周光秋ZHOU Guang-qiu
(國能重慶電廠有限公司,重慶 400050)
表1 煤質(zhì)中重金屬含量資料
二期脫硫廢水零排放不僅要處理5、6 號機(jī)組產(chǎn)生的脫硫廢水,而且要處理一期來的脫硫廢水,調(diào)試期間一期工程脫硫廢水水質(zhì)全分析資料如表2 所示。
表2 調(diào)試期間一期工程脫硫廢水水質(zhì)全分析資料
廢水零排放所使用的主要工藝系統(tǒng)流程:
5~8 號機(jī)組脫硫廢水(48t/h)→初沉池→調(diào)節(jié)曝氣池(一期脫硫廢水(20t/h 也進(jìn)入此)→廢水提升泵→中和箱→沉降箱→絮凝箱→一級澄清池→一級清水池→一級清水泵→二級反應(yīng)池→二級澄清池→TMF 循環(huán)水箱(排放到污泥緩沖池)→TMF 循環(huán)水泵→TMF 機(jī)組→TMF 產(chǎn)水箱→高壓反滲透提升泵→STRO、DTRO 系統(tǒng)(濃水部分)→濃水箱→濃水輸送泵→至1~4 號機(jī)除渣系統(tǒng)和煤廠;STRO、DTRO 系統(tǒng)(淡水部分)→淡水箱→淡水輸送/沖洗泵→5、6 號機(jī)脫硫工藝水箱;系統(tǒng)內(nèi)初沉池內(nèi)污泥經(jīng)過初沉池泥水輸送泵,將污泥輸送至污泥緩沖池;一級澄清池、二級澄清池及TMF 系統(tǒng)的污泥重力排入污泥緩沖池內(nèi)。污泥緩沖池的污泥由高、低壓進(jìn)料泵加壓進(jìn)入板框壓濾機(jī),進(jìn)行濃縮處理,變成泥餅(泥餅含水率≤60%)后外運(yùn)。
輔助系統(tǒng)作用及流程如下:
①混凝劑貯存及加藥系統(tǒng)用于去除水中的懸浮物,流程為:混凝劑卸藥泵—混凝劑貯存罐—混凝劑計量泵—絮凝箱。
②無機(jī)硫加藥系統(tǒng)用于去除水中的重金屬,流程為:插桶泵—無機(jī)硫攪拌箱—無機(jī)硫計量泵—沉降箱。
③鹽酸貯存及加藥系統(tǒng)用于反滲透進(jìn)水pH 調(diào)節(jié)、TMF 裝置和STRO+DTRO 化學(xué)清洗溶液配置,流程為:卸酸泵—鹽酸儲罐—鹽酸計量箱—鹽酸計量泵—化學(xué)清洗箱、TMF 產(chǎn)水箱。
④氫氧化鈉貯存及加藥系統(tǒng)用于pH 值調(diào)節(jié)、除去部分Mg2+和化學(xué)清洗溶液配置,流程為:卸堿泵—堿貯存罐—?dú)溲趸c計量泵—沉降箱、化學(xué)清洗箱。
⑤阻垢劑加藥系統(tǒng)用于消除反滲透裝置的結(jié)垢傾向,流程為:阻垢劑計量箱—阻垢劑加藥泵—STRO+DTRO 反滲透進(jìn)口管。
⑥還原劑加藥系統(tǒng)用于保證STRO+DTRO 反滲透裝置進(jìn)水游離余氯小于0.1mg/L,流程為:還原劑計量箱—還原劑加藥泵—STRO+DTRO 反滲透進(jìn)水管。
⑦石灰加藥裝置系統(tǒng)用于提高中和箱內(nèi)廢水的pH,以去除脫硫廢水中部分重金屬、CaSO4及部分Mg2+,流程為:石灰干粉料倉—石灰乳計量箱—石灰乳加藥泵—中和箱。
⑧碳酸鈉加藥裝置系統(tǒng)用于去除廢水中的Ca2+離子,流程為:碳酸鈉干粉料倉—碳酸鈉乳計量箱—碳酸鈉加藥泵—二級反應(yīng)池及沉淀箱。
⑨STRO+DTRO 反滲透化學(xué)清洗系統(tǒng)用于STRO+DTRO 反滲透裝置污堵時的化學(xué)清洗,流程為:清洗劑插桶泵—清洗罐(帶內(nèi)置電加熱器)—清洗泵—清洗過濾器—STRO+DTRO 清洗進(jìn)水管。
⑩曝氣系統(tǒng)用于脫硫廢水混合均勻及氧化脫硫廢水中還原性物質(zhì),流程為:曝氣風(fēng)機(jī)—調(diào)節(jié)曝氣池(內(nèi)設(shè)曝氣頭)。
?污泥處理系統(tǒng)用于處理初沉池、一級澄清池、二級澄清池及TMF 系統(tǒng)排出的污泥,流程為:污泥緩沖池—高、低壓進(jìn)料泵—板框壓濾機(jī)—泥餅外運(yùn)。
?壓縮空氣系統(tǒng)用于污泥系統(tǒng)反沖洗、布袋除塵器用氣及氣動閥用氣,流程為:廠區(qū)壓縮空氣來—空氣儲罐-各用氣點(diǎn)。
以上工藝工程中,在進(jìn)入反滲透膜之前,首先進(jìn)行了廢水兩級預(yù)處理,系統(tǒng)的功能是對脫硫廢水進(jìn)行半軟化處理,去除脫硫廢水中的懸浮物、全部Ca2+、部分Mg2+以及其他雜質(zhì)離子,其次進(jìn)行了TMF 超濾膜處理,降低濁度和SDI,再通過反滲透膜降低水中含鹽量,達(dá)到脫硫廢水回收再利用。
