構件的使用壽命及安全性有著較大的影響。
1.2.2設備及管道的結垢:①循環冷卻水補水中有機物含量高會促進細菌和藻類的生長,並形成大量粘泥沉積於冷卻塔和換熱設備內,造成系統堵塞和結垢。②較高的鈣、鎂離子在高鹼度下可產生難以去除的碳酸鈣等硬垢,影響系統換熱效率。③懸浮物能促進微生物繁殖,產生生物粘泥。④與碳酸鈣硬垢混合形成的泥垢沉積於換熱器表面,影響凝汽器的換熱效果。⑤部分懸浮物可成為鈣、鎂離子的誘發晶核,促進結垢。
2中水回用於火力發電廠水系統前的預處理
2.1中水回用深度處理作用城市污水處理廠的二級生物處理是生化處理,其主要功能是去除污水中的有機物、微生物和懸浮物,而對污水中的硬度、鹼度、細菌和重金屬等均無法去除,城市污水處理廠二級處理控制的生化指標只滿足排放標准。因此,電廠使用城市污水處理廠二級處理後的污水還必須進行深度處理。其目的是:①進一步去除殘余的懸浮物和膠體。②進一步去除二級生化處理後殘留的有機物。③去除無機鹽類(如氮、磷、重金屬等)及微生物難以降解的有機物。④去除色素。⑤殺滅細菌及病毒等。
2.2中水回用深度處理工藝石灰軟化處理系統作為電廠循環冷卻水的補充水處理早在20世紀50年代就有應用的實例。盡管石灰軟化處理具有運行費用低、不污染自然水體等優點,但由於當時塊狀石灰純度低(40%~60%),存在排污量大,石灰運輸、裝卸、制乳過程灰塵大,勞動條件差等問題,使其不受運行人員的歡迎。隨著科技的發展,以及石灰處理系統的不斷改進,經過近20年的努力,石灰處理系統又重新被廣泛使用。用石灰對城市污水進行深度處理,可將大腸桿菌去除99%以上,也可去除污水中部分鈣、鎂、硅、氟,以及有機物和重金屬等。
2.2.1石灰凝聚澄清處理。石灰處理法是將石灰乳加入水中,與水中的碳酸鹽硬度發生反應,生成CaCO3和Mg(OH)2沉澱物,以降低水中的硬度和鹼度。
2.2.2過濾作用。混凝澄清池之後設置過濾裝置,目前常用的過濾裝置為變孔隙濾池。
3氨氮的脫除
3.1氨氮的危害在城市污水特別是經二級處理後的污水中,90%以上的氮是以氨的形式存在。工業用水中氨氮的主要危害如下:①在給水消毒和工業循環水殺菌處理時需增大氯的使用量;②對某些金屬,特別是銅,具有腐蝕性,所以在再生水回用於循環冷卻水時,需考慮冷卻設備的腐蝕損害問題;③再生水回用時,水中的氨氮會加速輸水管道和用水設備中微生物繁殖,形成生物垢,堵塞管道和用水設備,同時影響設備換熱效率。
3.2氨氮的處理氨氮的去除主要是通過曝氣生化處理完成,為了防止氨氮硝化反應帶來的腐蝕,目前新建電廠的中水處理系統大都在澄清器前設計氨氮曝氣處理裝置(一些電廠因中水油脂類物質含量高還設置了除油裝置)。
4電廠在使用中水過程中應該注意的幾個問題
經過預處理的城市中水,雖然在各種物質含量上已經大大減少,但作為發電廠循環水補水依舊存在很多的缺點,因此採用中水作為循環水系統補水的發電廠在循環水處理問題上仍要有足夠的重視。中水回用電廠的循環水處理所面臨的主要問題就是防垢、防蝕及殺菌。
4.1中水回用阻垢工藝我國北方地區發電廠的循環水濃縮倍率一般控制在3.5以上,而採用中水作為循環水補水的發電廠其循環水濃縮倍率一般在3.0左右,甚至更低。
為了穩定水質並有效的提高濃縮倍率,循環水阻垢的主要方法有以下幾種:
①加硫酸調pH值+復合水質穩定劑處理。
②石灰處理+復合水質穩定劑處理。
③弱酸離子交換處理+復合水質穩定劑處理。
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