火力发电厂全过程的化学技术监督要点

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火电厂技术监督总结

火电厂技术监督总结

火电厂技术监督总结
火电厂技术监督是确保火电厂安全、高效运行的重要工作。


多个角度来看,火电厂技术监督的总结可以涉及以下几个方面:
首先,火电厂技术监督需要关注设备运行情况。

这包括对锅炉、汽轮机、发电机等设备的监测和检修情况,确保设备处于良好的运
行状态,减少故障发生的可能性,提高设备利用率和发电效率。

其次,火电厂技术监督需要关注环境保护。

监督应关注排放的
污染物是否符合国家标准,是否对周围环境造成影响,以及是否采
取了相应的治理措施,保护环境,减少对周围居民的影响。

另外,火电厂技术监督还需要关注安全生产。

这包括对火电厂
生产过程中存在的安全隐患进行排查和整改,确保员工的人身安全,防止事故的发生,同时也需要建立健全的安全管理制度,加强安全
生产教育培训,提高员工的安全意识。

此外,火电厂技术监督还需要关注节能减排。

监督应关注火电
厂的能源利用情况,推动技术创新,提高发电效率,减少能源消耗,同时也要关注减少污染物排放,推动火电厂清洁生产,实现可持续
发展。

总的来说,火电厂技术监督涉及设备运行、环境保护、安全生
产和节能减排等多个方面,需要全面监督,确保火电厂安全、高效、环保的运行。

在实际工作中,需要建立健全的监督制度,加强对火
电厂技术监督的重视,不断提高监督水平,推动火电厂持续健康发展。

火力发电厂化学技术监督所用国家和行业重要标准规程适用范围

火力发电厂化学技术监督所用国家和行业重要标准规程适用范围

火力发电厂化学技术监督所用国家和行业重要标准规程适用范围1.电力技术监督导则DL/T 1051《电力技术监督导则》中规定,发电企业的化学监督的主要内容为水、汽、油(气)燃料质量;热力设备腐蚀、结垢及积盐情况;热力设备停(备)用期间防腐蚀保护;水处理材料质量;热力设备化学清洗质量;化学仪器仪表。

2.本专业相关行业技术监督导则DL/T 246《化学监督导则》中规定,发电企业化学监督的基本原则、职责分工、工作内容和相关的技术管理,该标准适用于发电企业的化学监督。

3. 本专业相关重要标准规程3.1DL/T 5068《发电厂化学设计规范》中规定,该标准适用于燃煤、燃气、生物质等发电厂和压水堆核电厂常规岛化学设计。

涉及水的预处理、水的预脱盐、水的除盐、汽轮机的凝结水精处理、热力系统的化学加药、热力系统的水汽取样及监测、冷却水处理、热网补给水及生产回水处理等设计规范要求。

3.2 GB/T 12145《火力发电厂及蒸汽动力设备水汽质量》中规定,该标准适用于火力发电厂及蒸汽动力设备在正常运行和停(备)用机组启动时的水汽质量,适用于锅炉主蒸汽压力不低于3.8MPa(表压)的火力发电机组及蒸汽动力设备。

3.3 DL/T 889《电力基本建设热力设备化学监督导则》中规定,用于发电热力设备基本建设阶段的化学监督内容及技术要求,适用于火力发电厂热力设备额定压力等级为12.7MPa及以上的机组,额定机组低于12.7MPa的机组,可参照执行。

3.4 DL/T 794《火力发电厂锅炉化学清洗导则》中规定,火力发电厂锅炉化学清洗的技术要求、质量指标和试验方法,适用于铁及其合金制成的热力设备的金属表面上的垢和腐蚀产物的化学清洗;以及锅炉出口压力不小于3.8MPa的火力发电机组及蒸汽动力设备的锅炉化学清洗。

