火力发电厂废水零排放可行性研究报告.pdf
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1、大唐华银金竹山火力发电分公司全厂废水治理可行性研究报告湖 南省 环 境保 护 科 学 研 究院Hunan Provincial Research Academy of Environmental Sciences院长:马超主管副院长:熊如意总 工 程 师 :田石强董事长:马超高级工程师总经理 :熊如意副研究员副 总 经 理 :李向辉注册环保工程师项目负责人:许灿工程师编制人:许灿工程师田苗工程师何先洲工程师李玲工程师目录第 1 章工程概况 . 湖 南省 环 科院 环 境工 程 有限 责 任 公 司Hunan Provincial Research Academy of Environmenta
2、l Sciences environmental engineering co.,Ltd.1.1 、工程概况 . 1.2 、项目背景及现状 . 1.3 、项目必要性 . 1.4 、设计依据及采用的规范和标准 . 1.5 、设计原则 . 1.6 、设计范围 . 第 2 章改造方案 . 23 2.1 、净化站废水处理改造 . 2.2 、含煤废水处理改造 . 2.3 、生活污水处理站改造 . 2.4 、脱硫废水处理改造 . 2.5 、石膏废水处理改造 . 2.6 、含油废水处理改造 . 2.7 、含灰废水处理改造 . 2.8 、工业废水处理站改造 . 2.9 、主厂区卫生废水处理改造 . 2.10、
3、事故池设置 . 2.11、全厂废水总排口规范 . 2.12、贮灰场排口规范 . 第 3 章项目管理及实施计划. 3.1 实施原则及步骤 . 3.2 项目建设管理机构. 3.3 项目运行的管理机构. 65 3.4 人员培训 . 3.5 实施计划 . 第 4 章投资估算 . 4.1 、直接费用 . 4.2 、总投资估算 . 4.3 、新增系统运行成本估算 . 第 5 章安全生产、消防、节能与应急预案. 5.1 、劳动保护和安全生产 . 5.2 、消防 . 5.3 、节能 .错误!未指定书签。5.4 、事故应急预案 . 第 6 章项目的环境影响及对策. 6.1 、项目实施工程中的环境影响及对策 .
4、78 6.2 、项目建成后的环境影响及对策 . 第 7 章 防 腐 . 7.1 、防腐工作的必要性 . 7.2 、 建构筑物防腐 . . 7.3 、 管道防腐 . . 7.4 、设备防腐 . . 第 8 章工程效益及经济评价. 8.1 、环境效益 . 8.2 、社会效益 . 8.3 、经济效益 . 第 9 章结论及建议 . 9.1 、结论 . 9.2 、建议 . 第 1 章工程概况1.1 、工程概况大唐华银金竹山火力发电分公司位于湖南省中部的工业新城冷水江市。公司始建于 1967年,2006年 9 月两台 60 万千瓦亚临界机组投产发电,2009年 7 月第三台 60 万千瓦超临界机组投入运行
5、。至今,金竹山发电公司的装机容量达到180万千瓦,成为湖南省最大的火力发电企业,将继续为湖南电网提供更加有力的电源支撑,并为湖南省的经济社会发展注入更强劲的动力。大唐华银金竹山火力发电分公司在生产过程中会产生废水,废水包括:油罐区含油废水、堆煤场及输煤通道各转运站产生的含煤废水、生活污水、净化站排泥水、贮灰场及灰库排水、脱硫废水、工业废水等。尽管项目建设时都配有相应的废水处理设施,但因年代久远,设备严重老化,加之有些设备不需经常运行,导致设备和管道阀门锈死无法再次启用。随着环保标准及要求的提高,现有处理设施不能满足现行标准。公司领导十分重视这一问题,决定按照新的环保要求对原有废水处理设施进行升
