电厂循环水系统水处理方式调整及其效果分析

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试析火电厂循环水处理及系统优化问题

试析火电厂循环水处理及系统优化问题

试析火电厂循环水处理及系统优化问题摘要:火电厂作为电能的主要来源,是人们生产生活中必不可少的基础设施。

众所周知火电厂除了消耗大量的燃料,还需要消耗庞大的水量。

水作为生命资源,是生产生活中的必备品,提高火电厂的水利用效率,促进水的循环使用不仅可以节约用水,还能为企业带来一定的经济效益。

关键词:火电厂;循环;水处理系统;优化引言:国内经济的发展速度增加了电能的消耗,对火电厂的环保提出了新的要求。

保护环境,节约资源是可持续发展的口号,更是企业长久发展的基础。

火电厂的循环水处理系统需要消耗大量的水资源,推进厂区水循环系统是火电厂的主要改进方向。

在循环水处理系统的运行中存在许多污垢、腐蚀等问题,影响了水处理系统的工作效率,本文将针对具体问题进行分析,寻求系统的优化措施。

一、火电厂循环水处理系统的意义及组成循环水处理系统作为火电厂的水循环装置,可以节约大量的水资源,提高水的利用效率,为企业降低生产成本。

火电厂的循环水处理系统主要用作设备的冷却,在水的循环使用中很容易出现高温蒸发、PH超标、水质污染等问题,因此要对水循环系统采取必要的处理,对系统进行优化,进一步提升水的利用效率。

循环水处理系统要实现诸多功能,因此组成比较复杂,整个处理流程大体为:蓄水池-清水箱-水泵-各种过滤器-高压泵-反渗透装置-过渡水箱、水泵-处理装置(水箱、水泵)等。

所以水箱、蓄水池、过滤器、处理器、水泵等是火电厂循环水处理系统的主要组成设备,更是循环水处理系统运行的基础。

二、火电厂循环水处理系统的现状与不足火电厂循环水处理系统不仅要实现对水质成分的化学处理,还要满足热力设备的用电需求。

因此水处理系统不是单纯的处理水质,还要分级、分段、分目标的进行处理与传输,在保证水处理设备运行的同时还应做好对设备设施的检测。

1.水资源储备量有限。

我国淡水资源有限,人均占有量仅为世界平均水平的0.25左右,火电厂作为用水大户,不仅消耗大量的水资源,还存在大量的污水排放现象。

电厂循环水改造

电厂循环水改造

电厂循环水水处理改造方案(一)系统分析工业冷却循环水系统由循环水泵、换热器和冷却塔(或喷水池等其它冷却设备)、集水池、排污沟道、补水管及它们的连接管道及沟道组成。

此循环水系统中存在的问题是杂质多、水质较差。

由于此系统是敞开式,在生产过程和冷却过程中由外界进入冷却构筑物的污染物,如尘土、泥砂、杂草、设备油、人工加入稳定剂、塔体腐蚀及剥落产物等,都会污染冷却水。

在冷却塔处由于灰尘污物、沙粒等杂质落入系统中、加上管网腐蚀剥落物随水流循环,而且在蒸发过程中,散失的只是水份,杂质仍留在系统中,以致于杂质越来越多,水质越来越差,堵塞冷凝器内的高效传热管,增多高压开关跳闸的不稳定因素。