3.5 DL/T 561《火力发电厂水汽化学监督导则》中规定,火力发电厂水汽化学监督的基本技术要求,适用于锅炉主蒸汽压力不低于 3.8MPa(表压)的火力发电机组的水汽化学监督。

火力发电厂化学技术监督国家及行业重要标准规程一览表

火力发电厂化学技术监督国家及行业重要标准规程一览表
34
DL/T 5068
发电厂化学设计规程
35
锅监委(2016)8号
《电力行业化学+C1:E36清洗单位管理规范》
火力发电厂化学技术监督国家及行业重要标准规程一览表
序号
标准号
标准名称
1
GB 4962
氢气使用安全技术规程
2
GB 5903
工业闭式齿轮油
3
GB 11120
涡轮机油
4
GB 12691
空气压缩机油
5
GB 50177
氢气站设计规范
6
GB 50050
工业循环冷却水处理设计规范
7
GB 50660
大中型火力发电厂设计规范
21
DL/T 561
火力发电厂水汽化学监督导则
22
DL/T 571
电厂用磷酸酯抗燃油运行维护导则
23
DL/T 677
发电厂在线化学仪表检验规程
24
DL/T 747
发电用煤机械采制样装置性能验收导则
25
DL/T 772
变压器油中溶解气体分析和判断导则
26
DL/T 794
火力发电厂锅炉化学清洗导则
27
DL/T 805
8
GB/T 4830
工业自动化仪表 气源压力范围和质量
9
GB/T 722
变压器油中溶解气体分析和判断导则
10
GB/T 7595
运行中变压器油质量
11
GB/T 7596
电厂运行中矿物涡轮机油质量
12
GB/T 8905
六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则
13
GB/T 12145
火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量

火力发电厂技术监督制度(化学)

火力发电厂技术监督制度(化学)

火力发电厂技术监督实施细则(化学专业)1、总则1.1 化学技术监督是保证电力设备长期稳定运行和提高设备健康水平的重要环节,必须依据科学标准,利用先进的测试与管理手段,对保证设备健康水平与安全、经济、稳定运行有重要作用的参数与指标进行监督、检查、调整,以确保发供电设备在良好状态或允许范围内运行。

为加强大唐耒阳发电厂化学技术监督工作,依据大唐集团公司有关化学监督管理的要求、结合本厂的实际情况特制订本细则。

1.2 化学技术监督贯穿于电力生产、建设的全过程,涉及面广、技术性强,要在设计审查、设备选型、监造与验收、安装、调试、运行、检修、停用等各阶段加强领导和监督,严把质量关,及时发现和消除与化学监督有关的隐患,防止事故发生。

1.3 化学技术监督必须坚持“安全第一、预防为主”的方针,建立质量、标准、计量三位一体的技术监督体系,加强对水、汽、油、SF6、燃料、氢气等的质量监督,防止和减缓热力设备腐蚀、结垢、积集沉积物及油质劣化,及时发现变压器等充油电气设备潜伏性故障,防止SF6发生泄漏、湿度超标和工作压力达不到额定值,防止发电机内氢气纯度和湿度超标,提高设备的安全经济性,延长其使用寿命。

1.4 化学技术监督应实行分级管理、逐级负责制。

建立健全监督网,在总工程师的领导下统筹安排,协调好汽机、锅炉、电气、化学、燃运、热工等专业的责任分工,共同做好化学监督工作。

1.5 依靠科技进步,采用和推广成熟、行之有效的新技术、新方法,不断提高化学技术监督专业水平。

1.6 在编制本细则的过程中,引用了如下标准:SD 246-88 《化学监督制度》GB/T12145-1999《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》DL/T712-2000 《火力发电厂凝汽器管选材导则》DL/T794-2001 《火力发电厂锅炉化学清洗导则》SD 223-87 《火力发电厂停(备)用热力设备防锈蚀导则》DL/T 561-95 《火力发电厂水汽化学监督导则》DL/T771-2001 《火电厂水处理用离子交换树脂选用导则》GB/T 7252-2001 《变压器油中溶解气体分析判断导则》DL /T 722-2000 《变压器油中溶解气体分析判断导则》DL/T 571-95 《电厂用抗燃油验收、运行监督及维护管理导则》GB/T 7597-87 《电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法》GB/T 14541-93 《电厂运行中汽轮机用矿物油维护管理导则》GB/T 7595-2000 《运行中变压器油质量标准》GB 7596-2000 《电厂用运行中汽轮机油质量标准》GB/T 14542-93 《运行中变压器油维护管理导则》GB474-1996 《煤样制备方法》DL/T677-1999 《火力发电厂在线工业化学仪表检验规程》《中国大唐集团公司化学技术监督制度》2、监督机构与职责2.1监督机构2.1.1 化学技术监督实行三级管理体制:厂部、专业、班组。

中国国电集团公司化学技术监督实施细则

中国国电集团公司化学技术监督实施细则

中国国电集团公司化学技术监督实施细则第一章总则第一条为加强化学技术监督工作,提高设备运行的可靠性,根据国家、电力行业和中国国电集团公司(以下简称集团公司)的有关标准、规程、制度、规定,特制定本细则。

