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        電廠廢水處理技術(shù)研究

        2020-09-10 05:23:53李占明?周華建?王璐
        關(guān)鍵詞:應(yīng)用實踐處理技術(shù)

        李占明?周華建?王璐

        摘要:電力是人們生產(chǎn)生活中不可替代的資源。隨著我國資源的減少,水資源的再利用已成為發(fā)電的主要方式。水質(zhì)直接影響電廠的效率。對廢水不合理的處理和使用,意味著廢水中所有的污染物都無法去除,導(dǎo)致設(shè)備故障,增加維護(hù)成本。廢水水質(zhì)高,含鹽量和有機(jī)質(zhì)含量高,不符合核電站的要求。針對這種情況,本文首先探討了電廠廢水的性質(zhì),然后分析了一般的廢水處理技術(shù),最后探討了將電廠廢水與實際電廠相結(jié)合的方法。

        關(guān)鍵詞:電廠廢水;處理技術(shù);應(yīng)用實踐

        電廠排水有兩種:經(jīng)常性排水和非經(jīng)常性排水。根據(jù)水質(zhì),可將其分為三種:工業(yè)廢水,生活廢水和雨水。除雨水外,發(fā)電廠的運(yùn)行還與其用水量直接相關(guān)。發(fā)電廠中的不同單位,不同的地理位置,發(fā)電廠的不同規(guī)模以及發(fā)電廠中不同的水位和過程會導(dǎo)致不同的排水量。

        生活廢水是指人們?nèi)粘I钪惺褂玫乃?,即被污染的廢水。受污染的生活污水的成分,數(shù)量和濃度取決于居民的生活方式和每日用水量而變化。產(chǎn)生的工業(yè)廢水的化學(xué)成分取決于生產(chǎn)類型,水的成分,用途,所用材料和工業(yè)生產(chǎn)過程而變化。工業(yè)廢水包括灰分洗滌和礦渣水脫水,鍋爐脫水,洗煤設(shè)備脫水,化學(xué)和堿性酸廢水,含油廢水和洗滌水,空氣加熱器和電廠燃煤場所附近的雨水等。

        一、電廠廢水所具有的特殊性質(zhì)

        一般來說,電廠廢水包括運(yùn)行過程中產(chǎn)生的冷卻水、含酸性和堿性物質(zhì)的廢水、清潔能源設(shè)施廢水、冷卻塔廢水、反滲透高濃度廢水。因此它不僅含有多種類型的特征,而且廢水中所含污染物的含量和類型也相差很大,是一種非常復(fù)雜的工業(yè)廢水。機(jī)組冷卻水水質(zhì)僅受熱污染,無其他有害污染物。冷卻后,可以回收再利用。發(fā)電用水主要包括:電器間接冷卻用水、電器直接冷卻用水和其他用水。產(chǎn)生的廢水還包括間接冷卻廢水、直接冷卻廢水、工藝處理廢水和其他廢水。其中,生產(chǎn)工藝廢水主要由洗滌水和沖渣廢水組成。這種廢水的特點(diǎn)是水量大、懸浮物含量高、污染物含量高。煤場排水廢水是典型的電廠廢水。污染物包括懸浮物、石油、揮發(fā)性苯酚、氰化物、無機(jī)鹽和鋅離子等。

        二、常用廢水處理技術(shù)解析

        廢水處理的主要方法是利用各種技術(shù)和方法對廢水中的污染物進(jìn)行分離、去除和循環(huán)利用,或?qū)⑵滢D(zhuǎn)化為無害的水處理物質(zhì)。根據(jù)其原理,現(xiàn)代廢水處理技術(shù)可以分為以下幾類:一是物理處理,利用物理效應(yīng)對懸浮在廢水中的固體污染物進(jìn)行分離。具體方法有篩選、沉淀、氣浮、過濾等,反滲透;第二種是化學(xué)處理,利用化學(xué)反應(yīng)從廢水中分離和回收各種形式的污染物(包括懸浮液、溶解、膠體等)。主要方法有中和、混凝、電解、氧化還原、萃取、吸附、電滲析;第三種方法是利用生物分解。這意味著適當(dāng)?shù)奈⑸镱愋捅挥脕矸纸鈴U水中的有害成分,通過它們的生理代謝。廢水中的膠體有機(jī)成分通過生物作用分解為普通物質(zhì),這種方法有根據(jù)有養(yǎng)生物與厭氧生物劃分為兩種類型。

