《【前沿科技】凝结水精处理系统节水减排降耗关键技术》

  • 来源专题:水体污染治理
  • 编译者: 王阳
  • 发布时间:2019-04-10
  • [摘要]凝结水精处理系统会消耗大量的除盐水,占电厂除盐水消耗总量的50%以上,且设备再生过程中产生的酸碱废水也是高盐废水的重要来源。对此,可通过增大周期制水量和减少自用水量大幅度降低自用水耗。采用西安热工研究院有限公司研发的凝结水精处理系统节水减排降耗新技术,其中包括高速混床运行优化技术、精处理混床智能控制技术、提高高速混床布水均匀性技术以及再生废液中氯离子减排技术,显著地提高了凝结水设备的周期制水量,降低水耗,同时大幅节约除盐水和新鲜水,减少废水排放量和酸碱用量,并且能够极大地降低废水零排放工程的造价和运行费用。这种过程节水法已在国内三十多家大型发电厂成功应用,是一种低成本的节水方式,具有良好的推广应用前景。

    [关键词]凝结水;精处理;节水;减排;降耗;高速混床;运行优化;再生

    随着国家《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)的深入推进,火电厂节水及废水综合治理目前已成为电厂环保的重点。除对各种废水的综合治理及对末端废水的“零排放”处理外,从源头节水即推行清洁生产工艺,强化生产过程节水也至关重要。

    《中华人民共和国清洁生产促进法》(2016)第十九条要求:企业在进行技术改造过程中,应当采用资源利用率高、污染物产生量少的符合清洁生产要求的工艺和设备,替代资源利用率低、污染物产生量多的工艺和设备。凝结水精处理系统会消耗大量的除盐水,占电厂除盐水消耗总量的50%以上,且设备再生过程中还会产生大量的酸碱废水也是高盐废水的重要来源,尤其是没有循环冷却塔排污水的直流冷却电厂以及空冷电厂耗水量占比则更大。如广东沿海某电厂2台600MW机组,凝结水精处理系统除盐水耗量曾经达到12万t/年,产生废水中固体盐量超过300t,制备这些除盐水所消耗的新鲜水量将会更大,还会产生高盐废水。可见,凝结水精处理系统的节水减排降耗技术对减少末端高盐废水量具有非常重要的意义。

    1 节水减排降耗潜力分析

    凝结水精处理系统是电厂水汽循环过程中必不可少的一个环节,其作用是去除凝结水中的杂质和离子,以获得更纯净的锅炉给水。凝结水精处理系统主要设备有前置过滤设备和精除盐设备。前置过滤设备一般包括前置过滤器(大流量过滤器)、粉末覆盖过滤器和前置阳床3种设备,精除盐设备主要有高速混床和阳阴分床2种类型。

    目前,凝结水精处理系统应用最多的是高速混床加前置过滤器和粉末覆盖过滤器,而高速混床是其中最主要的设备。因此,本文仅对高速混床的节水减排降耗技术进行分析。高速混床在树脂输送、分离、再生、置换和正洗过程中都会消耗除盐水。衡量1台水处理设备节水效果的指标是自用水率ηR,即生产1t产品水工艺本身用水所占的百分率,一般以1个运行周期来计算。

    降低ηR有两个途径:一是减少自用水量WR,二是增大周期制水量WC。减少自用水量和增大周期制水量与自用水率为倍数效应,即若将自用水量减少50%,周期制水量增加1倍,那么自用水率将仅为原来的1/4。可见,延长运行周期和减少自用水量同等重要,因此一方面需要降低单次再生水量,另一方面还需要延长周期运行时间,增大周期制水量。

    由于我国电厂凝结水精处理系统高速混床从调试到正常投运阶段时间跨度较长,期间很少进行系统性能优化,因此系统节水减排降耗潜力很大。西安热工研究院有限公司2012—2014年对国内十多家电厂凝结水精处理系统的评估结果表明,精处理系统普遍存在周期制水量偏低、自用水耗偏高的问题。例如1台3.2m直径的高速混床,在机组不加氧的情况下,氢型运行周期制水量最低时仅为3万~5万m3,但最高可达16万m3;再生1次耗水量最高可达700~900m3,但最低仅约为300m3。另外,评估还发现凝结水精处理系统再生酸耗、碱耗普遍偏高,有些甚至高达280kg/m3以上,是标准酸耗、碱耗的2.8倍。另外,高速混床再生过程中普遍存在“跑树脂”现象,而树脂已经被列为危险废物,应采取有效措施减少排放。可见,凝结水精处理系统节水减排降耗潜力巨大。

    2 节水减排降耗关键技术分析

    认为造成凝结水精处理系统耗水量高的原因主要有2点:

    1)对电厂生产过程中的节水减排工作不够重视,没有相应的考核指标,所以长期缺少关注;

    2)目前采用的节水减排降耗技术基本是十多年前就已经成熟的老旧技术,且仅注重水质控制指标,而忽视节水和降耗指标。高速混床及再生设备虽然不多,但工艺非常复杂,仅再生过程步序就达100余步,很容易出现问题。很多电厂凝结水精处理系统的高速混床及再生设备在使用过程中性能下降很快,最常出现周期制水量明显下降,有的甚至仅为设计值的1/2甚至1/3,使得自用水率大幅上升。针对上述问题,西安热工研究院有限公司开发了多项凝结水精处理系统节水减排降耗新技术和新产品,在全国三十多家电厂得到了应用,不仅提高了精处理系统出水水质,降低了运行费用,而且能够显著提高凝结水设备的周期制水量和出水水质,降低水耗,大幅节约除盐水和新鲜水,减少废水排放量。

    2.1 高速混床运行优化技术

    由于凝结水中的主要离子是为提高pH值加入的氨,一般氨的质量浓度为0.5~1.0mg/L,而氯离子、钠离子等其他离子的质量浓度在1μg/L以下,两者质量浓度相差上千倍。因此,高速混床的周期制水量主要决定于加氨量,也就是pH值。因此,增加高速混床周期制水量有以下3个途径。

    1)凝结水维持适宜的pH值。在凝结水精处理系统出水氢电导率小于0.1uS/cm的条件下,采用加氧处理工艺,可大幅降低pH值,从而降低凝结水氨量。

    2)增大阳树脂的比例,从而增加阳树脂的体积。根据《火电厂凝结水精处理系统技术要求第1部分:湿冷机组》(DL/T333.1—2010),高速混床氢型运行时,阳树脂与阴树脂体积比例应为3:2或者2:1[6]。目前,很多电厂阳树脂与阴树脂体积比例仍然为1:1,若调整为3:2,则周期制水量可增加20%以上。