而且传统的排污操作无法控制浓缩比,影响系统运行。

(二)分析解决上述问题的方法想解决上述问题,必须过滤水中杂质,澄清水质,使水质达到系统正常使用要求。

(三)配置方案系统规模:处理水量Q=50T/h根据以上循环水量,建议在此工业冷却循环水系统上安装水处理设备之一的旁通过滤器。

1、工作原理:(1)需过滤水由设备罐体下部进水,悬浮物、胶体物质和离子物质向上运动,大粒径杂质向下沉淀。

(2)悬浮物、胶体物质由于毛细过滤原理,被轻质专用滤料层阻截,被过滤后的水通过集水器(滤帽)由罐体上部出水。

(3)由于轻质专用滤料颗粒均匀,具有弹性的特点,因此其过滤速度和过滤精度较同样粒径的其它下滤式过滤器要高很多。

(4)当轻质专用滤料层中阻截污物较多达到饱和状态,则需要进行反洗操作程序,将夹粘在滤料表面的悬浮物和胶体物质及已沉淀于罐体底部的大粒径沉积物由底部排污口清除。

2、工作原理图:3、产品特点:(1)采用我公司专利技术;(2)采用可发性聚苯乙稀经加工后成为浮动式滤料,具有以下优点:✧颗粒小,比表面积大;✧表面光洁,不沾油、不沾粘泥;✧滤速高,节省占地和投资;✧过滤精度高,适用性广泛;(3)采用气水混合反洗方式,滤料复活率高,是最彻底最经济的反洗方式;(4)大直径流量的过滤器内也不用侧置增加搅拌反洗装置(5)没有配水筛管,避免了过滤器在运行过程中随投运时间增加或水质变化而发生的堵塞现象。

热电厂循环水系统水处理技术的应用

热电厂循环水系统水处理技术的应用
应对策略:采用先进的水处理技术,如 膜处理技术、生物处理技术等
挑战:运行成本高、维护困难等问题
应对策略:优化水处理工艺,降低运行 成本,提高设备可靠性
挑战:环保法规要求不断提高
应对策略:采用环保型水处理技术,降 低废水排放,提高环保效益
节能降耗:研 究高效节能的 水处理技术, 降低运行成本
环保要求:研 究环保型水处 理技术,减少 对环境的影响
纳米技术:纳米材料在废水处理中 的应用越来越广泛,如纳米吸附剂、 纳米催化剂等。
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生物技术:生物处理技术在废水处 理中的应用越来越广泛,如生物膜 法、生物滤池等。
智能技术:智能控制技术在废水处 理中的应用越来越广泛,如智能监 控、智能调度等。
挑战:水质恶化、设备腐蚀、微生物污 染等问题
电化学法:如电解、电渗析 等,主要用于去除水中的离 子、重金属等
水处理技术:包括过滤、沉淀、消 毒、反渗透等
技术特点:高效、节能、环保、安 全
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应用范围:热电厂的循环水系统、 冷却水系统、锅炉补给水系统等
应用效果:提高热电厂的运行效率, 降低能耗,减少环境污染,保障生 产安全。
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除臭:去除水中的异味和臭味
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除油:去除水中的油污和油脂
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软化:降低水的硬度,防止结垢
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消毒:杀灭水中的细菌和微生物
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脱色:去除水中的色素和颜色
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除盐:降低水的含盐量,提高水的纯度
软化技术原理:通过离子交换树脂去除水中的钙、镁离子,降低水的硬度 软化技术应用范围:热电厂循环水系统、锅炉补给水系统、冷却水系统等 软化技术优点:降低水的硬度,防止结垢,提高热交换效率 软化技术注意事项:定期更换离子交换树脂,防止树脂失效,影响软化效果

热电厂循环水系统运行方式分析

热电厂循环水系统运行方式分析

20 0 6年 第 2 卷 第 5期 l
陆 建 中. 电 厂 循 环 水 系 统 运 行 方 式 分 析 热
组循 环水 流量 比较 接近 ; , 4 5 机 组循 环 水 流量 比较 接 近 ; 机组 循 环 水 流 量 最 小 , 与 1 5 且 机 组 差 别较大 。 ( ) 由于进 水母 管在 不同 位置处 的直 径不 4 同, 以及 三 通分 流 后 速 度 的影 响 , 1 从 机 至 5 机凝 汽器进 水 压力 不 是依 次减 小 , 是 1 2 而 , ,
水 流量 增 幅最 大 , 端 5 末 机 组 增 幅 最 小 , 1 而 机组循 环水 流量 往往 已经 比较充 足 , 其循环 水 的
收 稿 日期 :0 6 0 — 2 ; 改稿 收到 日期 :0 6 6 2 。 20— 2 8修 2 0 —0 — 3
作者简介 : 建中 , 程师。i8 陆 工 9 3年 毕 业 于 江 苏 广 播 电 视 大 学 化 l 机 械 专 业 , 为 热 电 厂 副 总 工程 师 。 I 现
维普资讯
出。通 过对 循环水 系统 并 、 列运 行 中存在 的 问 分 题 进行 分析 , 出 比优 运行方 案 。 提
1 系 统 运 行 存 在 的 问 题 () 1 1 循 环 水 泵 房 1 8 年 投 入 运 行 , 96 5台
循 环水 泵运 行 时间较 长 , 组 效率 较 低 ; 循 环 泵 2 水泵 房 2 0 0 3年 底 投 入 运行 ; , 循 环 水 房 循 1 2 环水 泵扬 程及 额定 出力 不 同 , 各机组 凝 汽器循 环 水 回水 至冷却 塔 的 回水 阻 力 也 不 同 , , , 1 2 3 冷却 塔并 列运 行 时 , 在冷却 塔进 水量 和对 应循 存 环水 泵 出力不 匹配 问题 , 导致 各水 塔 回水 流量不 平 衡 、 水 负荷 严 重 不均 匀 , 观 表现 为 各水 塔 淋 直 水 位不 平衡 。通 过大量 试验 证 明 , 系统 并列运 全 行 方 式 下水 位 、 量 均难 以平 衡 , 重威 胁 了循 水 严 环 水 系统 的安全 稳定 运行 。 () 6 2 机 及 3 冷 却 塔 2 0 0 3年 底 投 油 化 工

