燃煤電廠脫硫廢水無軟化高效蒸發(fā)濃縮技術(shù)

燃煤電廠脫硫廢水無軟化高效蒸發(fā)濃縮技術(shù)

2023-12-05 08:35:52 5

石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)作為目前工藝最成熟、脫硫效率高(95%以上)的技術(shù),廣泛應(yīng)用于煙氣脫硫領(lǐng)域(占比高達(dá)90%以上)。該工藝為了維持脫硫裝置漿液循環(huán)物質(zhì)的平衡、防止氯離子濃度超標(biāo)帶來腐蝕問題、保證石膏的質(zhì)量,必須從脫硫塔中定期排出一定量的廢水。濕法煙氣脫硫工藝所產(chǎn)生的脫硫廢水,其pH4~6,同時含有大量的懸浮物(石膏顆粒、SiO2、AlFe的氫氧化物)、氟化物和重金屬。其總鎘、總鉻、六價鉻、總砷、總鉛、總鎳等都是國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)中要求控制的第一類污染物。脫硫廢水水質(zhì)的特殊性及其中各種重金屬離子對環(huán)境的污染性,要求必須對脫硫廢水進行單獨處理。

目前燃煤電廠煙氣濕法脫硫廢水通過傳統(tǒng)的化學(xué)沉淀方法進行處理,外排水質(zhì)基本可以滿足《火電廠石灰石-石膏濕法脫硫廢水水質(zhì)控制指標(biāo)》(DL/T997-2006)。該工藝一般采用石灰中和、絮凝、沉降等工序處理脫硫廢水,經(jīng)過固液分離,產(chǎn)水進行干灰拌濕或者直接排放。但是該方法有兩個缺點:一是出水具有高硫酸根、高氯根、高硬度(高鈣高鎂)的含鹽水質(zhì)特性,若直接排放,會造成土壤的鹽堿化,影響生物生長環(huán)境;二是我國是以煤炭為基礎(chǔ)的火電大國,火電廠取水量約占工業(yè)水量的30%~40%,若出水直接排放,將造成能源的巨大浪費。因此,有必要針對電廠脫硫廢水的特點進行合理地工藝設(shè)計,以實現(xiàn)脫硫廢水無害化或資源化處理,產(chǎn)水得到回用,實現(xiàn)廢水零排放。

國內(nèi)常規(guī)脫硫廢水零排放主流路線歸結(jié)為預(yù)處理(三聯(lián)箱處理)+軟化+膜濃縮/蒸發(fā)減量+結(jié)晶/煙氣余熱蒸發(fā)。由于濃縮減量工藝本身的限制,濃縮減量前需將廢水中鈣鎂離子去除(軟化),導(dǎo)致整個工藝路線較為復(fù)雜。目前鈣鎂離子的去除多采用化學(xué)軟化(石灰-Na2CO3、NaOH-Na2CO3)工藝,其處理費用高,約占總運行成本的60%~80%,比如某電廠脫硫廢水(Ca2+=15mmol/L、Mg2+=270mmol/L),其噸水軟化的藥劑費用高達(dá)80~90(NaOH-Na2CO3軟化)。從技術(shù)、經(jīng)濟而言,上述主流路線對于電廠和環(huán)保企業(yè)都是成本較高的。

綜上所述,只有廢水不軟化,不上軟化設(shè)備,才能將脫硫廢水零排放投資成本和運行成本大大降低。另外目前脫硫廢水終端主流煙氣余熱蒸發(fā)零排技術(shù)受鍋爐負(fù)荷、抽取煙氣量、煙風(fēng)系統(tǒng)等影響,終端零排處理能力有限。因此,開發(fā)低成本高效無軟化脫硫廢水零排放濃縮技術(shù)對于電廠、環(huán)保企業(yè)具有積極意義。

1、工業(yè)中試試驗設(shè)備與方法

1.1 工藝流程及煤質(zhì)情況

某燃煤電廠未經(jīng)過三聯(lián)箱處理的脫硫廢水直接進入一級、二級蒸發(fā)系統(tǒng)逐級濃縮,蒸汽來自電加熱鍋爐。經(jīng)過兩級濃縮后產(chǎn)生的蒸汽經(jīng)過冷凝器后獲得冷凝水,兩級濃縮所產(chǎn)生的濃漿經(jīng)過澄清處理獲得的污泥去原有石膏庫一并或混摻處理,上清液進入下一工段處理系統(tǒng)(終端零排系統(tǒng))。試驗過程中煤質(zhì)情況基本保持穩(wěn)定,具體如表1所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

另外,由于本試驗是基于某電廠實際產(chǎn)生的脫硫廢水進行的試驗,來水水質(zhì)存在一定的波動,因此水質(zhì)測試存在一定的波動。

1.2 實驗設(shè)備配置清單

根據(jù)實際運行情況,開展中試實驗,具體配置清單如表2所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

1.3 檢測方法

按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,采用相應(yīng)儀器對pH值、電導(dǎo)率、溶解性總固體、各種離子以及總鉛、總鎘等開展測試,具體方法及儀器如表3所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