    3)通过优化措施提高阳树脂工交。铵离子主要靠阳树脂来去除,但很多电厂阳树脂工交仅为1200mol/m3,若提高至1500mol/m3,周期制水量可增加25%。可将降低单次再生除盐水用量的优化措施与增加混床周期制水量的3种途径相结合,在凝结水精处理最优化理论的指导下,通过对现有设备进行技改和对运行工艺过程和控制参数进行调整,最大限度地提升设备的能力,达到“提质增效”和“节水减排”的目标。

    高速混床优化一般包括以下3个步骤。

    1)优化方案研究。利用先进的测试仪器和试验装置,进行凝结水精处理设备评估和问题诊断,提出优化方案。

    2)设备技改和运行优化。应用新技术和产品,对凝结水精处理设备进行技改,最大限度地提升设备性能;并且对凝结水精处理设备的运行工艺及参数进行优化调整,提高出水水质,以达到GB/T12145要求,增加设备的周期制水量。

    3)优化效果评价。按照技术指标,对优化效果进行整体评价。高速混床运行优化内容主要包括:树脂在高速混床与分离系统之间的传输方法和步序参数、树脂空气擦洗的工艺方法和步序参数、树脂反洗分层的工艺参数、树脂再生工艺参数、树脂混合的工艺方法和步序参数、高速混床投运步序、联锁保护条件及确定混床失效水质指标、过程控制改造。

    高速混床运行优化技术实施后,一般情况下,树脂输送率可达99.9%以上;阳树脂再生度达到99.6%以上,阴树脂再生度达到97%以上;高速混床单次再生所需自用除盐水量可控制在40~60m3/m3R;高速混床单次再生所需纯酸和纯碱量控制在120kg/m3R以内;阳、阴树脂混合后的上层300mm树脂层中的阳树脂体积分数达到30%以上,下层300mm树脂层中的阴树脂体积分数达到30%以上;高速混床失效时,出水钠、氯离子质量浓度不超过1μg/L。此外,采用高速混床运行优化技术还可有效防止高速混床投运过程中发生水锤导致高速混床内部装置损坏,以及高速混床旁路阀误动作危害其安全运行,且防止树脂跑漏,减少了废树脂量。

    2.2 精处理混床智能控制技术

    鉴于目前树脂输送检测装置的局限性,西安热工研究院有限公司研发出以图像智能识别技术为核心的精处理混床智能控制中心,可提高树脂体外输送的精确度,降低精处理运行效果对人员技术水平的依赖性及运行的自动化和智能化程度。精处理混床智能控制中心主要用于电厂凝结水精处理系统的精细化管理,对精处理混床状态、树脂性能、再生消耗水量及酸碱量进行有效监控,有助于运行人员及时发现异常状况并进行处理。

    精处理混床智能控制中心主要包括以下模块:

    1)树脂输送图像智能识别控制系统;

    2)高速混床树脂编号跟踪程序;

    3)凝结水精处理系统各个运行程序自用除盐水量统计程序;

    4)用酸量、用碱量统计程序;

    5)高速混床运行周期长度、周期制水量、氢型运行吸收氨量统计程序;

    6)高速混床及树脂再生参数记录程序;

    7)高速混床运行指标记录程序;

    8)凝结水精处理系统参数数据库;

    9)形成高速混床及树脂再生参数报表;

    10)形成高速混床运行指标日报表。

    2018年8月精处理混床智能控制中心成功在广东某电厂应用,结合高速混床运行优化技术,该项目实施前后,节水减排降耗效果十分明显。周期制水量由5.3~6.9万m3增大到8.5~11.0万m3,单次再生自用水量从340m3下降至260m3;酸用量由平均1.6m3/次(质量分数31%的盐酸,下同)下降至0.9m3/次,酸耗由平均261kg/m3(R)(100%盐酸,下同)下降至128kg/m3(R);碱用量由平均1.4m3/次(质量分数32%的氢氧化钠,下同)下降至0.7m3/次,碱耗由平均236kg/m3(R)(100%氢氧化钠,下同)下降至147kg/m3(R)。

    该项目2台机组凝结水精处理系统高速混床年再生台次由约110次减少为约55次,每年可节省除盐水2.31万m3,节省31%盐酸124t,节省32%氢氧化钠116t。同时,全厂年新鲜水的取水量减少3.47万m3。

    2.3 提高高速混床布水均匀性技术

    现有的高速混床一般采用穹形挡板加多孔板拧水帽式的进水分配装置。该装置在投运初期布水效果很好,但由于运行阻力较大,在遭受进水冲击负荷时容易变形或者损坏,从而造成偏流,使高速混床周期制水量远远达不到设计要求,严重者只有设计值的1/3,这不仅造成再生用除盐水和酸碱的巨大浪费,还增加了高盐废水的排放量。

    对此,西安热工研究院有限公司采用流体力学的计算机模拟技术,研究提出了新型布水装置—双层多孔板式布水装置。图1为双层多孔板式布水装置结构示意,其由上层多孔板、固定环板、下层多孔板3个部分组成。双层多孔板式布水装置的上层多孔板和下层多孔板分别等份切割为5~6块,每块板宽度应该小于人孔门内径10mm以上,拼接处的下端安装支撑条。固定环板由上环板、侧环板、下环板组成,上环板焊接在侧环板的上端,下环板焊接在侧环板的下端,焊接后上环板、侧环板和下环板同心,最后应切分为六等份。

    双层多孔板式布水装置通过对上、下层多空板开孔率及孔径大小等参数的优化,使高流速下的布水均匀性大幅提高,均匀性指数可达0.9以上,而阻力却明显下降,仅约为1.7kPa。至于高速混床可能遇到的入口树脂倒灌问题,可通过加装防树脂倒灌装置来解决。

    双层多孔板式布水装置已获得了国家专利(201721260523.5),并在7个电厂20多台凝结水精处理系统高速混床中得到推广应用。在江西某电厂超超临界680MW机组凝结水精处理系统球形高速混床(DN3200mm)应用1年的结果表明:采用双层多孔板式布水装置树脂界面在100m/h以上的高流速下也十分平整,没有出现明显的扰动,说明其布水均匀性很好;同时,高速混床(氢型)运行时的周期制水量由6.6万m3增大至10.9万m3,增幅超过65%,每年能减少除盐水用量约1万m3,间接减少新鲜水用量约1.5万m3,同时减排酸碱高盐废水约0.5万m3。