要實現(xiàn)電廠脫硫廢水直接零排放,其工藝的最終目標(biāo)是通過蒸發(fā)結(jié)晶來實現(xiàn)的,而蒸發(fā)結(jié)晶的前一階段就是廢水減量濃縮工藝,反滲透膜濃縮技術(shù)就成為目前廢水減量濃縮工藝的主流技術(shù)。廣東華廈陽西電廠二期脫硫廢水處理系統(tǒng)采用反滲透膜對脫硫廢水進(jìn)行濃縮減量處理,成功實現(xiàn)了脫硫廢水的濃縮減量,使?jié)馑繚M足本工程濕渣系統(tǒng)和煤廠的使用要求。它的膜濃縮工藝采用了耐高壓抗污染的STRO+DTRO 膜濃縮技術(shù)(如圖1 所示)。
圖1 STRO+DTRO 膜濃縮處理系統(tǒng)示意圖
它的工藝過程是:TMF 產(chǎn)水箱的脫硫廢水經(jīng)過高壓反滲透提升泵提升,并經(jīng)過芯式過濾器保安過濾后進(jìn)入STRO+DTRO 膜系統(tǒng)。由于脫硫廢水含鹽量很高,并且容易污堵,為提高反滲透系統(tǒng)回收率,同時克服膜污染,STRO+DTRO 高壓反滲透膜系統(tǒng)采用濃水內(nèi)循環(huán)模式,經(jīng)過設(shè)置的循環(huán)泵將膜柱出口一部分濃縮液回流至循環(huán)泵入口,與進(jìn)水相混合后通過膜柱,以保證膜表面足夠的流量和錯流流速,避免膜污染。膜系統(tǒng)產(chǎn)水進(jìn)入淡水池內(nèi),然后通過淡水沖洗泵回用至5、6 號機(jī)脫硫工藝用水或回用于本系統(tǒng)。濃水進(jìn)入濃水池內(nèi),通過濃水輸送泵輸送至一期濕渣系統(tǒng)和煤廠。膜裝置濃水排水裝設(shè)流量控制閥(穩(wěn)流閥),以控制水的回收率。膜裝置采用程序控制,自動監(jiān)控,其監(jiān)控功能由脫硫廢水處理系統(tǒng)程控系統(tǒng)完成。膜系統(tǒng)進(jìn)水設(shè)有電導(dǎo)率表、pH 表、ORP 表、溫度表、流量計、壓力表、壓力變送器,出水設(shè)有電導(dǎo)率表、壓力表、壓力變送器、流量計。各段設(shè)有壓力表、壓力變送器、流量計,濃水設(shè)有壓力表和壓力開關(guān),用于監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行及水質(zhì)。膜系統(tǒng)在入口TDS 為40000mg/L 左右時,除鹽率能達(dá)到95%以上,系統(tǒng)整體回收率>70%以上,產(chǎn)水水質(zhì)在滿足《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)》(DL/T 997-2006)的情況下,同時滿足脫硫工藝用水水質(zhì)指標(biāo),成功實現(xiàn)回收利用。
脫鹽率和產(chǎn)水率是反滲透膜的兩個主要性能指標(biāo),脫鹽率的高低主要取決于膜元件表面的脫鹽層的致密度,同一壓力下,脫鹽層越致密,脫鹽率越高,產(chǎn)水率降低;溶液中物質(zhì)的結(jié)構(gòu)和分子量、反滲透膜使用磨損情況、化學(xué)清洗方法、進(jìn)水pH 值對反滲透膜的脫鹽率也有較大的影響[2];膜對不同的物質(zhì)有不同的脫鹽率,使用時間越長,化學(xué)清洗方法不對,都會對膜不同程度的損壞,降低脫鹽率;當(dāng)進(jìn)水pH 值在6-7 之間,ORP 值在200mv 以內(nèi)時,脫鹽率基本達(dá)到最高。影響膜產(chǎn)水率的主要因素是脫鹽層的致密度、進(jìn)水壓力、進(jìn)水溫度和膜污染,同一致密度下,隨著進(jìn)水側(cè)反滲透壓力的升高,膜兩側(cè)壓差增大,使得產(chǎn)水量加大,但是鹽透過量幾乎不變,但是當(dāng)壓差超過一定值時,又會導(dǎo)致鹽透過量增加,脫鹽率不再增加,這些都是由膜本身的特性決定的;反滲透膜隨著水溫的增加,水通量也會線性的增加,進(jìn)水水溫每升高1℃,通水量就增加2.5%-3.0%;(以25℃為標(biāo)準(zhǔn));膜污染產(chǎn)生的霉菌會降低反滲透膜的產(chǎn)水性量,因此在運(yùn)行中嚴(yán)格控制水中游離余氯的含量不得高于0.1mg/L,化學(xué)清洗、殺菌、保養(yǎng)都不得使用強(qiáng)氧化性介質(zhì),比如次氯酸鈉、過氧化氫等,殺菌劑只能使用非氧化性殺菌劑,同時考慮生物降解,比如:卡松等。減少使用還原劑,防止膜生長細(xì)菌[3]。
由于反滲透膜具有過濾水中鹽離子的功能,它出水水質(zhì)好、低能耗、高效率、無污染等突出優(yōu)點(diǎn),使得它在許多水處理工業(yè)中的應(yīng)用越來越被廣泛關(guān)注。隨著社會科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,新型高分子材料的不斷涌現(xiàn),石墨烯、碳納米管等新型材料的出現(xiàn),更低操作壓力、更高脫鹽率和產(chǎn)水率的反滲透膜將會逐漸呈現(xiàn)在各個水處理工廠,它在燃煤火電廠脫硫中的治理能力將會大放光彩。