es.wedoany.com Noticia: El proyecto de investigación y demostración de tecnología de descarga cero de aguas residuales de la central térmica de carbón de Sanhe, a cargo de la filial del Norte de China de la Engineering Corporation de China Energy Engineering Group (China Energy Engineering Group Co., Ltd.), completó su puesta en marcha general, con todos los indicadores cumpliendo o superando los estándares de diseño, sentando las bases para la operación sostenible de la central y su profunda transformación ambiental.
Desde su inicio, el proyecto enfrentó altos requisitos y desafíos técnicos. Por primera vez, se logró la recuperación simultánea de dos tipos de sales, cloruro de sodio y sulfato de magnesio heptahidratado, a nivel de sal industrial refinada, integrando y aplicando múltiples tecnologías avanzadas y maduras de tratamiento de aguas residuales. La ruta técnica del proyecto abarca etapas clave como pretratamiento, separación y concentración de sales, y cristalización por evaporación.
En el sistema de pretratamiento de precisión, se adoptaron métodos de pretratamiento selectivo para eliminar calcio y retener magnesio, así como para eliminar flúor y silicio, dirigidos a contaminantes específicos en las aguas residuales y los requisitos de los sistemas de tratamiento posteriores, creando condiciones estables de entrada de agua para las unidades de tratamiento profundo y reduciendo el costo de tratamiento químico por tonelada de agua al 40% de los proyectos convencionales de descarga cero.
En cuanto a la tecnología de concentración por membranas de alta eficiencia, se combinaron la nanofiltración de múltiples etapas y la ósmosis inversa para realizar la separación y concentración de sales en múltiples etapas de las aguas residuales pretratadas, logrando una reducción significativa del volumen. Se recuperó más del 70% de agua dulce de alta calidad para su reutilización en el proceso productivo, realizando el reciclaje de recursos hídricos dentro de la central y creando condiciones clave para la valorización del cloruro de sodio y el sulfato de magnesio heptahidratado.
En el proceso de cristalización por evaporación de precisión, se aplicaron tecnologías de recompresión mecánica de vapor y cristalización por congelación al agua salina de alta concentración después de la separación y concentración de sales. Mediante el control de temperatura, concentración y presión, se precipitaron sales de alta pureza, y el agua condensada generada se reutilizó, logrando la separación, recuperación y descarga cero de sólidos disueltos en las aguas residuales.
Esta puesta en marcha abarcó todo el proceso, desde la recolección de aguas residuales hasta la cristalización por evaporación. Los resultados mostraron que todas las unidades del sistema operan de manera estable y fluida, la calidad del agua producida supera el estándar de agua reutilizable, la calidad de las sales cristalizadas es buena, y los indicadores clave como la tasa de recuperación del sistema y el consumo de energía alcanzaron las expectativas. El rendimiento general cumple con los estándares, y la operación es confiable y eficiente, lo que indica que el sistema de descarga cero está listo para su puesta en operación formal.
Este resultado valida el nivel técnico de la filial del Norte de China de China Energy Engineering Group en el diseño y construcción del sistema, proporcionando una garantía confiable para la descarga cero de aguas residuales a largo plazo y estable de la central. Este proyecto ha creado un precedente para la separación, purificación y valorización del cloruro de sodio y el sulfato de magnesio heptahidratado en aguas residuales de alta salinidad de centrales térmicas, logrando la descarga cero de aguas residuales en centrales con unidades de condensación húmeda, y proporcionando una referencia técnica para la industria.
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