    2.4 再生废液中氯离子减排技术

    影响电厂脱硫废水处理系统末端废水量的1个重要因素是浆液中氯离子的质量浓度,一般要求氯离子质量浓度控制在15000mg/L以下。而凝结水精处理系统再生废水排放量约占全厂高盐废水排放量的50%以上,若将凝结水精处理系统阳树脂的再生剂由盐酸改为硫酸,那么再生废液中的氯离子将会被硫酸根离子所代替,这将明显减少脱硫系统补充水中氯离子的质量浓度,从而提高脱硫废水中浆液的浓缩倍率,减少脱硫废水处理系统末端废水排放量。而增加的硫酸根离子最终转化为石膏,以固体的形式排出脱硫废水处理系统。2017年4月,对辽宁某电厂二期凝结水精处理系统和锅炉补给水系统阳树脂再生工艺进行硫酸改造,投运后该厂工业废水中氯离子平均质量浓度由370mg/L降至150mg/L,使用硫酸再生后1年内减排氯盐49350kg,减排效果显著。

    按照标准DL/T333.1—2010的要求,在达到同样再生效果的前提下,再生1m3阳树脂需用质量分数31%的盐酸323kg,而只需质量分数98%的硫酸133kg,盐酸用量是硫酸用量的2.4倍。同时,盐酸再生1次排放氯离子21.9mmol/L,硫酸再生1次排放硫酸根离子10.6mmol/L。

    使用硫酸再生的另一个优点是硫酸不会形成酸雾,不会对再生间的设备形成腐蚀。但硫酸再生存在安全隐患,因此将盐酸再生工艺更换为硫酸再生工艺时一定要注意两者之间的差别,选择适宜的材料,并加装防泄漏装置。另外,为提高硫酸再生效果,还需进行必要的优化调整试验。

    3 新技术节水减排降耗效果分析

    3.1 节水减排效果分析

    凝结水精处理系统应用上述节水减排降耗新技术后,由于既增加了混床周期制水量,减少了单次再生的耗水量,同时相应地减少了除盐水车间制水量和废水量,综合起来节水减排效果相当可观。表1列出了不同类型电厂应用部分凝结水精处理系统节水减排降耗新技术后的节水效果。由表1可见,无论是亚临界汽包炉还是超超临界直流炉,不管是开式循环冷却或者是海水直流冷却抑或直接空冷,节水减排效果都很显著。如D电厂2×600MW机组每年可节约除盐水5.7万t,减排固体盐类335万t。

    减排效果与机组容量关系密切,与冷却方式关系不大,最主要的是与机组原来的设计和运行水平以及采用的减排技术关系很大。例如C电厂由于原设计的树脂比例比较合理(阳树脂与阴树脂体积比为3:2),虽然容量比B电厂大近1倍,但减排水量只有B电厂的58%。由于各项节水减排降耗新技术之间会产生协同效应,综合应用节水减排效果会更加显著,如D电厂凝结水精处理系统应用了多种节水减排降耗新技术,节水减排效果显著。

    3.2 降耗效果分析

    凝结水精处理系统在很多电厂是唯一使用高浓度酸碱的工艺,而且使用的是高品质的酸碱。凝结水精处理系统采用节水减排降耗新技术可以大幅度降低耗酸量、耗碱量,表2为某电厂降耗效果。由表2可见,某电厂凝结水精处理系统采用节水减排降耗新技术后,每年减少高品质酸、碱的消耗量超过600t。

    酸碱属于危险化学品,在运输和贮存过程中极易发生事故,属于国家严格限制使用的产品,需要公安部门审批。降低酸碱消耗意味着减排废水和固体盐类。某电厂凝结水精处理系统采用节水减排降耗新技术后可减排废水9万t,另外制水车间废水排放量减少了5万t,每年减排固体盐类超过100t。凝结水精处理系统节水减排降耗新技术能够极大地降低废水零排放工程的造价和运行费用,若全年减排固体盐类300t,可降低零排放工程的造价约1000万元,年运行费用约降低200万元。

    4 结论

    1)凝结水精处理系统是电厂除盐水的主要消耗途径,高速混床再生过程中产生的酸、碱废水也是高盐废水的重要来源。通过增大周期制水量和减少自用水量可以大幅度降低自用水耗,从源头上减少废水的产生量,是一种低成本的节水方式。

    2)西安热工研究院有限公司研发的凝结水精处理系统节水减排降耗新技术,其中包括高速混床运行优化技术、精处理混床智能控制技术、提高高速混床布水均匀性技术、再生废液中氯离子减排技术,能够显著地提高凝结水设备的周期制水量,降低水耗,大幅节约除盐水和新鲜水,减少废水排放量及酸碱用量,每年可增加效益上百万元,并且能够极大地降低废水零排放工程的造价和运行费用。