火电厂循环水处理及系统优化探讨

火电厂循环水处理及系统优化探讨

火电厂循环水处理及系统优化探讨水资源作为生产和生活中都不可或缺的能源成为当前急需保护和提高利用率的重点。

火电厂作为用水量较大的工业用户,在我国缺水严重的大环境下,节约用水、提高水资源利用率显得尤为重要。

火电厂的循环水处理系统优化和技术提高能够减少水污染和损耗,提高循环水的浓缩倍率,保障火电厂的安全运行。

标签:火电厂;循环水;处理;系统优化0 引言在当前中国经济不断发展的环境下,不仅要发展经济,更要保护环境和资源,提高资源利用率并降低消耗。

火电厂作为工业用水大户,对水资源的利用和消耗关系重大。

在循环水处理过程中常会遇到水垢、污垢、腐蚀和微生物粘泥等问题,本文针对这些常见问题和系统优化,探讨提高火电厂循环水处理和系统优化的方法,为节省水资源,提高水资源利用率和降低损耗建言献策。

1 工业循环水的相关概念循环水,顾名思义主要是让水循环利用起来,达到节约用水的目的。

工业用水量较大,为了最大限度的节约用水,提高水资源利用率并降低成本,工业循环水应用已经逐渐普及。

因工业冷却水占到总用水量的90%以上,所以循环水主要在冷却水系统中。

在循环水系统运行时,水分蒸发或者风吹等都会是循环水浓缩下降,且会出现PH值变化、水质恶化、微生物繁殖等问题,因此,必须对循环水进行必要的处理和系统优化,从而提高循环水利用率,降低能耗。

2 火电厂循环水处理常见问题2.1 水资源短缺,循环水处理难度大我国水资源短缺,人均水资源占有量仅占到世界平均水平的1/4,而火电厂作为工业用水大户,必然消耗巨大的水资源。

我国每年都会出台相关的规定以限制火力发电的取水量,这给火电厂循环水系统提出了严苛的要求。

另一方面,我国对火电厂循环水的浓缩倍率一再提出大幅提高的要求,从而减少污水排放量,这又会增加循环水的处理难度。

2.2 水源水质不断恶化当前我国的水源水质正在不断恶化,虽然整改力度逐年加大,但还是存在水质恶化严重的现象,不仅给循环水处理增加了费用,而且在处理上带来了难题。

发电厂循环水处理的必要性及措施

发电厂循环水处理的必要性及措施

发电厂循环水处理的必要性及措施发电厂循环水处理的必要性及措施发电厂循环水处理的必要性及措施火力发电厂,循环冷却系统的运行方式分为两种:(1)开放式(2)半开放式。

开放式系统没有冷却设备,只有冷却水泵,适用于靠近江、河、水库等水源充足的电厂,在整个过程中,对水质处理工作较少。

一般发电厂受地理条件限制,多使用半开式循环,冷却水经凝汽器换热后,通过自然通风冷却塔淋至水池降温后循环使用,在此过程中,需采用物理和化学方法进行处理,保证水质在合格范围。