6、级改造,进一步落实、完善相关废水处理设施改造等污染防治措施,使之稳定运行,达标排放,最大限度地发挥建设项目的环境、经济和社会效益,实现共赢局面。受建设单位委托,我院(湖南省环境保护科学研究院)立即成立了项目组,负责对金竹山火力发电分公司废水处理改造工程进行方案编制工作。项目组专业设计人员在实地勘查、收集与本项目有关技术资料,类比其它同类型工程的基础上,按照国家环保政策及技术规范,编制了本初步设计方案,供建设单位参考、决策,认定后实施。1.2 、项目背景及现状全厂情况金竹山火力发电分公司供水系统采用循环冷却供水方式,采用资水作为生产用水水源。从资水取水后,经预沉池和混凝沉淀池流入蓄水池,供生活用
7、水和工业用水日常补给用。每台机组配套1 台处理能力为 17000t/h 凉水塔。公司近几年用水情况如表1-1 所示,取水量定额指标执行 取水定额火力发电 (GB/T18916-1-2002 )标准,如表 1-2 所示。表 1-1 用水情况表2009 年2010年2011 年总耗水(万 m3)88505 100284 98778.8 其中:新鲜水(万m3)2208 2502 2296.8 重复用水量86297 97782 96482 发电量 ( 万千瓦时 ) 616791.9 691202 787535 单位取水量( m3/(MWh))3.58 3.62 2.92 重复用水率( % )97.5
8、97.5 97.69 表 1-2 单位发电量取水量定额指标机组冷却形式单机容量 300 MW(m3 /(MW h))单机容量 300 MW(m3 /(MW h))循环冷却供水系统4.803.84直流冷却供水系统1.200.72公司的发电机组单机容量为620MW ,由表 1-2 可知, 2009-2011 年公司的单位取水量均低于了取水定额火力发电限值要求。2011 年,通过进一步加强用水管理、灰水回用等措施的施行,公司的单位发电量取水量为2.92m3/(MWh),大大低于取水定额火力发电限值的要求。主要用水环节如图1-1 所示(依据 2011 年用水数据)。全厂废水排放及治理全局情况生产过程中
9、所产生的污水主要为:化学废水、含煤废水、含灰废水,含油废水、脱硫废水、生活污水、工业废水等,其主要污染因子为:pH 、SS 、CODCr、BOD5。、石油类等。排水系统采用分散处理,集中利用的方式。各类废水排放情况见表1-3。表 1-3 废水污染源及排放情况序号废水源排放方式处理方式最终去向1 冷却塔排污水连续大部分回用,少量外排外排资江2 化学酸碱废水定期进入工业废水处理系统处理进入工业水循环系统循环利用,回用不了的外排资江3 含油废水定期进入含油废水处理设施处理回收4 含煤废水间断进入含煤废水处理系统处理煤水系统自循环5 含灰废水间断进入含煤废水处理系统处理煤水系统自循环6 生活污水连续进
10、入生活污水处理站处理。外排资江7 脱硫系统排水连续进入脱硫废水处理设施处理进入脱硫系统循环利用8 机组冷却水连续冷却塔降温循环利用9 锅炉排污定期进入工业废水处理系统处理10 厂区雨水/ / 外排资江企业非常重视全厂废水处理工作,有废水产生的生产环节都配有相应的废水处理设施。目前,有些废水处理系统因早期设计参数存在问题,加之设备运行年代较长,老化严重,部分设备和阀门已绣死,不能运行,导致大部分废水处理设施处于停运状态,在运行的部分处理系统处理效果也不太理想。华银金竹山电厂始建于1967 年,为湖南省最大的火力发电老企业。因初期建设没有考虑雨污分流,旧厂区(如石膏库区、油罐区、贮灰罐区、翻车机室