    3)各种新技术之间具有协同效应。在国内三十多家大型发电厂的应用实践表明,节水减排降耗作用明显,有良好的推广应用前景。

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    • 编译者:王阳
    • 发布时间:2019-04-10
    • 摘要:燃煤电厂属于用水大户,但每个专业的用水对水质的要求差别很大,完全可以通过内部分类处理,分级使用,消耗内部的废排水。主要介绍了某燃煤电厂根据自己的实际情况,设想如何挖掘电厂节水内部潜力,通过节水减排及利用电厂内部各专业资源,对废水分类处理后,再分级循环使用,最终达到燃煤电厂废水近零排放目的。 关键词: 燃煤电厂 工业废水 零排放 水平衡 分级利用 0 引言 随着《环保法》《水污染防治行动计划》(水十条)等相关法律法规的出台,国家对水资源利用及污染防治提出了更高的标准。燃煤电厂属于用水大户,首先燃煤电厂要在生产发电过程中节水减排,减少原水取用量;其次从可持续发展和节能降耗的角度考虑,需对燃煤电厂的取水、用水进行合理科学地规划,对排水和废水进行分级、分类处理,回水分级、分类全部重复使用,通过此种内部循环使用的方式,实现燃煤电厂废水零排放或近零排放,所谓“零排放”水处理技术即通过自然闭式循环和强制闭式循环相结合的方法,消除水污染和废水排放,提高资源利用率。 1 燃煤电厂主要用水过程简介 以江苏长江南岸某燃煤电厂为例,此厂为20世纪50年代建立的燃煤电厂,经几次扩建改造和关停后,现役机组总容量为2×330MW+2×1000MW。目前全厂4台机组采用直流冷却方式,通过循环水泵从长江南岸取水,经凝器冷却后深排长江,电厂自用水取自循环水泵出口母管,经过化学预处理后,分别供全厂工业水、消防水、生活水及锅炉补给水处理水源;工业水作为辅机冷却水及脱硫工艺补充水、含煤废水处理补充水及其他杂用水。 2 燃煤电厂各类废、污水的来源 2.1 经常性废水 (1)工业废水。 主要由化学预处理澄清池排水、过滤设备反洗水、反渗透浓水、水处理树脂再生酸碱废水,机组泄漏和停炉排水、工业冷却水、锅炉及厂房冲洗水,脱硝氨站排水,此类废水成分很杂,悬浮物及含盐量高,并含有一定量的氨氮。 (2)生活污水。 主要是厂区各建筑物、生活区、食堂内排出的生活污水,此类污水有机物、COD、氨氮含量较高。 (3)含煤废水。 电厂内的输煤系统除尘、输煤栈桥冲洗水、煤场初期雨水等区域的含煤废水,此类废水水质浑浊,主要含煤粉、煤渣。 (4)脱硫废水。 主要来源石灰石—石膏法脱硫外排和石膏冲洗废水,此类废水含盐量高水质浑浊,主要含石膏浆液,悬浮物,并含有毒、有害的重金属。 (5)污泥水。 原水预处理污泥沉淀池、工业废水处理站、脱硫废水处理站等处理的水中悬浮物沉淀后产生一定的污泥水,此类废水渣泥含量高。 2.2 非经常性废水 (1)锅炉化学清洗废水。新建锅炉或大修锅炉化学清洗废水(含有机酸)此类水质很差,泥渣、COD、氨氮含量较高。 (2)锅炉冲洗水。空气预热器、省煤器和锅炉烟气侧等设备冲洗排水,灰渣含量高。 (3)含灰渣废水。主要是电除尘、灰管道、排渣系统、储灰系统冲洗的废水,水质浑浊,主要含灰渣。 (4)含油废水。油库区油罐冲洗、机房油箱、油站漏油的冲洗水。 3 水平衡测试及用水调查 在进行燃煤电厂废水综合治理之前,需通过水平衡测试对全厂的用水情况进行摸底,为后期节水用水、废水综合治理、废水分级、分类循环利用过程提供技术指导。测试内容如下: (1)全厂原水总消耗量及用水调查。包括总取水量、用水量、循环水量、回用水量、串用水量、消耗水量、排放水量等,计算全厂发电耗水量、回用水率等。 (2)各分系统耗水量的测定。包括低压工业水系统、杂用冲洗水系统、脱硫工艺用水、生活用水、消防用水等。 (3)排放废水量、回用水量的测定。测试废水处理系统的水量及处理后清水的回用、排放水量。 4各类废水处理及回收利用的设想 根据水平衡测试的结果对全厂用水合理性进行分析,做到水资源“分级、分类”利用,实现“清污分流、雨污分流”,各种废水分级、分类处理,处理过程中避免各类废水混合,造成二次污染,增加处理难度和处理成本;同时各专业实现资源与设备共享,相互补充,避免重复建设;从全厂的角度提高水资源利用率,使废水资源化、减量化,做到全厂废水综合利用,实现火力发电厂废水零排放或近零排放。 4.1 工业的废水处理及回收利用的设想 4.1.1 化学预处理系统实现闭式循环运行的设想 燃煤电厂全厂的清水全部由化学专业对原水净化处理后供给,因此化学水处理的取水量决定全厂总耗水量,所以节水要从源头开始,首先化学预处理和预脱盐系统要实现闭式水循环运行,排水分级回用,不外排处理(此技术已申请专利),实现分系统的近零排放。 化学预处理正常运行时,澄清池排污水、过滤设备反洗水水质较好,主要为原水中的悬浮物,无其他污染,可全部排至污泥沉淀池,经自然沉降后清水全部回收,重新作原水使用,减少原水取用量;反渗透浓水水质很清、含盐量偏高,可以全部回收至工业水池和回用水池稀释,作为工业冷却水、脱硫工艺水、煤场冲洗水等其他杂用水;污泥全部排至煤泥水处理系统,经处理后清水回煤场自用或排至回用水池,泥渣与煤泥混合送至煤场。该厂取水为长江水,年自用水取水量约1000万m3,近几年平均悬浮物含量50mg/L;每年产生污泥约500t,按照50%含水率,每年产生的泥水为1000t,煤泥水处理系统完全可以接受。所以,燃煤电厂通过此种方式运行可实现预处理制水系统的闭式循环运行,既可以减少原水取用量,又可以减少废水处理设施的投资及运行费用。 4.1.2 工业废水处理及回用的设想 燃煤电厂产生的工业废水主要有锅炉补给水一级除盐、混床、凝水精处理混床再生酸碱废水、酸碱储罐区和次氯酸钠储罐区冲洗废水、机组排水、锅炉及厂房冲洗水,以及2.2部分描述的部分非经常性废水,此类废水成分很杂,含盐量高。统一排至废水储存池后,经过曝气混合氧化,再经过酸碱中和、絮凝、沉淀处理后出水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准,清水循环回用至工业水池和回用水池,如果处理的后清水有余量不能及时使用,可以回到工业废水池应急储存。