        在上述三種方法中,化學(xué)處理是最常見的,包括四種具體的技術(shù)方法。第一種是通過有機(jī)組分的氧化還原。在這種方法中,可以將可能與廢水發(fā)生反應(yīng)的有機(jī)組分排入水中。水的連續(xù)溶解可以保證它們與廢水中的有毒危險物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),最終使其無毒。有毒物質(zhì)。具體而言,氧化過程本身可分為兩類:初級氧化過程和初級還原氧化過程。獨(dú)特的氧化法主要用于硫化物、醛和潤滑油的轉(zhuǎn)化。在污水處理中,可起到殺菌、去污的重要作用?;厥昭趸に嚨闹饕康氖墙档蛷U水中銅、鋅、汞等重金屬的離子含量。二是統(tǒng)一方法。在這個過程中,在污水中加入混凝劑,使漂浮在污水中的顆粒合并成較大的顆粒,最終沉淀在水中,從而產(chǎn)生一種效果。水分離。該方法可以降低廢水的渾濁度和重金屬離子的含量。三個酸堿中和。這是基于酸堿中和反應(yīng)的性質(zhì)。加入能與酸性廢水反應(yīng)的堿性物質(zhì),加入能與堿性廢水反應(yīng)的酸性物質(zhì)。經(jīng)過兩次中和反應(yīng),廢水可完全凈化。最后,采用電化學(xué)方法。所謂電化學(xué)過程,是指通過有效的能量和化學(xué)能之間的一系列化學(xué)反應(yīng),將廢水與外部回路連接起來,形成一個輸送廢水和生產(chǎn)的閉合回路。該方法因其特點(diǎn)強(qiáng)、投資少、設(shè)備利用率高,逐漸得到推廣。

        三、電廠廢水處理實踐解析

        (一)電廠廢水處理的單元設(shè)計

        其中之一是調(diào)節(jié)罐。有1個預(yù)曝氣池,進(jìn)氣池的有效容積為200m3,HRT為8小時。為了防止原水的厭氧分解,水箱裝有帶孔的通風(fēng)管以進(jìn)行間歇通風(fēng)。一方面,它可以破壞有機(jī)物質(zhì),另一方面,它可以使水均勻。

        第二個是用于水解的酸化池。水解酸化罐的HRT為3.8小時。估計流量為25立方米/小時。有效容積為95 m。罐中的提升速度為1.2m / h,罐的有效高度為3.56m??紤]到配水區(qū)的高度和水池的高度,水池中的實際水深為4.0m。水解酸化槽的有效尺寸為7 m×4 m×4 m。水解酸化槽裝有高度為3.0 m的由生物復(fù)合材料制成的彈性噴嘴。在下部,使用多孔管均勻分配水,通過開口的流量為6.0 m / s。

        第三個是生物通氣過濾器(BAF)。生物通風(fēng)過濾器由一個配水區(qū),一個配水系統(tǒng),一個支撐床,一個通風(fēng)系統(tǒng),一個過濾材料區(qū),一個出水區(qū)和一個反沖洗系統(tǒng)組成,并使用上游進(jìn)水過程。過濾器的總有效容積為42.6立方米,HRT為1.7小時。過濾速度為10 m3 / h,BOD的體積負(fù)荷為1.5 kg /(m3·d),過濾器中溶解氧的質(zhì)量濃度為5 mg/L。

        (二)電廠典型廢水處理

        其中之一是處理再生廢水。在工廠運(yùn)行期間,離子交換設(shè)備趨向于在再生和沖洗操作期間供應(yīng)一定量的再生廢水,并且廢水中包含相對大量的有機(jī)物。酸性和堿性。由于同時存在酸性和堿性物質(zhì),再生廢水具有中和反應(yīng)的許多特性,離子交換劑通常處于非固定工作狀態(tài),這導(dǎo)致使用中和罐進(jìn)行廢水處理會降低效果。在特定的實踐中,現(xiàn)在已經(jīng)對回收廢水的處理進(jìn)行了許多改進(jìn)。

        二是對電廠的煤炭運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行脫水。第三方電廠的儲煤設(shè)施脫水過程通常如下:首先用石灰中和從雨水和儲煤設(shè)施排水中收集的水,然后加入聚合物凝結(jié)劑以處理凝結(jié)和沉淀,然后將澄清的水排干或在接收器中再利用。許多國內(nèi)發(fā)電廠都設(shè)有水煤沉淀池,并輸送攜帶洗滌水的沉淀煤,以清理灰分和礦渣系統(tǒng)。這項措施有效地解決了煤攜帶黑色洗滌水造成的污染問題。使用最經(jīng)濟(jì)的方法之一。

        四、結(jié)束語

        總體而言,為了使發(fā)電廠更積極地采用廢水處理技術(shù),它們必須首先設(shè)定明確的目標(biāo)。由于工業(yè)廢水可以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),因此需要進(jìn)行混凝處理工藝,并且在試運(yùn)行后無法將混凝處理系統(tǒng)投入運(yùn)行。其次,工作流程必須符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)電廠充分考慮了不同清潔方法和清潔設(shè)備的相互影響,例如設(shè)定加藥點(diǎn),藥物和污水的均勻混合以及反應(yīng)所需的時間,因此在將絮凝劑和混凝劑添加到容器中后,與之混合并完成反應(yīng)的情況可以進(jìn)入工藝過程的下一個階段。監(jiān)控工具的安裝位置應(yīng)準(zhǔn)確,監(jiān)控數(shù)據(jù)應(yīng)避免延誤,并確保其能隨時間推移反映處理效果,并及時調(diào)整操作條件,以確保污水處理廠產(chǎn)生最佳效果。

        參考文獻(xiàn):

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        [2] 徐健峰, 王健, 婁建 . 某石化公司廢水處理及回用工程職業(yè)病危害因素檢測及評價 [J]. 中國衛(wèi)生工程學(xué),2011(3).

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