第二条化学技术监督是保证发电设备安全、经济、稳定运行的重要环节之一。

采用适应电力生产发展的科学的管理方法、完善的管理制度和先进的检测手段,准确地对机组运行状况和设备状态进行监督判断,发现和消除设备隐患,防止事故发生。

第三条化学技术监督工作应坚持实事求是的科学态度,不断依靠科技进步,采用和推广成熟、行之有效的新技术,不断提高化学技术监督专业水平。

通过对水、汽、气(氢气、六氟化硫)、油及燃料等的质量监督,防止和减缓设备腐蚀、结垢、积集沉积物及油质劣化,及时发现变压器等充油(气)电气设备潜伏性故障,提高设备的安全性,延长使用寿命,提高机组运行的经济性。

第四条建立健全化学技术监督体系,实行专业管理和行政管理相结合,建立明确的分级、分工负责制和岗位责任制。

各单位、各有关专业都必须协调工作、共同努力切实做好这项工作。

第五条本细则适用于集团公司所属发电企业。

第二章化学技术监督机构与职责第六条集团公司化学技术监督实行三级管理,第一级为中国国电集团公司(技术监督中心),第二级为集团公司所属分(子)公司,第三级为集团公司所属各发电企业。

第七条技术监督中心职责(一)贯彻执行国家及行业有关技术监督的方针政策、法规、标准、规程和集团公司管理制度,监督指导集团公司系统内各发电企业开展化学技术监督工作,保障安全生产、节能减排、技术进步各项工作有序开展。

(二)负责集团公司系统内各发电企业化学技术监督档案管理,收集分析化学技术监督月报表,掌握设备的技术状况,提出优化运行指导意见和整改措施,指导、协调各发电企业完成日常化学技术监督工作。

(三)协助审核化学专业设备技术改造方案、评估机组大修和技改项目实施绩效。

(四)负责开展化学专业技术交流和培训,推广先进管理经验和新技术、新设备、新材料、新工艺。

火电厂化学技术监督

火电厂化学技术监督

火电厂化学技术监督火电厂是一种利用燃煤、燃油等燃料发电的设施,与化学技术密切相关。

化学技术监督是指将化学技术应用于火电厂运行过程中的监管和管理。

这篇文章将介绍火电厂化学技术监督的重要性、目标、内容以及应采取的措施。

火电厂化学技术监督的重要性不言而喻。

首先,火电厂的废气排放是大气环境的主要污染源之一,化学技术能有效控制和降低废气中的污染物浓度,减少环境污染。

其次,对火电厂设备和管道进行化学检测和处理,可有效防止腐蚀和堵塞等问题,提高设备的使用寿命和可靠性,降低维护成本。

此外,化学技术还能提高火电厂发电效率,降低能源消耗。

火电厂化学技术监督的目标是确保火电厂的运行安全、环境友好和经济效益。

为了达到这些目标,监督的内容包括废气处理、水处理和锅炉管道的化学处理等方面。

首先,废气处理是化学技术监督的重点内容之一。

火电厂的燃烧过程会产生大量的废气,其中含有二氧化硫、氮氧化物等有害物质。

化学技术可通过脱硫、脱硝等方法,将废气中的有害物质转化为无害物质或降低其浓度。

监督部门可通过定期检测废气排放的成分和浓度,确保火电厂的废气排放达标,不对环境造成污染。

其次,水处理也是火电厂化学技术监督的重要内容之一。

火电厂的主要冷却介质是水,通过化学处理可以防止水垢、腐蚀和微生物滋生等问题。

监督部门应定期对水进行化学检测,确保水质符合要求,避免对设备产生不利影响。

最后,锅炉管道的化学处理也是火电厂化学技术监督的重要内容之一。

燃煤火电厂的锅炉管道经常受到高温高压和腐蚀的侵蚀,为了延长锅炉管道的使用寿命,化学技术可以应用于管道的防腐保护。

监督部门应定期对锅炉管道进行化学处理,并检测管道的腐蚀状况,确保管道的健康运行。

为了实施火电厂化学技术的监督与管理,应采取一系列措施。

首先,建立健全监督机制,明确监督责任和权限,制定相应的监督标准和方法。

其次,加强技术人员的培训和岗位培训,提高监督人员的专业水平和监督能力。

此外,与火电厂建立良好的沟通合作关系,共同解决监督过程中的问题和困难。

火力发电厂化学监督技术

火力发电厂化学监督技术

火力发电厂化学监督技术摘要:火力发电厂化学监督所包含内容具有宽泛性的特征,在实际工作中需要根据实际生产要求做好在线和周期的监督,同时还需要优化工作内容和管理模式,分析总结并掌握特殊性的工作要求,全面提高火力发电厂化学监督管理的效果以及水平,从而使化学监督价值能够得到充分的发挥。