浓缩污泥排至煤泥水处理系统与煤泥水一起处理。 4.2 生活污水处理及回用设想 全厂生活污水处理系统可以分区设点处理,避免管道长距离输送,造成管道堵塞。生活污水处理系统可以设置2~3个点,各区生活污水送至就近处理系统。生活污水处理系统采用生物接触氧化法,生活污水处理后的清水氨氮含量较高可以作为绿化用水、厂区冲洗和马路除尘用水,在各区生活污水处理站清水回用水泵出口预留接口给厂区冲洗和绿化洒水车,多余的送至工业废水处理站进一步处理。 4.3 含煤废水处理及闭式循环运行的设想 煤场周围、输煤栈桥内设计了含煤废水收集池,含煤废水进入含煤废水收集池后,进行初步沉淀,上清液通过管道自流或泵输送进入含煤废水前池,并溢流到含煤废水沉淀池,沉淀后的废水经过絮凝、沉淀处理后进入清水池,循环使用;除此以外,煤泥水处理系统还要收集化学预处理的泥水和工业废水处理的站的污泥,含煤泥废水前池和含煤废水沉淀池内沉淀的煤泥通过抓斗捞起堆积在池边煤泥晾晒,沥清水分后煤泥返回煤场重新利用。含煤泥废水处理系统可以实现闭式循环运行,并且可以收纳化学制水系统不能处理的污泥,减少全厂排放总量,系统内消耗的水量由化学回用水补充。 4.4 工业冷却水处理与回用设想 在考虑工业冷却水回用之前,首先要把主厂房和脱硫区的辅机冷却水尽量改为闭式循环冷却水,减少自用水量。然后考虑工业冷却水的回收,工业冷却水水质较好,无需处理即可收集、分级回用,提高水资源利用率;但工业水冷却水用户分散,相距较远,因此需分区域统筹规划,就近回收。主厂房区的工业冷却水排至机组回收水池,再排至化学预处理回用水池统一回用;当回收水池不能容纳时应急排入机组排水槽,再排至工业废水处理站统一处理回收。脱硫区域工业冷却水可直接回收至脱硫工艺水箱。在回收过程中尽量避免与酸碱性废水或其他废水混合,避免二次污染,导致处理难度和处理成本增加。 4.5 脱硫废水的处理与回用设想 4.5.1 脱硫区取用水及废水特点 石灰石-石膏湿法脱硫技术是国内外燃煤电厂最常用的脱硫技术,不但能脱除锅炉烟气中的二氧化硫,还能有效的控制浆液中灰尘颗粒的浓度。脱硫工艺水主要用于石灰石制浆,对水质要求不高,为全厂回用水的主要用户,不够时用工业水补充;损耗主要随烟气蒸发带走,因此属于耗水大户。脱硫过程中为了维持设备中物质的平衡,就必须排放一定的废水,主要来自于旋流器的溢流水。脱硫废水具有高含盐量、高含氯量、高硬度、易结垢、强腐蚀性的特点,并且含有大量的悬浮物及重金属,是燃煤电厂废水处理的难点与重点,要真正的实现燃煤电厂的废水综合治理和零排放,需要对脱硫废水进行深度处理。 4.5.2 脱硫废水处理及回用设想 目前还没有高效、经济、可靠的脱硫废水处理方法,很多工艺处于摸索、试验阶段,成功的案例几乎没有,但笔者认为目前主要研究的主要方向为: (1)去除重金属。要想去除重金属必须要使用碱性试剂,这些碱性试剂会把废水中的许多重金属生成沉淀,从而去除重金属。在去除重金属的同时,还能提升废水中的pH。 (2)中和废水。首先要将脱硫废水排到混合池中,之后在将石灰和碱性化学药剂放入。通过混合池水的酸碱调和,就能去除里面的氟离子。 (3)絮凝澄清。做完以上两个步骤之后,还要向混合池里放入一定量的絮凝剂。这些絮凝剂可以让一些重金属沉淀形成较大的沉淀,自然沉降在混合池底部,容易分离。上部清水回用至脱硫工艺水箱,循环使用,不得排放。 (4)污泥处理。最后的污泥是脱硫废水处理的难点,也是燃煤电厂实现废水零排放的关键。这些污泥含有毒重金属,目前主要的研究方向是采用绩效浓缩和蒸发处理,但费用很高,最后产生少量的固体废弃物。 4.6 非经常性废水的处理及回用设想 锅炉化学清洗废水为新建锅炉或锅炉大修化学清洗的初放水,一般含有柠檬酸、EDTA(乙二胺四乙酸)等其他复合有机酸,处理方法为先排放到工业废水储存池,然后由清洗单位通过槽罐车送到有资质的单位处理,不得外排。锅炉冲洗水主要是机组大修时空气预热器、省煤器和锅炉烟气侧等设备冲洗排水,水量较少,灰渣含量高,此类废水统一排至工业废水处理站。含灰渣废水属于非经常性废水,现代电厂包括老厂改造后均可实现干除灰和干排渣,并对灰渣回收利用,因此废水主要是电除尘、灰管道、排渣系统、储灰系统冲洗的废水,量很少,可以在干渣库和干灰库周围设置沉渣池和回收清水池。灰渣区域的冲洗水自然流至沉渣池经自然沉降后清水回收至清水池或工业废水处理站,沉渣定期回收。含油废水属于非经常性废水,量很少,除非发生油箱泄漏。燃煤电厂均设置废油池,油水分离后,废油回收,废水排至煤场,喷洒在煤堆上,送入锅炉燃烧。 5 燃煤电厂取用水及废水处理回用 综述燃煤电厂虽然属于耗水大户,但充分利用各专业的用水特点和有效资源,对各类废水分级、分类处理,处理后的水分级、分类各专业之间综合回收、循环使用,是可以到达近零排放的目标。如经上述的设想处理,所有专业的废水都可以回收循环使用,最后的只有脱硫区少量的固体废弃物,即所谓近零排放。 燃煤电厂节水的建议对燃煤电厂节水提出以下建议: (1)雨排水的回收利用,在厂各区建设雨水收集池,用于厂区冲洗和绿化用水。 (2)对消防水管网查漏消缺,或进行改造,消除漏点,降低消防水耗量,正常运行是消防水是没有损耗的,系统维持稳压。 (3)降低锅炉补水率。在保证设备正常运行前提下降低除盐水用量。如降低机组排气损失、调小各种仪表取样流量和人工取样流量,提高机组水汽品质,减少锅炉化学清洗次数。300MW亚临界等级及以下机组凝结水精处理氨化运行,300MW等级以上超(超)临界机组给水加氧处理,减低加氨量,减少凝结水精处理再生次数,减低水耗。 (4)降低工业冷却水用量,厂区各辅机冷却水尽量用闭式循环冷却水,不得已用工业水冷却时,冬季时适当降低冷却水流量,并对工业冷却水回收。 (5)节水生活用水,动员全厂职工树立节水意识,避免长流水,可以采用节水型水龙头及脚踏板开关,减少生活水用水量。
  • 《【前沿科技】干货!21种污水处理中常见污染物的来源及处理方法!》

