电厂化学的绿色处理趋势和研究

    杨爱娟 赵锦龙

    【摘? 要】随着绿色化学技术与理念逐渐得到推广应用,我国电厂的化学处理环节也开始使用绿色处理手段。在绿色化学处理工作广泛开展的背景下,电厂生产活动的环保效益得到提升。论文简要分析了绿色化学的基本观点与特点以及电厂化学的绿色处理工作的开展现状、路径、发展趋势,以供参考。

    【Abstract】With the popularization and application of green chemical technology and concept, green treatment methods have been used in chemical treatment link of power plant in China. Under the background of extensive development of green chemical treatment work, the environmental protection benefits of power plant production activities have been improved. This paper briefly analyzes the basic views and characteristics of green chemistry, as well as the development status, path and development trend of green treatment work of power plant chemistry, for reference.

    【關键词】电厂化学;绿色处理;工作方法

    【Keywords】power plant chemistry; green treatment; working methods

    【中图分类号】TM621.8;X78? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文献标志码】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文章编号】1673-1069(2021)02-0182-02

    1 引言

    化学学科发展为人类社会进步提供了助力,同时,化学技术在生产活动中的大范围应用也造成了严重化工污染,对人类生存和环境保护产生了不利影响,这种背景下,人们应该关注化学工业在生产模式中存在的问题,既能够发挥化学技术在生产活动中的优势,同时,又能够减少环境污染。20世纪90年代,美国作为化学工业最发达的国家首先提出“绿色化学”概念,各国也在很短的时间内开始响应号召,在后来的化学工业发展过程中,绿色化学理念得到越来越广泛的应用。发电厂的化学处理环节中,绿色处理技术的应用成为降低生产污染程度的重要手段,我们应该尝试推广应用,顺应行业发展趋势。

    2 绿色化学的基本观点与特点

    2.1 绿色化学的基本观点

    1990年美国通过了一项“防治污染行动”的法令,下一年美国化学会(ACS)提出了“绿色化学”的口号。绿色化学指的是运用前沿技术和方法减少生产过程中毒害物质的产生,提高生产过程的环保效益。绿色化学研究主要分成目标分子、试剂、反应方式以及反应条件四部分,理想状态下的绿色化学能够起到保护自然生态环境的作用,实现原子经济性,依靠绿色化学技术提高原料分子中原子的利用率,达到节能减排的效果。

    2.2 绿色化学的特点

    绿色化学在保护自然生态环境方面起到的作用不容忽视,绿色化学本身具有如下特点:第一,绿色化学技术能够提升生产资源利用率,使用的原料无毒害或者毒害作用小;第二,当原材料纯净度提高,则生产过程中产生的废料、残渣也会减少,减少对环境有害的物质的排放量;第三,由于生产原材料利用率提升,那么随着绿色化学技术发展,可以逐步实现零排放的目标;第四,由于原材料无毒害,因此,化学反应发生也在无毒害环境下进行,产生的化学物质同样无毒害,企业可以协同达成经济与环保目标,推动行业与人类社会的可持续发展。

    3 电厂化学处理工作的现状与绿色化学处理工作的开展情况

    3.1 锅炉给水处理

    目前,我国多数电厂在处理锅炉水时,先使用除氧器进行热力除氧,接着使用化学除氧手段。化学除氧环节中,电厂常用亚硫酸钠和联氨作为原材料,联氨在化学除氧过程中的应用优势体现在突出的除氧效果上,和氧气反应之后也不会产生固态反应物,锅炉水中的盐含量不会随之增加。然而,联氨应用于化学除氧环节也有一定的劣势,尤其是在低温环境下,参与化学除氧的过程中,联氨与氧气需要很长的反应时间。此外,业内人士也认为采用联氨进行化学除氧,对人体可能造成一定损害,增加人体患癌的可能性。而使用亚硫酸钠参与化学除氧过程,主要优势在于操作方法简单,成本消耗较小,操作过程安全系数高。同时,在化学除氧过程中应用亚硫酸钠可能无法精准掌握数量,其与氧气发生反应后还会产生一定量的固体化学物质,导致锅炉水的盐分含量增加,进而增加排污量。因此,电厂在选用联氨与亚硫酸钠除氧的过程中,要不断探索新技术,开发新型的除氧剂,在发挥除氧效果的同时可以降低化学反应过程以及反应物带来的危害,优化锅炉水除氧效果。理想的化学除氧剂开发完成之前,电厂可以适当控制化学除氧技术的应用,多应用单纯的物理除氧方法,即热力除氧,提升环保效益。

