Rawatan Air Sisa Loji Kuasa

 

 

image001

 

Konsep rawatan air sisa loji kuasa

Rawatan air sisa loji janakuasa melibatkan mengurus dan merawat pelbagai efluen yang dijana semasa penjanaan kuasa, terutamanya daripada proses penyejukan, unit nyahsulfurisasi gas serombong (FGD), hembusan dandang dan proses pembersihan kimia. Efluen ini mengandungi bahan pencemar seperti logam berat, pepejal terampai, nutrien dan sebatian organik, yang mesti dirawat untuk mematuhi peraturan alam sekitar dan meminimumkan kesan ekologi. Matlamat utama rawatan air sisa loji janakuasa adalah untuk membuang bahan cemar, mengitar semula air di mana mungkin, dan memastikan pembuangan efluen yang dirawat dengan selamat.

 

 

Ciri-ciri rawatan air sisa loji janakuasa

1. Pepejal Terampai Tinggi: Air sisa daripada loji kuasa, terutamanya hembusan air penyejuk dan efluen FGD, selalunya mengandungi kepekatan tinggi pepejal terampai, termasuk oksida logam, kelodak dan bahan zarahan.

2. Kehadiran Logam Berat: Air sisa loji kuasa boleh mengandungi logam surih seperti merkuri, arsenik, selenium dan plumbum, yang berbahaya kepada alam sekitar dan kesihatan manusia. Ini selalunya datang daripada proses pembakaran arang batu atau penggunaan penyental gas serombong.

3. Kemasinan dan Sebatian Skala: Tiupan dandang dan tiupan menara penyejuk boleh mempunyai tahap garam terlarut, kalsium, magnesium dan silika yang tinggi, yang membawa kepada masalah penskalaan. Kemasinan yang tinggi boleh menyukarkan proses rawatan biologi.

4. Beban Organik Rendah: Berbanding dengan air sisa industri lain, air sisa loji janakuasa selalunya mempunyai kepekatan bahan organik yang lebih rendah, dengan Permintaan Oksigen Kimia (COD) dan Permintaan Oksigen Biokimia (BOD) yang lebih rendah. Walau bagaimanapun, jumlah surih minyak dan gris mungkin masih terdapat daripada pembersihan mesin atau peralatan.

5. Suhu Tinggi: Air sisa daripada proses penyejukan dan hembusan dandang boleh berada pada suhu tinggi, yang boleh menjejaskan prestasi sistem rawatan biologi.

image003

 

image005

 

Ciri-ciri proses rawatan air sisa loji janakuasa

1. Rawatan Utama: Peringkat ini melibatkan proses fizikal dan kimia untuk mengeluarkan pepejal yang lebih besar dan menyesuaikan pH. Penjernih, tangki pemendapan dan penapis biasanya digunakan untuk mengeluarkan pepejal terampai. Dalam sesetengah kes, pelembutan kapur atau penggumpalan-penggumpalan digunakan untuk mengeluarkan logam berat dan sebatian boleh mendakan lain.

2. Rawatan Sekunder (Rawatan Biologi): Proses rawatan biologi, seperti Moving-Bed Biofilm Reactor (MBBR) atau sistem enap cemar diaktifkan, digunakan untuk merendahkan bahan organik, walaupun beban organik biasanya rendah dalam air sisa loji kuasa. Dalam sesetengah kes, penyingkiran nitrogen melalui nitrifikasi dan denitrifikasi mungkin diperlukan jika tahap nutrien adalah tinggi.

3. Rawatan Tertiari: Proses lanjutan seperti pertukaran ion, osmosis terbalik (RO), dan proses pengoksidaan lanjutan (AOP) digunakan untuk membuang garam terlarut, logam surih dan sebarang bahan cemar yang tinggal yang tidak dapat disingkirkan pada peringkat awal. Penapisan membran juga boleh digunakan untuk mengendalikan zarah halus dan sebatian keras.