    • 来源专题:水体污染治理
    • 编译者:王阳
    • 发布时间:2019-04-10
    • 废水中各种污染物众多,重金属污染物,微生物污染物等来源也比较广泛,都是如何处理的呢?接下来跟着小编,一起来看看这21种常见污染物的来源以及污水处理方法。 1、耗氧有机物(易生化) 污水中耗氧有机物(易生化)主要有腐植酸、蛋白质、酯类、糖类、氨基酸等化合物,这些物质以悬浮或溶解状态存在于废水中。在微生物的作用下,这些有机物可以分解为简单的CO2等无机物,但因为在天然水体中分解时需要消耗水中的溶解氧,因而称为耗氧有机物。 含有这些物质的污水一旦进入水体,会引起溶解氧含量降低进而导致水体变黑变臭。生活污水和食品、造纸、石油化工、化纤、制药、印染等企业排放的工业废水都含有大量的耗氧有机物。 据统计,我国造纸业排放的耗氧有机物约占工业废水排放总量的1/4,城市污水的有机物浓度不高,但因水量较大,城市污水排放的耗氧有机物总量也很大。污水二级生物处理要重点解决的问题就是将这些物质的绝大部分从污水中去除掉。 耗氧有机物成分复杂分别测定其中各种胶有机物的浓度相当困难,实际工作中常用cODCr、BOD5、TOC、TOD等指标来表示。一般来说上述指标值越高,消耗水中的溶解氧越多,水质越差。自然水体中BOD5低于3mg/L时,水质良好达到7.5 mg/L时,水质已较差超过10mg/L,表明水质已经很差其中的溶解氧已接近于零。 易降解有机物利用生化法就可以去除,有推流式活性污泥法(例如曝气池),序批式活性污泥法(例如SBR、CASS工艺)、生物膜或者MBR等。 2、难生物降解有机物 难生物降解有机物指的是不能被未驯化的活性污泥所降解,而经过一定时间驯化后能在某种程度上降解的有机化合物。废水中的一些有毒大分子(以有机氯化物、有机磷农药、有机重金属化合物、芳香族为代表的多环及其他长链有机化合物)都属于难以被微生物降解的有机物,还有一些根本不能被微生物降解的可称为惰性有机物。 对含有这类有机物的废水应采取培养特种微生物等形式对其进行单独处理,或对其采用厌氧等特殊工艺处理使其部分CODCr转化为BOD5、提高可生化性然后再混合其他污水一起进行二级生物处理。 3、有机氮和氨氮 有机氮主要以蛋白质形式存在,还有尿素、胞壁酸、脂肪胺、尿酸和有机碱等含氨基和不含氨基的化合物,有些有机氮如果胶、甲壳质和季胺化合物等很难生物降解。生产或以这些有机氮为原料的工业排放的废水中会含有这些有机氮。 钢铁、炼油、化肥、无机化工、铁合金、玻璃制造、肉类加工和饲料生产等行业排放含有氨氮的工业废水,皮革、动物排泻物等新鲜废水中氨氮初始含量并不高,但由于废水中有氮的脱氨基反应在废水贮存或在排水管道中驻留一段时间后氨氮的浓度会迅速增加。 对有机氮工业废水可采用生物法处理,在微生物去除有机碳的同时,高级氧化通过生物同化及生物矿化作用将废水中的有氮转化为氨氮。氨氮废水的处理方法有汽提、空气吹脱、离子交换、活性炭吸附、生物硝化和反硝化等。 4、磷和有机磷 生活污水中磷的主要来源是含磷洗涤产品的使用、人类排泄物、生活垃圾,洗涤产品主要采用磷酸钠和聚合磷酸钠,洗涤剂中的磷随污水流入水体。工业废水是造成水体中磷超标的主要因素之一,具有污染物浓度高、污染物种类多、难降解、成分复杂等特点。若工业废水未经处理直接排放会对水体造成巨大冲击,对环境和居民健康造成不良影响。 磷的去除一般有利用聚磷菌的生化法(AO、A2O、氧化沟等)和化学除磷(PAC、PFS等),而工业污水中有部分的次磷及有机磷,必须用到高级氧化预处理之后才能正常除磷。 5、酸碱废水 高浓度含酸含碱废水来源很广,化工、化纤、制酸、电镀、炼油以及金属加工厂、酸洗车间等都会排出酸性废水。有的废水含有无机酸如硫酸、盐酸等,有的则含有蚁酸、醋酸等有机酸,有的则兼而有之。 废水含酸浓度差别很大,从小于1%到10%以上都有。造纸、印染、制革、金属加工等生产过程会排出碱性废水,大多数情况下含有无机碱,也有含有机碱。某些废水的含碱浓度最高可达百分之几。废水中除含有酸、碱外,还可能含有酸式盐和碱式盐,以及其他酸性或碱性的无机物和有机物等物质。 将含有酸碱的废水随意排放不仅会对环境造成污染和破坏而且也是一种资源的浪费。因此对酸、碱废水首先考虑回收和综合利用。 当酸、碱废水浓度较高时,例如含酸废水含酸量达到4%以上、含碱废水含碱量达到2%以上时,就存在回收和综合利用的可能性,可用来制造硫酸亚铁、石膏、化肥,也可以回用或供其他工厂使用。浓度低于4%的酸性废水和浓度低于2%的碱性废水由于回收利用意义不大,会进行中和处理。 6、油类污染物 高浓度含油废水的主要工业来源是石油工业、石油化工工业、纺织工业、金属加工业和食品加工业。石油开采、炼制、储存、运输或使用石油制品的过程中均会产生含有石油类污染物;而废水肉类加工、牛奶加工、洗衣房、汽车修理等过程排放的废水中也都含有油或油脂。 一般的生活污水中油脂占总有机质的10%左右,每人每天产生的油脂约15g左右。废水中所含的油类除了重焦油的相对密度可达1.1以上外,其余都小于1,故污水处理含油废水的重点就是去除其中相对密度小于1的油类。 废水中油类污染物的种类按存在形式可划分为5种物理形态。 (1)游离态油静止时能迅速上升到液面形成油膜或油层的浮油,这种油珠的粒径较大一般大于100μm约占废水中油类总量的60%—80%。 (2)机械分散态油,油珠粒径一般为10μm-100μm的细微油滴,在废水中的稳定性不高,静置一段时间后往往可以相互结合形成浮油。 (3)乳化态油油珠,粒径小于10μm一般为0.1-2μm,这种油滴具有高度的化学稳定性,往往会因水中含有表面活性剂而成为稳定的乳化液。 (4)溶解态油极细微分散的油珠,油珠粒径比微电解乳化油还小,有的可小到几个nm,也就是化学概念上真正溶解于废水中的油。 (5)固体附着油,吸附于废水中固体颗粒表面的油珠。 废水中的油类存在形式不同、处理的程度不同采用的处理方法和装置也不同。常用的油水分离方法有隔油池、普通除油罐、混凝除油罐、粗粒化聚结除油法、气浮除油法等。 7、致病微生物 一般认为,废水中的致病微生物有细菌、病毒、立克次氏体、原生动物和真菌五种。立克次氏体介于细菌和病毒之间,一些微生物学家把以致梅毒体为代表的致病螺旋体归纳为第六种致病微生物,而螺旋体介于细菌和原生动物之间。有些高于原生动物的微生物,如线虫也能致病。生活污水及屠宰、生物制品、医院、制革、洗毛等工业废水中常含有这些能传染各种疾病的致病微生物。 对致病病原体较为集中和含量较大的污水最好进行单独消毒处理,然后再和其他污水一起进行二级生化处理,这样可以减少消毒剂的消耗量。因为病原体在水中的存活时间较长,有的病毒和寄生虫卵用一般的消毒方法难以杀死。 消毒杀菌的方法有氯、二氧化氯、臭氧等氧化法、石灰处理、紫外线照射、加热处理、超声波等,另外超滤处理也可以除去水中大部分的细菌。就细菌、病毒的去除而言,臭氧氧化、紫外线照射等方法效果很好,但处理后的水中没有类似余氯的剩余消毒剂,无法防止微生物的再繁殖,通常需要在处理后再补充加氯处理。 8、硝酸盐和亚硝酸盐 微电解填料化肥制造、钢铁生产、火药制造、饲料生产、肉类加工、电子元件及核燃料生产等工业排放的废水中,含有高浓度的硝酸盐和亚硝酸盐。某些含有有机氮或氨氮的工业废水起初也许不含这些,但对这些废水进行好氧生物处理时,就有可能转化成硝酸盐或亚硝酸盐。 亚硝酸盐是氮循环的中间产物,在水中的稳定性很差,在有氧和微生物的作用下可被氧化成硝酸盐,在缺氧或无氧条件下可以被还原为氨。因此在清洁的水体中,亚硝酸盐的含量很低。含氮有机物无机化分解最终阶段的代表产物是硝酸盐,因此当水中的氮主要以硝酸盐形式为主时,表明水中含氮有机物含量已很少,水体已达到自净。 如果水中含有较多的硝酸盐而又含其他各种含氮化合物时,表明水体的自净过程正在进行或水体正在受到硝酸盐废水的污染。同时测定体中氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮等三种无机氮并结合有机氮和总氮的分析化验结果,可以分析水体受含氮化合物污染的程度和自净状况。 同样可以利用这些氮化物的分析结果,判断污水处理的效果,并指导调整脱氮工艺的运行。亚硝酸盐在胃里可与仲铵作用形成强致癌物,硝酸盐在人体内可以还原为亚硝酸盐 所以饮用硝酸盐浓度较高的水对人体健康也有危害。儿童饮用高硝酸盐含量的饮水会使血液中变性血红蛋白增加而出现中毒。 因此国家有关标准对水体中硝酸盐浓度做了规定,其中饮用水卫生标准规定最高允许浓度为20mg/L以N计,地表水质量标准GB 3838-2002规定集中式生活饮用水地表水源的硝酸盐最高允许浓度为10mg/L 以N计。 处理含硝酸盐或亚硝酸盐工业废水的常规方法是微电解填料生物反硝化脱氮。对于少量的含硝酸盐或亚硝酸盐工业废水还可以采用电渗析、反渗透、离子交换等方法。 9、氟化物 含氟产品的制造、焦炭生产、电子元件生产、电镀、玻璃,和硅酸盐生产、钢铁和铝的制造、金属加工、木材防腐及农药化肥生产等过程中,都会排放含有氟化物的工业废水。 含氟化物废水的处理方法可分为沉淀法和吸附法两大类。沉淀法适于处理氟化物含量较高的工业废水,但沉淀法处理不彻底往往需要二级处理,处理所需的化学药剂有石灰、明矾、白云石等。吸附法适于处理氟化物含量较低的工业废水或经沉淀处理处理后,氟化物浓度仍旧不能符合有关规定的废水。 10、硫化物 炼油、纺织、印染、焦炭、煤气、纸浆、制革及多种化工原料的生产过程中,都会排含有硫化物的工业废水,含有硫酸盐的废水在厌氧条件下也可以还原产生硫化物成为含有硫化物的废水。 含硫化物废水的处理方法有将硫化物转化为硫化盐进行絮凝沉淀和将硫化物转化为硫化氢汽提两类。 11、氰化物 自然水体中一般不含氰化物,如果发现水体中存在氰化氢那一定是人类活动所引起的。 水中氰化物的主要来源为工业污染。氰化物和氰氢酸是广泛应用的工业原料,采矿提炼、摄影冲印、电镀、金属表面处理、焦炉、煤气、染料、制革、塑料、合成纤维及工业气体洗涤等行业都排放含氰废水。另外石油的催化裂化和焦化过程也会排放含氰废水,其中电镀工业是排放含氰废水最多的行业。 常用的处理方法是氯氧化法、臭氧氧化法和电解氧化法。处理含氰污水时通常加入一定量的氧化剂次氯酸钠,首先使其转化为氯化氰再水解为氰酸盐,然后在碱性条件下被氧化成二氧化碳和氮在酸性条件下转变为铵盐。 12、酚 炼油、化工、炸药、树脂、焦化等行业会排放含酚废水,其中以土法炼焦排放的废水中含酚浓度最高,另外机械维修、铸造、造纸、纺织、陶瓷、煤制气等行业也放大量的含酚废水。 高含酚废水的处理方法有萃取、活性炭吸附和焚烧等。 中浓含水的处理方法有生物法、活性炭吸附法和化学氧化法等。 