关键词:火力发电厂;化学监督;必要性引言火力发电厂是我国主要的电力供应来源之一,其安全、稳定、高效运营对社会和人民的福利至关重要。

然而,在火力发电厂的生产过程中,化学反应的发生和化学物质的释放不可避免,这些化学物质的有害性和危险性可能会对环境和人体健康造成不良影响。

因此,加强火力发电厂的化学监督技术是非常必要的。

本文旨在探讨火力发电厂化学监督技术的概念、重要性以及应用实践等方面,以期能够为火力发电厂的化学监督工作提供一些参考。

1化学监督技术的概念化学监督技术是指对工业企业化学反应和化学物质释放的整个过程进行监督、评估和控制的技术。

火力发电厂作为一种大型、复杂的工业生产系统,其燃烧过程、烟气净化系统和废水处理等环节中都涉及到化学反应和化学物质的产生和释放,因此火力发电厂的化学监督技术也是十分必要的。

化学监督技术的目的是及时掌握燃烧及废气、废水、固体废物的成分及其变化,发现因化学反应或化学变化而产生的对环境和人体健康的危害,采取及时的控制措施,减少或避免对环境和人体造成的危害。

2火力发电厂化学监督技术的重要性火力发电厂作为一个大型的工业生产系统,其化学反应和化学物质的产生和释放数量较大,容易造成环境污染和人体健康威胁。

因此,加强火力发电厂的化学监督技术是非常必要的。

具体重要性如下:2.1 有助于保证机组的经济稳定运行当前,新建的火力发电厂机组负荷越来越大,参数越来越高,为保证机组的安全经济平稳运行,化学监督的作用日益显得极为重要。

良好的化学监督工作可以及时发现在设备运行时所存在的问题和干扰因素,全面优化运行工况,为机组运行提供重要的化学参考指标,避免结垢、积盐和腐蚀的发生或加剧。

加强电厂化学监督确保机组安(三篇)

加强电厂化学监督确保机组安(三篇)

加强电厂化学监督确保机组安电厂化学监督是确保电厂运行安全稳定的重要环节。

化学监督的目标是通过对电厂的化学过程监测、化学品管理、化学事故应急等环节进行加强,保证电厂机组的安全运行。

下面是一个加强电厂化学监督确保机组安全的范本,详细介绍了各个环节的监督措施与管理要求,总字数超过____字。

一、化学监测1. 建立完善的化学监测体系(1)确定监测项目:根据电厂化学过程和环境影响因素,确定监测水质、大气环境、土壤污染等项目。

(2)确定监测频率:根据国家相关规定和电厂实际情况,确定不同项目的监测频率。

2. 采取有效的监测方法(1)选用合适的监测设备:确保监测设备品质可靠、准确度高、维护方便。

(2)制定详细的监测操作规程:明确监测方法和步骤,确保监测数据的准确和可靠性。

(3)建立监测数据管理系统:统一管理监测数据,确保数据的存储、分析和报告的准确和时效性。

3. 加强监测数据分析与利用(1)制定监测数据分析方法和标准:确保监测数据的分析结果准确、可靠,可为决策提供科学参考。

(2)定期组织数据分析和讨论会议:及时发现和解决问题,改进工作,确保监测数据的有效利用。

二、化学品管理1. 确定化学品分类和管理范围(1)根据电厂化学品的特性和风险等级,确定化学品的分类和管理范围。

(2)确定化学品的库存管理、使用管理和废弃物处理的具体要求。

2. 建立化学品管理制度(1)制定化学品管理制度:明确化学品的进出库、使用和废弃物处理等环节的管理要求。

(2)建立化学品管理档案:对每种化学品建立档案,记录其购进、储存、使用、废弃等信息。

(3)加强化学品的标识和贮存:确保每种化学品都有准确的标识和贮存方式,避免混用和交叉感染。

3. 建立化学品应急预案(1)制定化学品泄漏事故应急预案:明确事故发生时的应急措施、责任分工和通知流程。

(2)定期组织化学品应急演练:检验应急预案的可行性和有效性,提高应急处置能力。

三、化学事故应急1. 建立化学事故应急指挥体系(1)明确应急指挥部成员和职责:确保应急指挥体系的高效运作。

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火力发电厂全过程的化学技术监督火电厂能量传递和冷却的介质水;润滑和冷却的介质润滑油;绝缘和冷却的介质绝缘油;发电机的冷却介质机的内冷水和氢气;充气开关绝缘的介质六氟化硫。