11、等)存在生产产物及原料污染雨水情况。净化站配有 5 台处理系统处理生产水,其工艺主要是提升泵将河水送往斜管沉淀池,通过加入絮凝剂和助凝剂加速水中悬浮物沉淀而得到去除,沉淀池上清液进入无阀滤池进一步处理后用于生产。而5 台沉淀池产生的沉淀污泥及无阀滤池产生的反冲洗水则送往原配套废水处理系统进行处理。原净化站产生的废水处理系统主要由污泥浓缩池、污泥泵及管道、压泥设备组成。沉淀池及反冲洗水间歇瞬间式排入污泥浓缩池,通过短时间沉淀后从溢流口排出,沉淀下来的污泥通过污泥泵送往机械脱水间进行干化处理。其工艺流程图如图1-2。净化站废水处理存在以下问题:(1) 、净化站废水处理设计能力偏小,无法满足实际运行
12、需要。净化站实际运行情况,当二台以上发电机组运行时,往往是2 至 3 台生产水处理系统处理河水,沉淀池根据不同季节,丰水期排泥一般为23 小时一次,枯水期排泥一般为46小时一次,每台沉淀池每次瞬时排泥水量200300m3/h ,无阀滤池反冲洗水产量约200m3/d 。而原、期沉淀池设计容积为100m3, 其处理能力达不到实际要求,当泥水混合物进入浓缩池大部分细小悬浮物还来不及沉淀就被快速水流冲走排入环境中,对纳水体系产生污染。(2) 、污泥脱水间距离污泥浓缩池距离过远,不利于污泥管道输送和污泥脱水操作管理。原期污泥浓缩池配有4 台污泥泵,每台输送能力为25m3/h ,运行方式采用2 用 2 备
13、,而该泵设计自吸高度为4 米,而实际需要吸程为5 米多,同时输送管道偏小, 输送距离远(约1200 余米) ,造成浓缩池污泥不能及时送往机械压滤间进行处理,而且管道易堵塞,运行极不稳定。(3) 、原处理系统处理产生的清水和脱水压滤液直接排入雨水管网外排,是对水资源的一种浪费。大唐华银金竹山火力发电分公司含煤废水主要来源于甲乙煤场、丙煤场及翻车机区雨水冲洗、人工冲洗地面及场区降尘水。根据不同场地,对全厂含煤废水处理现状及问题进行分析。甲乙煤场占地面积约71000 平方米,其大部分设有遮雨棚,四周设有含煤废水收集沟和雨水收集沟,基本实现了雨污分流。而在甲乙煤场进出口没有设雨污分流系统,下雨时,煤场
14、内道路上因运输掉落的粉煤被雨水冲洗,沿地势从进出口流出场外进入周边雨水沟,对周边环境产生污染。甲乙煤场原配套有含煤废水处理系统,原设计采用斜管沉淀工艺,因该套斜管沉淀池结构上存在问题及处理能力偏小,无法达到预期设计效果。 企业于 2010年对甲乙煤场含煤废水处理进行了一次改造, 对原处理系统进行废弃。 由湘牛集团重新设计一套处理能力为100m3/h处理系统,主要采用复式机械加速澄清池+砂滤工艺。目前甲乙煤场含煤废水通过周边废水收污泥浓缩池净化站废水脱水机污泥泵运往灰场图 1-2 原净化站废水处理工艺流程图渣泥水外排图 1-3 净化站废水处理图 1-4 净化站废水处理污泥集沟收集进入沉淀池, 沉
15、淀池外形尺寸为42m(长) 27m (宽)3.7m (深) ,有效容积为 4900立方米,通过简单沉淀去除比重较大煤颗粒后,由末端提升泵直接送往机械加速澄清池进行加药处理,上清液出水自流进入砂滤池进一步处理,处理好出水直接排入附近雨水管网。甲乙煤场含煤废水处理存在以下问题:(1) 、甲乙煤场一半面积设有遮雨棚,但其雨水仍进入到了含煤废水收集环沟中,没有实现清污分流,最终进入处理系统,这加大了废水处理系统负荷,同时增加了废水处理成本。(2) 、甲乙煤场进出口没有设截污措施,车辆进出时车轮带煤污染了出口路面,同时因煤场地势较高,出口地势较低,煤场雨水受煤污染后流出场外,对周边环境产生污染。(3)
