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燃煤電廠與脫硫廢水近零排放協同發展

發布時間:2025-05-22

  在我國能源結構中,燃煤發電仍占據重要地位。燃煤過程中產生的含硫煙氣需通過脫硫工藝處理,而濕式石灰石 - 石膏法作為主流脫硫技術,會產生成分復雜的脫硫廢水。這類廢水具有高濁度、高鹽度、高腐蝕性及易結垢等特性,其有效治理成為燃煤電廠實現綠色發展的關鍵環節。

  一、脫硫廢水治理的現狀與挑戰

  傳統的化學沉淀法是脫硫廢水處理的常用手段,通過氧化、中和、沉淀、絮凝等流程去除重金屬離子與懸浮物。該方法雖操作簡便、運行成本較低,但在實際應用中存在顯著局限性:

  水質達標難題:難以有效去除廢水中的可溶性鹽類(如氯離子、硫酸根離子)及部分有機物,導致出水 SS(懸浮物)、COD 等指標易出現波動,難以滿足日益嚴格的環保標準。

  結垢與腐蝕問題:高硬度水質在處理過程中易形成鈣鎂垢,堵塞管道與設備,同時高鹽環境加劇金屬部件腐蝕,增加維護成本與安全風險。

  資源浪費突出:僅實現污染物的固液分離,未對水資源與可回收物質(如石膏、重金屬)進行有效利用,不符合循環經濟理念。

  二、Neterfo 極限分離系統的技術突破

  針對脫硫廢水的復雜特性,Neterfo 極限分離系統通過膜法工藝創新,為近零排放目標提供了科學解決方案:

  抗污染性能強化

  采用特殊材質的抗污染膜元件,耐受高鹽、高硬、高 COD 水質,減少膜表面污染物附著。例如,通過膜材料表面改性技術,增強對膠體、有機物的排斥力,延長膜組件的清潔周期,保障系統長期穩定運行。

  高效濃縮減量

  運用錯流 PON 防污染技術與 POM 寬流道高架橋技術,優化水流狀態:

  錯流設計:料液在膜表面形成湍流,減少濃差極化現象,降低懸浮物沉積風險;

  寬流道結構:增大流體通道截面積,降低水流阻力,減少結垢堵塞概率,同時提升系統回收率,大幅減少進入后續蒸發環節的廢水量。

  工藝協同優化

  與預處理工藝(如石灰軟化、重金屬捕捉)結合,形成 “軟化除硬 + 膜法濃縮 + 蒸發結晶” 的完整鏈條:

  預處理環節去除大部分重金屬離子與硬度物質,降低膜污染負荷;

  極限分離系統實現高倍濃縮,產出的淡水可回用于電廠循環冷卻等環節,濃水則進入蒸發結晶單元實現鹽分固化。

  燃煤電廠與脫硫廢水近零排放的協同推進,是能源生產與生態保護協調發展的必然選擇。Neterfo 極限分離系統以其高效、穩定的技術特性,為脫硫廢水治理提供了全流程解決方案,既破解了電廠的環保難題,又通過水資源循環利用創造了經濟價值。未來,隨著技術迭代與產業升級,這一模式將在更多高難廢水領域推廣,推動燃煤行業向綠色、低碳、循環的可持續發展路徑邁進。

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