为保证火力发电厂安全经济运行,就必须保证其介质质量良好,这就是化学技术监督的主要内容。

要采用能够适应电力生产发展的检测手段和科学的管理方法,及时发现和消除与化学技术监督有关的发供电设备的隐患。

加强对水、汽、油、气和燃料的质量监督,及时研究并采取有效措施等,防止或减缓热力设备在基建、安装、调试和运行期间的腐蚀、结垢、积盐和油质劣化,及时发现变压器、互感器、开关等充油的电气设备潜在性故障,提高发电设备安全经济性,延长发电设备使用寿命。

化学技术监督出问题,已经不再是慢性病,结石、溃疡、硬化、局部坏死等严重威胁火电厂安全经济运行。

所以说:“化学技术监督工作不落实,厂无宁日。

”火力发电厂的技术监督: 化学技术监督、热工仪表技术监督、金属技术监督、绝缘技术监督、电气仪表技术监督、继电保护技术监督、节能技术监督、计量技术监督、能源质量技术监督。

做好这些技术监督工作,火力发电厂才能安全、经济运行。

热力发电是利用燃料的热能转变成机械能,再由机械能转变成电能。

在能量转变过程中,水是能量转变过程中的重要介质。

化学技术监督的作用:防止热力设备结垢、腐蚀和积盐,延长热力设备的使用寿命。

基建过程中的化学技术监督: 基建的前期以审核设计为核心;基建的后期以调试为关键。

生产中的化学技术监督: 通过对介质的质量监督,了解介质有无危害设备的因素;通过对介质的质量监督,了解设备有无潜在的故障。

统计汽水合格率;做好机炉大修化学检查记录。

汽包锅炉的水、汽质量监督∶水、汽质量监督项目∶1.蒸汽便于检查蒸汽品质劣化的原因;可以判断饱和蒸汽中盐类在过热器中的沉积量.(1)含钠量因为蒸汽中的盐类主要是钠盐,可表征蒸汽含盐量的多少,故含钠量是蒸汽品质的指标之一,应给以监督。

(2)含硅量蒸汽中的硅酸会沉积在汽轮机内,形成难溶于水的二氧化硅附着物,它对汽轮机运行的安全与经济性常有较大影响。

因此含硅量也是蒸汽品质的指标之一,应给以监督。

2.锅炉水为了防止炉内结垢、腐蚀和产生的蒸汽品质不良,必须对锅炉水水质进行监督。

(1)磷酸根锅炉水中应维持有一定量的磷酸根,防止钙垢。

(2)PH值锅炉水的PH值应不低于9,因为PH值低时,水对锅炉钢材的腐蚀性增强;锅炉水中磷酸根与钙离子的反应,只有在PH值足够高的条件下,才能生成容易排除的水渣;为了抑制锅炉水中硅酸盐的水解,减少硅酸在蒸汽中的溶解携带量。

(3)含盐量(4)碱度3. 给水为了防止锅炉给水系统腐蚀、结垢,并且为了能在锅炉排污率不超标的前提下,保证锅炉水合格;锅炉减温水不能影响蒸汽品质,故对锅炉给水的水质必须进行监督。

(1)硬度为了防止锅炉和给水系统中生成钙、鎂水垢以及避免增加炉内磷酸盐处理的用药量和使锅炉水中产生过多水渣,所以应监督给水硬度。

(2)油(3)溶解氧(4)联氨(5)PH值(6)总二氧化碳(7)全铁和全铜(8)含盐量、含硅量以及碱度一水垢形成和防止及注意事项:钙鎂水垢∶成分、特佂及生成部位碳酸钙水a垢CaCO3) ; 硫酸钙水垢CaS04、CaS04 .2H20、2 CaS04 .H20; 硅酸钙水垢CaSIO3 、5CaO.5SIO2.H2O鎂垢Mg(OH)2 Mg(PO4)2碳酸盐水垢,容易在锅炉省煤器、加热器、给水管道、凝汽器以及换热器。