16、、由于该厂灰罐区离甲乙煤场较近,灰罐区地面冲洗水和初期雨水都送往甲乙含煤废水处理系统处理。因这股废水的加入及原处理本身设计能力偏小,这加大了该处理系统处理负荷,使得该系统在雨天运行时,竖流沉淀表面出现大量细小颗粒物,这部分悬浮物带入砂滤池内,直接造成砂滤池板结,过滤速度降低,大部分水从反冲溢流管回流到前端沉淀池。该系统实际运行时,出水还含有大量悬浮物,不能满足回用水质,处理水量也达不到实际设计要求。(4) 、甲乙煤最早配有一套含煤废水处理系统,处理能力约为50m3/h ,采用斜管沉淀工图 1-5 甲乙煤场周边雨图 1-6 含煤废水沉淀图 1-7 废弃斜管沉淀图 1-8 废弃斜管沉淀图 1-9
17、现运行含煤废水处图 1-10 现处理系统图 1-11 甲乙煤场进图 1-12 甲乙煤场进出口艺,但池体结构设计不合理,无法对含煤废水进行有效处理。大唐华银金竹山火力发电分公司生产用煤部分由火车运输,在甲乙煤附近场配套有翻车机对火车运煤进行卸车,翻车机区位于厂区东侧,占地面积约35200平方米,站区因雨水、人工清洗地面及降尘产生的含煤废水直接排入附近雨水管网,对雨水管网和纳水体系产生污染。翻车机区含煤废水处理存在以下问题:(1) 、机区没有设含煤废水收集沟,含煤废水直接流入雨水管网排出厂外对周边水体产生污染。(2) 、机区没有配套废水处理系统对该区域含煤废水进行处理。丙煤场位于厂区东侧,占地面积
18、约32200 平方米,为全露天煤场,煤场部分设有含煤废水收集沟,收集沟外形尺寸为0.5m(宽) 0.4m(深) ,将部分含煤废水和雨水都收集到沉淀池进行沉淀处理,沉淀池外形尺寸为10m(长) 6m (宽) 4m (深) ,有效容积为 180 立方米。该沉淀池为单体沉淀池,含煤废水通过该池简单沉淀后直接溢流排入附近雨水管网。该煤场为多余贮煤堆放点,没有配套相应废水处理系统,单靠上述沉淀池,无法将含煤废水中颗粒物有效去除。再者,电厂含煤废水成分复杂,色度较大, 而且往往因煤中所含硫(S) 被空气氧化后溶于水呈酸性,随着煤源不同,其有可能不同程度地含有铅(Pb)等重金属有害物质 , 如果单靠现有自然
19、沉淀,将无法对这些物质去除。含煤废水中夹带着细小煤粒,如果不经过有效处理,不仅是对煤资源的一种浪费,也会对周围水体产生污染。丙煤场含煤废水处理存在以下问题:(1) 、含煤废水收集沟不完善, 下雨天煤场含煤直接沿煤场地势直接流入周边雨水沟渠,对水体产生污染。原有收集沟设计也不合理,不利于对收集沟中沉积煤进行清理。(2) 、车辆常进常出,因煤场出口没有截污措施,车轮将煤带出场外,对厂区路面造成粉尘污染,遇到下雨天,雨水对被煤污染的路面冲洗,会将煤带入雨水管网,造成雨水管网堵塞和纳水体系污染。(3) 、丙煤沉淀设计偏小,没有配套相应规模废水处理设施。及存在问题大唐华银金竹山火力发电分公司全厂职工约2
20、100 人, 根据 镇规划标准 (GB50188-2007 ) ,镇区给水工程规划建筑气候区人均综合用水量指标为150350(L/ 人d) ,生活污水量可按生活用水量的75% 85% 进行计算。华银金竹山电厂按人均综合用水量300(L/ 人d) ,产图 1-13 翻车图 1-14 翻车机区雨水图 1-15 丙煤场进出图 1-16 丙煤场进出口图1-17 部分废水图 1-18 丙煤场废水沉污率 80% 计算,则全厂生活污水产生量为504m3/d 。目前,企业配套有一套生活污水处理系统,主体为地埋式结构,其处理能力为10m3/h ,主要服务区域为全厂生活、办公区生活污水。全厂生活污水处理系统主要流