2、結(jié)果與討論

2.1 脫硫廢水水質(zhì)研究

某中試電廠脫硫廢水水質(zhì)如表4所示。該電廠脫硫廢水水質(zhì)具有高鈣高鎂的特點,同時氯離子含量高,具有強烈的腐蝕性。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

2.2 防垢研究

中試設(shè)備在某電廠持續(xù)運行60天,運行結(jié)束后,打開換熱器查看并對比結(jié)垢情況,如圖1、圖2、圖3所示。根據(jù)試驗前后換熱管的對比圖可以看出,針對高鈣高鎂的脫硫廢水,換熱管管束光潔,無結(jié)垢現(xiàn)象。另每天記錄監(jiān)測冷凝水的產(chǎn)水量變化來進一步表征結(jié)垢情況,如圖4所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

4實驗結(jié)果表明,冷凝水的產(chǎn)水量在均值85L/h上下波動,冷凝水量隨著時間的推移并沒有呈下降的趨勢(若換熱管束結(jié)垢,則傳熱系數(shù)下降,冷凝產(chǎn)水量下降),進一步表明該工藝對于高鈣高鎂的脫硫廢水有很強的適應(yīng)性。

該中試設(shè)備不會結(jié)垢的主要原因為:未經(jīng)三聯(lián)箱處理的脫硫廢水是漿液性質(zhì)的固液混合物,固體主體為粉煤灰(Si、Al),其含有大量的1~50μm球狀顆粒,且為飽和的硫酸鈣溶液,飽和的硫酸鈣可以充當(dāng)硫酸鈣的晶種。晶種結(jié)構(gòu)與垢物相同,晶體表面對垢物的親和力較管道材料壁面大,使鹽溶液中析出的硫酸鈣分子優(yōu)先附著在懸浮的晶種上,而足夠數(shù)量的晶種,提供了極大的晶體表面,使溶液中硫酸鈣的過飽和度及時消除,從而避免硫酸鈣在壁面上的成核及生長。

由于本工藝是未經(jīng)預(yù)處理軟化的脫硫廢水直接進入蒸發(fā)器蒸發(fā)濃縮,少去中間繁雜的軟化單元,減少了運行成本,因此工藝流程大大優(yōu)化。同時,本中試試驗由于實驗本身的限制,采用電加熱的方式提供蒸汽,且為雙級蒸發(fā)器,其運行成本較高。而實際工程應(yīng)用中,常采用三效蒸發(fā)器。若采用輔助蒸汽,噸水運行成本約為60~80/t(假設(shè)輔助蒸汽成本為150~200/t),若采用電廠廢熱(煙氣余熱)作為熱源,則成本可進一步降低。

2.3 冷凝水回用研究

實驗過程中,按照要求取樣原水、濃水及冷凝水,置于透明裝置中,并對其進行外觀檢查。如圖5所示,冷凝水出水外觀為透明顏色,且無氣味。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

另對蒸發(fā)后的冷凝水進行檢測,檢測結(jié)果如表5所示,其TDS70~120mg/L波動,表現(xiàn)出較好的冷凝水水質(zhì),可全部回用至脫硫系統(tǒng)的制漿車間、電廠沖洗水等。表5中數(shù)據(jù)為不同濃縮倍率下冷凝水的水質(zhì),即進料速率/出料速率=10:5、10:3、10:1時的冷凝水的實測水質(zhì)。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

2.4 濃漿污泥浸出毒性研究

為進一步探究濃縮后污泥的品質(zhì),其重金屬含量是否超過《危險廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)浸出毒性鑒別》(GB5085.3-2007)所規(guī)定的限值,分別進行了不同濃縮倍率下污泥浸出試驗,測試結(jié)果如表6所示。結(jié)果表明,在不同倍率下各項檢測結(jié)果均低于GB5085.3-2007標(biāo)準(zhǔn)中要求的危害成分的限值,進一步證明該污泥不是危廢。該污泥可與原有石膏一并處理或者混摻處理。另外,通過多級閃蒸裝置,濃縮倍率高達(dá)90%以上,如此高的濃縮倍率大大減少了終端零排的負(fù)擔(dān)。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

3、結(jié)語

(1)針對高鈣高鎂的脫硫廢水,利用石膏晶種為主的防垢技術(shù),能有效防止多級閃蒸裝置的結(jié)垢現(xiàn)象,且濃縮倍率高達(dá)90%,可實現(xiàn)脫硫廢水不軟化的情況下高效濃縮。

(2)在不同濃縮倍率情況下,蒸發(fā)過程中的冷凝水水質(zhì)優(yōu)異,可作為工藝用水回用。

(3)在不同倍率下濃縮后重金屬含量污泥浸出試驗,各項檢測結(jié)果均低于GB5085.3-2007標(biāo)準(zhǔn)中要求的危害成分的限值,證明該污泥不是危廢。該污泥可與原有石膏一并處理或者混摻處理。

(4)相比于雙堿法軟化+膜濃縮工藝,該濃縮工藝由于無需軟化單元,工藝復(fù)雜性及運行成本大大降低。(來源:福建龍凈環(huán)保股份有限公司)