
火力發電是工業耗水大戶,一家大型火力發電廠每天的用水量可達10萬噸,同時也造成大量的廢水污染。
火力發電是耗水大戶,廢水種類多樣。冷卻水是火力發電的主要用水點,占總用水量的80%以上,結垢、菌藻和腐蝕會直接影響發電效率和設備壽命。整廠水綜合治理和零排放是電廠治污的關鍵,尤其是脫硫廢水零排放,由于廢水成分復雜、處理難度大、成本高,對技術要求極高。
按《環境保護法》、《水污染防治法》、《水污染防治行動計劃》、“水十條”等法規政策的要求,脫硫廢水因成分復雜、含鹽量高、夾帶重金屬已經成為燃煤電廠面臨的嚴重的環保問題,傳統的脫硫廢水工藝已不符合國家日益嚴格的環保要求,火電行業實現脫硫廢水零排放的需求越來越迫切,減排和零排放成為必然趨勢。
降低以脫硫廢水為主的高鹽廢水處理難度和成本,是導潔專注的核心技術之一。
火力發電是工業耗水大戶,一家大型火力發電廠每天的用水量可達10萬噸,同時也造成大量的廢水污染。
火力發電是耗水大戶,廢水種類多樣。冷卻水是火力發電的主要用水點,占總用水量的80%以上,結垢、菌藻和腐蝕會直接影響發電效率和設備壽命。整廠水綜合治理和零排放是電廠治污的關鍵,尤其是脫硫廢水零排放,由于廢水成分復雜、處理難度大、成本高,對技術要求極高。
按《環境保護法》、《水污染防治法》、《水污染防治行動計劃》、“水十條”等法規政策的要求,脫硫廢水因成分復雜、含鹽量高、夾帶重金屬已經成為燃煤電廠面臨的嚴重的環保問題,傳統的脫硫廢水工藝已不符合國家日益嚴格的環保要求,火電行業實現脫硫廢水零排放的需求越來越迫切,減排和零排放成為必然趨勢。
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火力發電是工業耗水大戶,一家大型火力發電廠每天的用水量可達10萬噸,同時也造成大量的廢水污染。
火力發電是耗水大戶,廢水種類多樣。冷卻水是火力發電的主要用水點,占總用水量的80%以上,結垢、菌藻和腐蝕會直接影響發電效率和設備壽命。整廠水綜合治理和零排放是電廠治污的關鍵,尤其是脫硫廢水零排放,由于廢水成分復雜、處理難度大、成本高,對技術要求極高。
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