21、程是:根据污水管网走向,分两部分收集,其中一部分收集到消防楼旁生活污水提升泵站,该污水通过简单格栅网去除杂物后,被提升到净化站旁生活污水调节池集中处理。另一部分污水直接经机械格栅流入净化站处生活污水调节池。两股污水在调节内调质后被泵送到生活污水处理一体化设备。其设备工艺环节主要包括初沉、好氧、二沉及消毒。一体化设备最终出水达标排放。初沉池,二沉池产生的污泥通过气提到污泥消化池,一定时间后定期用罐车运走。其整个工艺流程如图1-19。生活污水处理系统存在以下问题:(1) 、现有污水处理设施处理能力为10m3/h ,如果 24 小时运行,每天最大处理能力为240m3/d ,而全厂生活污水总量为504
22、m3/d ,因止不能满足现行生产需要。(2) 、集水井格栅为普通格栅,其除渣不太理想,井内积满了杂物,造成提升泵经常堵塞无法正常运行。同时采用人工清渣比较困难。(3) 、该地埋式处理系统人孔设置不合理,平时无法检查系统运行情况及对系统维护。生活污水一集水井生化池二沉池泵上清液回流图 1-19 生活污水处理工艺初沉池气提生活污水二消毒池外排调节池泵风机污泥消化池地埋式污水处理设备污泥外运污泥污泥泵图1-20 生活污水图 1-21 生 活 污 水 处 理 站(4) 、该处理系统主体内曝气头、填料、填料架基本损坏不能再利用,管道阀门大部分生锈损坏,导致该生活污水处理系统无法对全厂生活污水进行有效达标
23、处理。(5) 、该工艺没有考虑氨氮处理。及存在问题金竹山火力发电分公司配套有、期脱硫废水处理系统, 其中期服务 2 台发电机组,期服务 1 台发电机组。该电厂期脱硫废水处理系统处理能力为5.3 m3/h ,主要采用工艺如图1-22。石膏浆液流入缓冲溢流箱,大部分回用于脱硫工艺,其中多余部分则流入废水旋流器,在离心力作用下废水中固体物与水分离,其中固体物为石膏被送往石膏脱水机进行处理。上清液则通过提升泵送往中和箱进行处理, 中和箱中投加石灰乳将偏酸性的废水pH值调至 9.0 左右,将大部分重金属离子形成沉淀物。中和池混合液自流进入反应箱,反应箱中分别投加有机硫、复合铁盐发生一系列的氧化还原反应,
24、主要将废水中的重金属污染物转化为不溶性沉淀物,反应箱中投加的助凝剂促进废水中的悬浮固体反应生成絮凝体。反应充分后混合液进入浓缩池进行泥水分离,上清液自流进入清水箱,通过加入酸使出水pH回调至 69 后泵送到锅炉定排罐。而沉淀污泥则泵送往厢式脱水机进行脱水处理后运往灰场。压滤液回流至缓冲溢流箱循环处理。期脱硫废水处理系统处理能力为20m3/h ,主要采用工艺如图1-23。脱硫排放废水收集到进水收集池通过进水缓冲泵送往中和箱,中和箱中投加石灰乳将偏酸性的废水pH 值调至9.0 左右,同时将大部分重金属离子形成沉淀物。中和池混合液自流进入混合箱,混合箱中通过投加有机硫,使废水中汞、铜等金属离子产生H
25、g2S、CuS等沉淀。混合池混合自流进入絮凝池,通过加入絮凝剂和助凝剂使混合液中细小悬浮物变为较大悬浮物,有利于泥水分离。絮凝池出水自流进入浓缩池进行泥水分离,上清液自流进入出水缓冲箱,通过加入酸使出水石膏浆液石膏缓冲溢流箱废水旋流器中和箱反应箱浓缩池清水箱脱水机锅炉定排罐化学废水处理系统运往灰场回用于脱硫泵氧化剂、 PAM 、有机硫、 PAC 石灰乳压滤液回流泵泵泵泥水图 1-22 期脱硫废水工艺酸pH 回调至 69 后达标排放。而沉淀污泥则泵送往厢式脱水机进行脱水处理后运往灰场。压滤液回流至缓冲溢流箱循环处理。、期脱硫废水处理系统存在着以下问题:(1) 、电气设备较多,且布局分散,使用过程
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