    3.2 炉水处理

    电厂炉水处理过程中,我国多数电厂当前阶段采用的还是磷酸盐,利用磷酸盐处理炉水需要排放大量的污染物,对于电厂生产活动的环保效益产生影响。例如,排污过程中高温的废水需要提前处理之后才能排出,高温废水在排出之前需要检测达到排污标准,否则对环境产生的危害是巨大的。高温废水温度高、热量大,这些热量随着废水排出而造成很大资源浪费。基于上述情况,电厂处理炉水的过程中,对于污染物的排放和不必要的资源浪费问题需要给予高度重视。针对上述问题,首先,建议强化生产设备管理,保证设备运行状态,进而提高生产效率,使资源得到充分利用,落实排污防治工作目标;其次,创新和调整传统的炉水处理方式,改良炉水护理技术,加速零排放的目标落实,进而改进电厂周围环境,推动我国经济社会发展,实现环境保护。

    3.3 循环冷却水处理

    电厂循环冷却水处理常见的方法为缓蚀阻垢法,该方法使用过程中需要应用多种化学试剂,铬系、锌系、磷系、全有机系等均包括在内,这些化学试剂在缓蚀阻垢方面效果突出。磷系和全有机系化学试剂在当前的电厂循环冷却水处理过程中应用普遍,铬系、锌系之所以没有得到推广应用是因为其对人体和环境产生的危害比较大。但并不意味着磷系和全有机系化学试剂就不会产生消极影响,如应用这些试剂之后产生的排放物会导致菌藻类生物大量繁殖,进而破坏生态平衡,产生严重的环境污染,针对上述问题,电厂生产活动中循环冷却水处理的环节可以使用不酸化的pH发挥调节作用,推动绿色化学技术应用,达到节能减排的目的。

    3.4 发电机内冷水处理

    电厂处理发电机内冷水常用的缓蚀剂包括MBT、BTA、BTA+EA等,这类缓蚀剂在处理发动机内冷水方面效果显著,但是一部分缓蚀剂参与化学反应的过程中会产生臭味,这些臭味对人体产生的危害比较大。从绿色化学角度出发,当前需要做的就是研发与推广使用不需要缓蚀剂作用也可以达到防腐目的的方法,如凝结水在调节水质上作用显著,防腐蚀效果理想,可以尝试推广使用,在提高发电机内冷水处理效果的同时,突出绿色化学理念。

    3.5 化学清洗钝化

    钝化环节的末端流程就是化学清洗,电厂经常使用的钝化剂是亚硝酸钠,但是依据专业研究和有关调查结果显示,亚硝酸钠对人体有致癌作用,随着研究进程不断推进,各国科研人士开始积极推广绿色化学技术,生产符合环保理念的钝化剂——过氧化氢,过氧化氢作为钝化剂参与电厂化学清理工作,符合绿色化学处理流程要求,过氧化氢本身作为无毒的物质在化学分解之后会产生水和氧气,生成物对人体无毒害,符合绿色化学生产流程要求,推动了环境保护工作发展,符合当前的经济社会发展趋势,也利于电厂的可持续发展。

    4 电厂化学的绿色处理趋势

    发电厂化学处理工作水平会对电厂生产工作效率产生很大影响,随着我国经济社会发展,电能需求持续增加,电厂化学处理环节开始融入绿色处理技术。电厂化学的绿色处理趋势如下:①处理装备开始呈现集中化布置状态。传统的电厂化学处理方法容易造成生产分散、管理难度大的问题,水处理步骤多、设备需求量大、单独操作要求高,等等。目前,多数电厂已经开始转向集中布局设备模式,水处理工艺的效果提升,提高了化学处理环节的工作效率。②随着大众环保意识提升以及行业绿色生产标准完善发展,生产用的化学试剂实现无污染处理开始成为关键技术之一。③水处理过程趋于自动化。自动化技术发展以及电厂生产过程机械化水平提升,使得传统的模拟磁盘控制技术逐渐被取代,水处理系统的自动化水平显著提高。

    5 结论

    综上所述,电子厂化学处理工作对于电厂生产活动的环保效益有很大影响,在绿色化学理念逐步得到推广应用的背景下,电厂化学处理环节的绿色处理技术的应用价值得到突出体现,可以加速电厂零排放目标实现,贯彻能源节约、可持续发展理念,使生产过程满足绿色生产标准,保障电厂生产活动开展效率。本文分析了绿色化学的基本观点与特點以及电厂化学的绿色处理工作的开展现状、路径、发展趋势,旨在全面优化电厂化学处理工作效果。

    【参考文献】

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