1 循环水处理的必要性循环水作为机组的冷却介质,负责供给凝汽器、冷油器、空冷器等重要设备的用水。

如水质恶化,将导致设备管束结垢,换热效率降低,真空下降,严重时导致设备腐蚀、泄漏,直接影响汽水品质。

循环水质恶化危害:1)降低热交换器的热传导效率;2)水流量降低,管束堵塞;3)垢下腐蚀;4)机组能耗上升;5)维护费用上升。

循环水处理需解决的问题:1)腐蚀问题提高冷却水pH值,选用高效合成耐腐蚀材料,并加耐腐涂层。

2)结垢问题控制冷却水中钙离子浓度,投加药剂。

3)微生物问题投加杀菌剂,采用物理方法,减少阳光直射。

2 循环水处理中的重点1)冷却水在循环使用中,不断蒸发、浓缩。

Ca (HCO3)2受热分解生成难溶CaCO3,即碳酸盐水垢。

循环水处理应防止磷酸盐硬度浓缩,防止Ca (HCO3)2分解,维持极限运行中不结垢的极限碳酸盐硬度值(Ht)。

2)循环冷却水系统中,重碳酸盐是发生水垢附着的主要成份,其浓度随着蒸发浓缩而增加,在其以过饱和状态存在或换热后水温上升时,发生反应。

Ca(HCO3)2→CaCO3+CO2+H2O, CaCO3在换热器表面附着、沉积,形成水垢,水垢导热性能较差。

3)循环水在冷却塔喷淋过程中,溶入大量O2,水中O2以过饱和状态存在,金属表面与之长期接触,溶解氧加剧电化学腐蚀。

4)循环水在使用过程中的不断蒸发和浓缩,盐类物质不断增多,其中Cl-的不断浓缩,致使阳极腐蚀加剧,引起点蚀。

热电厂循环水系统水处理技术的应用

热电厂循环水系统水处理技术的应用

热电厂循环水系统水处理技术的应用引言热电厂是一种重要的能源生产单位,循环水系统是热电厂中运行的关键系统之一。

循环水系统在热电厂的生产过程中起着至关重要的作用,而水处理技术是确保循环水系统正常运行的关键技术之一。

本文将介绍热电厂循环水系统水处理技术的应用,包括其目的、常用的处理方法及其优缺点。

目的热电厂循环水系统的水处理技术主要目的是保证循环水的质量和稳定性,并防止因循环水质量不达标而对设备运行和系统性能造成不良影响。

主要目标包括以下几点:1.防止管道堵塞:水中的杂质和沉淀物会导致管道堵塞,降低循环水系统的通水能力。

2.防止腐蚀:循环水中的氧气和其他腐蚀性物质可能对设备产生腐蚀作用,影响设备寿命。

3.防止水垢和水混浊:水中的溶解性盐类和悬浮颗粒物会导致水垢和水混浊,降低热交换效率和设备的运行效果。

4.控制水温:循环水的温度过高或过低都会影响设备的运行效果,因此需要对水温进行调控。

常用的处理方法在热电厂循环水系统中,常用的水处理方法包括以下几种:1. 杂质过滤杂质过滤是循环水系统最基本的处理方式之一,通过使用不同精度的滤网、滤筒或过滤材料来过滤循环水中的固体杂质。

这些过滤器通常安装在循环水系统的进水口处,可以有效地去除循环水中的大颗粒物质,防止管道堵塞和设备受损。

2. 除氧除氧是循环水系统中常用的防腐技术之一,通过去除循环水中的溶解氧,减少腐蚀的风险。

常用的除氧方法包括热力除氧和草酸除氧。

热力除氧是通过将水加热至一定温度,使溶解氧脱出的方法;草酸除氧则是通过添加草酸钠来与氧气结合生成二氧化碳和水的化学反应,从而去除溶解氧。

3. 软化处理软化处理是为了去除水中的硬度物质,防止水垢在设备内部结垢,影响设备的运行和效果。

常用的软化处理方法包括离子交换法和添加硫酸铵法。

离子交换法是通过将水中的钙离子和镁离子与交换树脂中的钠离子进行交换来降低水的硬度;添加硫酸铵则是通过向循环水中添加硫酸铵,使水中的硬度物质与硫酸铵产生反应并沉淀下来。

论热电厂循环水处理方式的改进

论热电厂循环水处理方式的改进

论热电厂循环水处理方式的改进摘要:循环水的处理方式对电厂的安全与经济运行至关重要,结合通辽热电公司的实际情况,分析了现存的循环水处理方式对于凝汽器以及热网系统的腐蚀与结垢的种种不利现状,提出了一种改进的循环水处理方式,以求对热电厂循环水系统的安全经济运行有所裨益。