4. Sistem Nyahcas Cecair Sifar (ZLD): Banyak loji janakuasa menyasarkan ZLD, di mana air sisa dirawat dan dikitar semula di dalam loji, meminimumkan pelepasan. Ini melibatkan teknologi canggih seperti penyejatan dan penghabluran untuk mengeluarkan semua cecair yang tinggal.

5. Pengendalian Enapcemar: Enapcemar yang terhasil daripada proses rawatan (cth, mendakan logam, enap cemar kapur) mesti distabilkan dan dilupuskan, selalunya memerlukan amalan pemekatan, penyahairan dan pelupusan yang selamat disebabkan kehadiran logam toksik.

 

 

Keperluan Khas untuk Media MBBR Apabila Digunakan dalam Tangki Pengudaraan Biologi untuk rawatan air sisa loji janakuasa

1. Kawasan Permukaan Tinggi untuk Pertumbuhan Mikrob: Media MBBR harus menyediakan kawasan permukaan yang besar untuk menyokong biofilm mikrob yang mampu merendahkan bahan organik dan, jika perlu, menukar sebatian nitrogen. Walaupun air sisa loji janakuasa mempunyai kandungan organik yang lebih rendah, media tetap mesti menggalakkan aktiviti mikrob yang cekap.

2. Rintangan Terma dan Kimia: Disebabkan oleh suhu yang tinggi dan potensi pencemaran kimia (cth, daripada air sisa FGD atau tiupan dandang), media MBBR mestilah stabil dari segi haba dan tahan terhadap kakisan oleh bahan kimia seperti sulfat dan klorida. Polietilena berketumpatan tinggi (HDPE) atau bahan serupa biasanya digunakan.

3. Sokongan untuk Nitrifikasi dan Denitrifikasi: Dalam kes di mana air sisa mengandungi sebatian nitrogen (cth, ammonia daripada FGD), media MBBR harus menyokong pertumbuhan komuniti mikrob khusus untuk proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Pengagihan oksigen yang betul dalam biofilm adalah penting untuk memastikan penyingkiran nitrogen yang cekap.

4. Pengotoran dan Ketahanan Rendah: Media mesti menahan kekotoran oleh pepejal terampai, sebatian penskala, dan sebarang bahan zarahan yang terdapat dalam air sisa. Ini memastikan bahawa media kekal berkesan dari semasa ke semasa tanpa penyelenggaraan yang kerap. Media tahan lasak yang mampu menahan keadaan operasi yang keras adalah kritikal.

5. Kebolehsuaian kepada Aliran dan Beban Berubah: Sistem rawatan air sisa loji kuasa boleh mengalami variasi dalam aliran dan kepekatan pencemar, terutamanya semasa waktu operasi puncak. Media MBBR mesti boleh disesuaikan dengan turun naik ini, mengekalkan prestasi yang konsisten di bawah beban hidraulik yang berbeza-beza.

image007

 

Kesimpulan

 

 

Rawatan air sisa loji janakuasa adalah penting untuk menguruskan pelbagai efluen yang dijana semasa pengeluaran kuasa, termasuk logam berat, pepejal terampai dan sebatian masin. Proses rawatan biasanya melibatkan gabungan kaedah fizikal, kimia dan biologi, dengan teknologi MBBR memainkan peranan dalam rawatan sekunder untuk penyingkiran organik dan nutrien. Kejayaan proses MBBR bergantung pada ciri-ciri media, yang mesti menawarkan kawasan permukaan yang tinggi untuk pertumbuhan mikrob, menahan suhu tinggi dan bahan cemar kimia, dan mencegah kekotoran. Dengan memilih media MBBR yang sesuai, air sisa loji kuasa boleh dirawat dengan berkesan untuk memenuhi piawaian pelepasan alam sekitar, menyokong kitar semula air dan meminimumkan jejak ekologi loji.