水资源作为社会可持续发展的基石,其重要性不仅体现在经济发展上,更在于对生态环境的保护。火电厂作为用水大户,废水处理问题尤为突出。本文旨在探讨梯级利用技术与经济分析,以期减少新鲜水的消耗和废水对环境的污染。
火电厂主要废水系统
火电厂产生的主要废水包括循环冷却系统、锅炉补给系统和生活污水等,这些废water根据其特点进行分类收集和分质回用,实现梯级利用。通过有效管理,提高了重复利用率,并实现了全厂“零排放”。
全厂废水梯级利用设计思路
本文首先对火电厂各类废water进行了分类分析,识别出了悬浮性、含盐、高硬度及生活污water四大类。每一类都有其独特的问题需要解决,如悬浮性waste water需经除浊处理后回用于循环system,而高含盐waste water则需经过脱盐处理才能回用。此外,还提出了脱硫waste water单独处理方案考虑到其特殊工艺需求。
脱硫waste water 处理系统详述
脱硫system 是末端使用点之一,其排放量直接影响全厂排放水平。在干灰综合利用时,如果无法消纳或由于逐渐恶化难以再次使用,则需进一步处理。这要求脱硫waste water 的选择既要满足技术性能,又要考虑经济性。
目前国内常见预处理+预浓缩+深度浓缩+结晶方案,其中预处理采用石灰-碳酸钠软化或管式微滤膜法;预浓缩通常采用膜法,如ED、NF+RO、高效RO等;深度浓缩方法包括膜法(如DTRO)和热法(如蒸发塘)。这些技术可以使得最终产品达到100000~150000mg/L左右,然后进入结晶器分离固液部分。
3.1 膜法浓缩技术论述
膜分离技术是现代工业中的关键手段之一,它们通过不同类型的筛选功能来区分溶解物质,从而实现去除杂质的一种方式。正渗透过程中,由于两侧溶液之间存在渗透压差,可以自发地从原料液一侧透过到另一侧,从而起到降低TDS并提高回收率。但这种过程也受到进water质量和驱动力汲取液质量限制。而DTRO碟管式反渗透由于其开放式流道结构具有较好的抗堵塞能力,是一种适合高含沙、高COD情况下应用的一种新型膜组件。
综上所述,本文通过全面分析不同类型的火力发电企业内部各个环节产生的大量工业废弃物,以及它们如何被转换成新的资源,我们了解到了如何将这项工作变成一个真正可行且有利于环境保护的事业。在这个过程中,不仅能够减少取用新鲜自然资源,还能显著降低能源消耗,同时还能改善周围社区的人口健康状况,为建设绿色生态型城市做出贡献。这是一个多赢局面,即我们可以同时保护地球上的生命,也能够促进社会整体发展,让我们的子孙后代拥有更美好的地球居住环境。
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