关键词:循环水处理腐蚀与结垢阻垢剂通辽热电厂共四台凝汽式机组。

其中5#、7#、10#为12MW机组; 8#为24MW 机组。

凝汽器采用开式循环冷却方式,冷却水(补充水)为深井水。

目前循环冷却水处理方式为单纯加酸阻垢。

由于单纯加酸阻垢存在的特有弊病不利于现场的运行监督控制,一些厂又没有监控手段,不能在第一时间确知其结垢、腐蚀倾向,致使凝汽器管内发生严重的结垢、腐蚀问题,危及了电厂的安全经济运行。

因此,目前国内外已很少电厂采用单纯加酸处理方式,大多数电厂均改用H2SO4与水质稳定剂联合处理方式或单纯水质稳定处理方式。

一、热源侧循环水系统现状分析及改进针对通辽热电厂目前的运行特点,建议浓缩倍率小于 1.8倍时采用单纯水质稳定剂处理方式,浓缩倍率≥1.8倍时采用联合处理方式。

并制定相应的监督方法及运行控制指标,以确保厂安全、经济、稳定运行。

初步计算,在目前浓缩倍率情况下,每年可节省硫酸565t/a,节约酸费70.6万元/a;去除水稳剂32万元/a,尚可节约38.6万元/a。

如果在此基础上提高循环水浓缩倍率至平均3倍左右,则除省酸555t/a外,尚可节水123.8 m3/a;节约水费148.6万元/a、节省酸费69.3万元。

水质稳定剂处理费用仅为7.2万元,总费用可节约210.7万元。

具有可观的节水减排效果,且有利于环保,此为今后大势所趋,必走之路。

二、热网侧循环水系统现状分析及改进针对热电厂冬季供热期热网加热器腐蚀结垢问题,采用单纯加酸处理不能解决问题,通过加对钢制设备有缓蚀作用的缓蚀剂可以完全解决此问题,且只需增加很少成本。

三、两种处理方式的性能比较1、目前采用的单纯加酸处理方式(1)原理:利用硫酸与水中Ca(HCO3)2及Mg(HCO3)2反应生成溶解度较高的CaSO4、MgSO4使水中碳酸盐硬度低于极限值,而不产生CaCO3水垢。

