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電廠化學水處理技術發展與應用

2019-1-7    來源:    作者:佚名  閱讀:次  【打印此頁】

一、化學水處理技術的發展特點

電廠的每一個過程可以說都離不開水處理,在機組參數和容量不斷提高的過程中,現代火電廠化學水的處理主要表現為以下的發展特點。

1.電廠化學水分布集中化

在以往的電廠化學水處理過程中,常常設有多種處理系統,一般按照功能分為凈水預處理系統,鍋爐補給水處理系統、汽水的取樣監測分析、循環水處理系統、加藥處理系統、廢水處理系統等等。這種按照功能作用設立的多種處理系統占地面積大、需要的維護人員多、給電廠的管理造成了不便。現在,為了提高化學水處理設備的利用率、節約場地以及管理方便,電廠化學水處理設備的布置呈現緊湊、集中、立體的結構。經實踐證明,這種結構滿足了整體流程的需要,是一種很不錯的結構模式。

2.電廠化學水處理工藝多元化

電廠化學水的處理工藝和方法多種多樣,傳統工藝的主要特征為混凝過濾、離子交換、磷酸酸處理,而現在隨著科學技術的不斷發展,電廠化學水處理呈現出工藝多元化的特點。這些年化學水處理工藝多元化最突出的利用微生物對水質進行處理,其中利用膜處理技術對化學水進行反滲透、細微過濾等已經被廣泛地應用于水質處理,另外流動電流技術與反滲透的引用也在化學水處理中發揮著積極的作用。

3.電廠化學水的處理控制集中化

傳統的化學水處理控制采用模擬盤的方式,現在采用的控制為把各個子系統合為一整套系統,然后采用PLC加上位機的控制結構。其中,PLC負責對各個子系統進行控制和數據采集,通過通信接口與PLC連接起來的上位機負責對各個子系統進行集中監控、分開操作,實現自動控制。

4.電廠化學水處理呈現環保化

隨著國家對污染監督力度的加大以及人們環保意識的提高,電廠化學水處理方式呈現出環保節能的特點。一方面,在電廠化學水的處理過程中,處理藥品選用沒有污染,無毒的,少用,甚至不用化學藥品,環保概念已經深入人心,化學水處理正在朝著“減少排污、減少清洗、循環用水”的方向發展。另一方面,為了節約水資源,提高水的利用率,電廠化學水處理正在依靠科學技術實現水的循環使用。

5.電廠化學水處理的檢測方法科學化

為了保證機組的安全運行,預防意外事故的發生,需要在化學水處理過程中進行檢測與診斷。檢測與診斷已經從傳統的手工分析上升到了在線診斷,變傳統的事后分析為現代的事前防范,科學化的檢測方法促進了化學水處理技術的發展。

二、電廠污水處理技術

1.鍋爐補給水處理

工藝流程按照功能一般分為:預處理部分、一級除鹽部分、精除鹽部分。處理工藝上從傳統的離子交換、混凝、澄清過濾向膜分離技術發展。因離子交換法操作復雜、運行費用高、有酸堿廢液排放,同時自動化程度低,已逐漸被膜法所代替。上世紀7O年代反滲透的開創應用和近幾年EDI技術的發展 這些技術的發展使水處理工藝越來越符合環保要求,符合現代工業技術的發展潮流。

鍋爐補給水水處理工藝預處理的主要目的是去除小的顆粒懸浮物、膠體、微生物、有機污染物和活性氯。預處理的一般工藝是對水進行混凝澄清、過濾,出水濁度降到1~ZNTU以下。根據需要,決定是否需要加氯殺菌;當余氯含量高時,決定是否需用還原劑或吸附脫氯一級除鹽過程一般是用很多化學方法來完成.現在普遍采用的幾種脫鹽技術有:離子交換技術、反滲透技術、電滲析技術等。

目前,常用的精除鹽系統有混合離子交換器、二級反滲透、電滲析和連續電再生除鹽技術(EDI)。混合離子交換器是成熟的精除鹽技術, 出水水質比較高.可以達到出水二氧化硅小于20μg/l,出水電導率小于0.2μs/cm。但存在以下缺點:再生操作復雜,有酸堿廢水排放,樹脂交換容量的利用率低、樹脂損耗大。反滲透脫鹽率高,可以達到95%以上,但是。反滲透對對二氧化硅的脫除率較差。EDI裝置是近十年發展起來的新工藝.是將電滲析和離子交換除鹽技術組合在一起的精脫鹽.

2.鍋爐給水處理

目前用氨和聯氨的揮發性處理在爐水處理運用上較為廣泛,但它存在一定的局限性,用于給水除氧也存在缺點與不足:在除氧效率上不如亞硫酸鈉,水溫低時除氧速度慢.只能在較高的溫度下才能有效地與氧反應達到除氧目的;分解溫度很高:聯氨是一種毒性較強的物質.并被懷疑有致癌作用.操作時容易濺到人的眼睛、皮膚或衣服上,極易被人體吸人.影響操作人員的健康;并且聯氨的揮發性強、易燃、易爆,給運輸、貯存和使用帶來了麻煩。雖然如此,國內許多電廠還是采用聯氨除氧.但歐、美、日等國家已相繼摒棄聯氨.開發和應用新型的有機除氧劑

3.鍋爐爐內水處理

對汽包鍋爐進行爐水的加藥處理和排污.即為爐內水處理對汽包鍋爐進行加藥處理和排污為了防止在汽包鍋爐中產生鈣垢,在鍋爐水中投加某些藥品,使隨給水進入鍋內的鈣離子在鍋內不形成水垢,而形成水渣。隨鍋爐排污排除。隨著發電機組不斷向大容量、高參數發展,對水汽品質提出了更高的要求但是,機組大修時,發現許多汽輪機葉片上沉積了大量的磷酸鹽垢和鐵垢。分析認為,造成這種現象的主要原因是給水、爐水pH值控制偏差較大 平衡磷酸鹽處理既保持了磷酸鹽處理的緩沖性,又可以徹底避免發生磷酸鹽暫時消失現象 其技術關鍵是通過試驗找出不發生磷酸鹽暫時消失現象的爐水磷酸鹽允許最大濃度(即平衡點),使爐水磷酸鹽含量降低至平衡濃度以下,同時為了避免pH 偏低, 向爐水中加入少量NaOH。此外.Na/P04比應≥315,以避免磷酸鹽和氧化鐵反應生成復雜的難溶水垢

4.凝結水處理

隨著發展目前絕大多說高參數機組設有凝結水精處理裝置.這些裝置多以進口為主。其中再生系統是高塔分離裝置、錐底分離裝置。但真的實現長周期氨化運行的目的的精處理裝置屈指可數,實現氨化運行從環保、經濟角度出發將成為今后精處理系統發展方向。現在的運用考慮需注意設備投資、設備布置、工藝優化方面,應注重原有的公用系統的利用率.例如減少樹脂再生用風機、混床再循環泵等。

三、結束語

我國電廠水的處理還是存在很大的問題的.與先進國家相比還是存在很大差距的,學習國外的先進技術來發展.已是勢在必行。但也應看到我國電廠處理已發展幾十年.在有些方面已經較完善,水處理的發展是穩步前進.在發展的同時也應結合我國國情進行研究技術創新。水處理工作伴隨著科學技術的進步和國家行業的要求,仍然需要在改革中進行創新,在繼承中進行發展.需要我們用科學發展的眼光、用開拓進取的思維模式、用與時俱進的工作作風進行探索和思考

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