低浓度含酚废水也可用臭氧氧化或活性炭吸附等方法处理。 13、银 银是一种贵重金属呈银白色。常见银盐中唯一可溶的是硝酸银,这也是废水中含银的主要成分。硝酸银广泛应用于无线电、化工、机器制造、陶瓷、照相、电镀、以及油墨制造等行业,含银废水的主要来源是电镀业和照相业。 从废水中除去银的基本方法有沉淀法、离子交换法、还原取代法和电解回收法四种,吸附法、反渗透法和电渗析法也有被采用的。因为从废水回收银的经济价值较高,因此为了达到高回收率,常联合运用多种方法,比如含银较多的电镀废水可通过离子交换、蒸发或电解还原得到较完全的回收。 14、镍 微电解镍是一种银白色的金属,有很好的延展性和高度磁性。废水中的镍主要以二价离子存在,比如说硫酸镍、硝酸镍以及与许多无机和有机络合物生成的镍盐。 含镍废水的工业来源很多,其中主要是电镀业,此外采矿、冶金、机器制造、化学、仪表、石油化工、纺织等工业,以及钢铁厂、铸铁厂、汽车,和飞机制造业、印刷、墨水、陶瓷、玻璃等行业排放的废水中也含有镍。 处理含镍废水的方法有微电石灰沉淀或硫化物沉淀法、离子交换法、反渗透法、蒸发回收法等。 15、铅 纯铅呈灰白色是工业上使用最广泛的有色金属之一,常被用作为原料应用于蓄电池、电镀、颜料、橡胶、农药、燃料、涂料、铅玻璃、炸药、火柴等制造业。铅板制作工艺中排放的酸性废水铅浓度最高,电镀业倾倒电镀废液产生的废水铅浓度也很高。 处理含铅废水的常用方法有沉淀法、混凝法、吸附法、电偶铁氧化法等。 16、铬 纯铬是一种呈钢灰色的耐腐蚀金属硬度较大。随着工业的发展铬及其化合物的应用日益广泛,含铬废水的排放量随之日益增加。含铬系列缓蚀剂是循环冷却系统非常有效的药剂之一,曾经得到大规模应用。 油墨、染料及油漆颜料的制造及铬法制革、电镀、铝阳极化处理和其他金属的清洗等工业都离不开铬化合物,铬化合物还可作为木材的防火剂和阻火剂。这些工业排放的生产废水中自然会含有数量不同的铬,铬在水中以六价(CrO42-)和三价(CrO2-)离子形态存在,工业废水中主要以六价形态存在。 含铬废水的处理方法是先将六价铬还原成三价铬,再使三价铬生成氢氧化物沉淀后去除。对于高浓度含铬废水蒸发回收是一种高浓度有机废水,在技术和经济上均可行的方法,离子交换法可以将含铬废水的排放浓度降到较低的水平。 17、汞 汞又称水银,是一种银白色的液体金属具有升华性质。由于汞具有一些特殊的物理化学性质因此被广泛应用于氯碱、电子、石化、化工、冶炼、仪表、造纸、炸药、农药、纺织、印染、化肥、电器、制药、油漆、毛皮加工等工业的生产过程中。例如在化工和石油化工业中,汞被用作塑料生产及加氢、脱氢、磺化等反应的催化剂,这些工业排放的生产废水中自然会含有数量不等的汞。 处理含汞废水的常用方法有硫化物沉淀法、微电解离子交换法、吸附混凝法、还原过滤法、活性炭吸附法及微生物浓集法等。 18、有机氯 有机氯化合物包括氯代烷烃、氯代烯烃、氯代芳香烃及有机氯杀虫剂等,其中对环境影响较大的是有机氯杀虫剂和多氯联苯,主要来自农药、染料、塑料、合成橡胶、化工、化纤等工业排放的废水中。 有机氯废水主要用焚烧法处理,焚烧产物为氯化氢和二氧化碳,为回收和处理焚烧产生的氯化氢,焚烧的具体方法有焚烧-烟气碱中和法、焚烧-回收无水氯化氢法和焚烧-烟气回收盐酸法。 19、苯并芘 苯并芘,简称BaP,是多环芳烃PAH中具有代表性的强致癌稠环芳烃。自然水中BaP的来源可分为人为源和天然源两种,前者主要来自于有机物的不完全燃烧,后者主要来自自然规律的生物合成。因此,在有有机物的不完全燃烧的行业,比如说炼油、焦化、等工业废水及氨厂、机砖厂、机场等排放的废水中不同程度地存在BaP。 BaP虽然毒性较大但去除相对简单和容易,臭氧、液氯、二氧化氯的高级氧化作用和活性炭吸附、絮凝沉淀及活性污泥法处理,均能有效去除废水中的BaP。 20、镉 镉是一种灰白色的金属,自然界中主要以二价形式存在。镉电镀可以为钢、铁等提供一种抗腐蚀性的保护层,具有吸附性好,而且镀层均匀光洁等特点,因此工业上90%的镉用于电镀、颜料、塑料稳定剂、合金及电池等行业,含镉废水的来源还包括金属矿山的采选、冶炼、电解、农药、医药、油漆、合金、陶瓷与无机颜料制造、电镀、纺织印染等工业的生产过程中。 含镉废水处理方法有氢氧化物或硫化物沉淀法、吸附法、离子交换法、氧化还原法、铁氧化体法、膜分离法和生化法等,对于高浓度或经过离子交换后浓缩的含镉废水,电解及蒸发回收法也是一种切实可行的方法。 21、砷 砷呈灰色金属光泽,不溶于水,但有多种含砷化合物易溶于水。无机砷主要以亚砷酸离子和砷酸离子的形式存在于水中,在存在溶解氧的条件下,亚砷酸可以被氧化成毒性较低的砷酸盐。砷酸和砷酸盐存在于冶金、玻璃仪器、陶瓷、皮革、化工、肥料、石油炼制、合金、硫酸、皮毛、染料和农药等行业的工业废水中。 砷的常规处理方法有石灰或硫化物沉淀,或者用铁或铝的氢氧化物共沉淀,废水处理传统的絮凝过程也可以有效去除废水中的砷,另外利用活性炭或矾土的吸附以及离子交换,对废水中砷的去除也取得了不同程度上的成功。 近年来,利用生化法处理含砷废水的研究已取得了进展,实验证明活性污泥法对砷的去除极为迅速,在0.5小时内可以去除总量的80%左右,在1~2小时左右达到平衡状态,即砷与污泥短时间接触后就有大量的去除效果。不过,活性污泥对低浓度砷的去除率明显高于对高浓度砷的去除率,这也说明污泥对砷的去除能力也是有限的。