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浓缩倍数
pH 电导率( 25 ℃) /
( μS·cm-1) 总碱度 /( mg·L-1) 总硬度 /( mg·L-1) 钙硬度 /( mg·L-1) 氯根 / ( mg·L-1) 正磷 / ( mg·L-1) 有机磷 /( mg·L-1) 溶铁 / ( mg·L-1) 铜离子 /( mg·L-1)
浊度 /FTU SiO2 / ( mg·L-1)
89
经验交流
工业水处理 2006 - 08, 26( 8)
空气中的污染物大部分截流在循环水系统中, 在风 沙较大的春秋等季节更为明显, 而电厂循环水系统 的周边环境较差, 粉煤灰进入循环水系统使系统浊 度长期在 30 mg /L 以上( 最高超过 100 mg /L) , 由于 电厂循环水系统未设旁滤处理设备, 只能在生产条 件允许的情况下进行清池或加大排污降低系统中的 悬浮物含量, 这种方式不仅使水质波动大, 无法完全 避免硅垢的发生, 系统水耗也大。粉煤灰属细小的沉 积物, 会在流速不高的铜管内壁沉积下来, 即使胶球 清洗投用正常, 其清洗效果也很难保证。当系统中的 粉煤灰与滋生的细菌形成不致密的综合沉积物, 就 在铜管等金属表面形成屏蔽缝隙, 达到缝隙腐蚀要 求的条件, 形成典型的沉积物垢下腐蚀, 而这是造成 铜管短期腐蚀泄漏的主要因素。
第 26 卷第 8 期 2006 年 8 月
工业水处理 Industrial Water Treatment
Vol.26 No.8 Aug, 2006
电厂循环水系统水处理方式调整及其效果分析
赵俊仁, 杨志刚
( 中石化天津分公司, 天津 300271)
[ 摘要] 针对电厂原循环水系统运行过程中暴露出的不足和隐患, 通过实施运行方案调整和系统完善, 有效地解 决了凝汽器铜管腐蚀泄漏问题, 延长了设备的使用寿命, 满足了电厂长周期安全运行的需要。
( 2) 灰水分散剂 NKC- 920A 是立足于分散为主,
设 之 初 预 期 的 分 散 阻 垢 目 的 。 灰 水 分 散 剂 NKC - 阻垢为辅而开发的药剂。实践表明药剂对高浊度水
920A 在浩良河化肥分公司的成功应用, 为公司生产 中悬浮颗粒分散性能的好坏, 关系到系统中悬浮物
系统长周期稳定运行发挥了重要的作用。投加灰水分 沉积量及结垢趋势的走向。
散剂 NKC- 920A 每年费用仅为 70 万元, 而为企业带
( 3) 灰水分散剂 NKC - 920A 是低毒、无害、环保
来的综合经济效益近千万元。
的药剂, 具有良好的社会效益。
4 结论
( 1) NKC - 920A 灰 水 分 散 剂 专 门 针 对 高 浊 、高 温、高硬度的德士古黑灰水特点, 于 1994 年 7 月开 发成功, 2004 年 7 月应用于浩良河化肥分公司德士 古水煤浆加压气化黑灰水系统, 至今运行良好, 保证
为尽快降低电厂循环水系统的腐蚀速率, 实现 系统的稳定运行, 电厂循环水系统运行方案的调整 和完善采用了分步实施的方式, 在旁滤设备等配套 工艺设备未到位前, 2005 年 4 月—6 月先进行了加 药水质稳定控制, 从 2005 年 8 月开始旁滤设备正式
90
工业水处理 2006 - 08, 26( 8)Leabharlann 表 2 电厂循环水系统运行水质
标准 05 - 17 05 - 24 06 - 01 06 - 07 06 - 21 06 - 28 07 - 05 07 - 12 07 - 19 08 - 17 08 - 25 09 - 06 09 - 13 09 - 26 10 - 08 4 ~7 3.2 3.1 4.2 4.1 4.2 3.5 4.9 5.1 3.3 5.6 7.8 6 5.5 5.2 5.9 8.5  ̄ 9.5 8.82 9.00 9.15 9.10 9.24 9.17 9.31 9.39 9.25 9.46 9.53 9.48 9.42 9.38 9.46
容量为 200 MW, 其中 3、4 号机为备用。原电厂循环水 HSn70 - 1A、HSn70 - 1AB 和不锈钢。设计采用软化
系统采用全软化水做补充水, 未投加缓蚀阻垢药剂进 水作为补充水, 软化水的水质指标见表 1。
行水质稳定处理, 且系统未设旁滤设备。这种运行方 式虽然运行费用相对较低, 但也逐步暴露出影响电厂 生产稳定和设备安全的隐患和不足, 主要表现在铜管 腐蚀泄漏情况严重, 铜管寿命短, 检修费用高, 机组真 空度无法保证, 汽水水质受到影响, 机组无法及时备
另外, 电厂原循环水系统悬浮物多、浊度高 , 冷 却塔在冷却循环水过程中存在“洗涤”空气效应, 将
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通过实际使用证明, 灰水分散剂 NKC - 920A 对于整 了系统长周期稳定运行, 经济效益显著。
个灰水系统具有非常明显的阻垢效果, 达到了工程建
由于循环水系统存在的以上问题, 造成电厂 6# 机运行 4 a 即全部更换铜管, 5# 机运行 5 a 即全部更 换为不锈钢管。2# 机曾因凝汽器真空度下降而进行 过机械清洗, 清洗出很多污垢, 铜管表面结垢情况严 重, 机组真空度较低, 2004 年统计凝结水水质合格 率仅有 89.7%。 2 运行方案
旁滤系统已成为循环水系统的标准配置, 此次旁滤 量按系统循环量的 4%设计。由于电厂循环水系统 运行浓缩倍数计划达到 6.0 以上, 为避免传统无阀 过滤器存在的水耗大、故障率高、占地面积大等因 素, 影响限制循环水系统高水平运行方案的实现, 在 电厂循环水系统旁滤设备选用了过滤精度为 55 μm 的盘式过滤器, 处理量 800 t /h 的盘式过滤器占地 面积不到 50 m2, 反洗耗水量只有过滤水量的 1%左 右, 且设备全自动运行, PLC 调节性控制, 可根据压 力和时间设定反洗条件。投入运行后采用激光衍射 仪分析, 过滤前 90%以上的颗粒的粒径在 80 μm 以 下, 而过滤后 90%以上的颗粒的粒径则在 40 μm 以 下, 对于此粒径的悬浮物由于粒径较小, 其沉淀性能 较差, 在水中不易沉积, 配合高效的分散剂, 系统残 余的小悬浮物对于铜管的危害已不大, 运行 1 a 后 实际抽管检查无悬浮物沉积情况。( 4) 实施循环水系 统加药控制方案, 投加水质稳定剂, 进行水质稳定控 制, 它由铜缓蚀剂、碳钢缓蚀剂、阻垢分散剂及杀菌 剂组成。使用水质稳定剂达到缓蚀控制是基本要求, 也比较容易做到, 但针对电厂循环水系统时特别强 调对药剂阻垢分散性能的要求。在确定电厂循环水 治理目标时, 充分考虑到循环水运行质量对汽机效 率的影响以及电厂原来采用全软化水运行的初衷, 提出要通过方案的实施, 不仅要控制腐蚀, 还要争取 达到凝结器铜管无水垢沉积的高质量处理目标, 为 此选用了 GE 的 AT 水处理方案, 该方案具有以下特 点: AT 碱性水处理方案, 是一种集腐蚀、污垢和微生 物控制于一体的综合水处理技术, 使用低剂量的正 磷酸盐和锌盐作为缓蚀剂; 采用高效专利分散剂 “HPS - 1”, 它的主要成分是磺酸盐多元共聚物, 可 分散各种悬浮固体、铁锈等, 并可防止磷酸钙、磷酸 锌等物质的结垢, 即使在循环水中悬浮物含量较高 的情况下, 也能表现出优良的分散效果; 采用专利的 耐卤素氧化的唑类 HRA 作为铜缓蚀剂, 避免传统 的 TTA、BTA 在 氧 化 性 杀 菌 剂 投 加 时 的 分 解 问 题 , 对凝汽器铜管达到更好的防腐蚀效果; 适合于高浓 缩倍率运行, 运行浓缩倍数达到了 6.0 以上。 3 运行效果
<5 000 1 290 1 148 1 600 1 565 1 696 1 386 2 164 2 288 1 787 3 286 3 750 3 280 2 810 2 650 3 005
<20 430 410 594 516 568 448 700 750 620 1 200 1 440 1 180 1 000 920 1 010
[ 作者简介] 臧立彬( 1972— ) , 工程师, 1994 年毕业于齐齐哈尔轻工 学院, 黑龙江北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司 生产部部长, 电话: 0454- 8197200, 13845821056, E-mail: zanglibin@126.com。
[ 收稿日期] 2006 - 04 - 28
循环冷却水系统平均循环水量 16 000 ~24 000
由于电厂循环水系统直接关系到发电机组的运 行效率, 因此, 原电厂循环水系统采用了全部软化水 作 补 充 水 可 以 有 效 避 免 在 凝 结 器 铜 管 结 碳 酸 钙 、碳 酸镁等水垢, 确保凝结器的换热效率, 但水质的腐蚀 倾向增加。在中石化天津分公司采用在线腐蚀速率 检测仪对 11 套循环水系统开展的月度腐蚀速率检 测中, 电厂循环水系统在线腐蚀速率均在 0.15 mm/a 以上, 是其他循环水系统的 8 ~10 倍。
<1 6.0 12.0 12.0 12.0 11.0 12.0 17.4 39.0 24.0 47.0 39.0 50.0 22.0 22.0 29.0
[ 关键词] 电厂; 循环水; 腐蚀; 水质控制; 缓蚀阻垢; 旁滤 [ 中图分类号] TQ085+.412 [ 文献标识码] B [ 文章编号] 1005 - 829X( 2006) 08 - 0089 - 04
中石化天津公司热电厂有 6 台发电机组, 总装机 m3 /h, 温 差 8 ~10 ℃。 凝 汽 器 管 材 质 为 海 军 黄 铜
表 1 补水水质
电导率 / ( μS·cm-1)
总硬度( 以 总碱度( 以
CaCO3 计) / CaCO3 计) / ( mg·L-1) ( mg·L-1)
SiO2 / ( mg·L-1)
SO42- / ( mg·L-1)
Cl- / ( mg·L-1)
浊度 / ( mg·L-1)
600

225
15
48
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