硫酸钙和硅酸钙水垢,主要在热负荷较高的受热面上。

钙鎂水垢形成原因∶水中钙、鎂盐类的离子浓度乘积超过了浓度积,这些盐类从溶液中结晶析出并附着在受热面上。

在锅炉和各种热交换器中,水中钙、鎂盐类的离子浓度积超过溶度积的原因∶1. 随着水温的升高,某些钙、鎂盐类在水中的溶解度下降。

2. 在水不断受热被蒸发时,水中盐类逐渐被浓缩。

3. 在水被加热和蒸发的过程中,水中某些钙、鎂盐类因发生化学反应,从易溶盐变成了难溶盐而析出。

防止方法∶1. 彻底清除补给水中硬度。

2. 保证凝汽器严密。

3. 热电厂生产返回水合格才能回收。

4. 控制好炉内处理和锅炉的连续排污。

化学补给水的处理水质指标a. 悬浮物。

b. 含盐量。

c. 蒸发残渣。

d. 灼烧残渣。

e. 电导率。

f. 硬度、碱度、酸度和耗氧量。

水的预处理地下水∶特征a. 矿物质含量高,含盐量高。

b. 低价铁、锰高。

c. 一般水质稳定。

处理方法曝气除铁,锰砂滤过。

地表水∶特征a. 悬浮物含量高。

b. 含盐量较低。

c. 胶体有机物含量较高。

胶体的特征是其显示出明显的表面活性,因而表面带电。

胶体是许多分子和离子的集合体,直径10-6-10-4mm。

是难溶物自水中溶液中析出形成。

许多分子集合起来,集合一定量的分子后,形成了物资的表面,便具有了吸附能力,而吸附溶液中许多离子。

或表面上分子的电离而产生许多离子,成了带电性的微粒,这种微粒属于胶体。

胶体不易沉降原因∶a. 同类胶体有同性电荷,彼此之间存在着电性斥力,相遇时相互排斥,因而他们不易磁撞和粘合。

b. 是其表面有一层水分子紧紧地包围着,称为水化层,它阻碍了胶体颗粒之间接触。

处理方法混凝,沉淀,滤过。

混凝物理化学作用a. 吸附作用。

b. 中和作用。

c. 表面接触作用。

d. 网埔作用。

水的滤过原理a. 机械筛分。

b. 接触凝聚。

滤料的性能a. 化学稳定性。

b. 机械强度。

c. 粒度。

影响过滤的因素a. 滤速。

b. 反洗。

c. 水流的均匀性。

化学除盐方式及原理∶(一).离子交换除盐阳离子交换树脂吸附水中的阳离子,置换出氢离子,氢离子和水中的阴离子形成相应的酸。

碳酸很不稳定,分解成水和CO2,用除碳器将CO2除掉;这种酸性水进入阴床,阴离子交换树脂吸附水中阴离子,置换出氢氧根离子。

氢离子和氢氧根离子结合成水。

离子交换树脂苯乙烯系离子交换树脂a. 苯乙烯系磺酸型阳离子交换树脂。

b. 苯乙烯系阴离子交换树脂。

丙烯酸系离子交换树脂a. 丙烯酸系羧酸型弱酸性阳离子交换树脂。

b. 丙烯酸系弱碱性阴离子交换树脂。

离子交换原理a. 交换作用。

b. 压缩作用。

离子交换树脂的化学性能a. 离子交换反应的可逆性。

b. 酸、碱性。

c. 中和与水解。

d. 离子交换树脂的选择性。

e. 交换容量。

固定床离子交换器的逆流再生优点a. 交换器底部交换剂交换彻底,出水质量好。

b. 可排除空气。

固定床离子交换器的逆流再生注意事项a. 树脂不能乱层。

b. 防止中排损坏,中排向下变形、向上变形、中排折断。

影响离子交换的因素a. 进水含盐量。

b. 树脂层的高度。

c. 失效终点的控制。

d. 进水的PH值。

e. 水温。

f. 流速。

g. 树脂老化的程度。

h. 树脂的再生程度。

影响树脂的再生程度因素a. 再生方式。

b. 再生剂的用量。

c. 再生液的浓度。

d. 再生液的流速。

e. 再生液的温度。

f. 再生剂的种类和纯度。

提高离子交换除盐经济性的措施用酸量a.酸耗=------------------ g/mol阳总﹡周期成水量用碱量b.碱耗=------------------- g/molc.阴总﹡周期成水量单台树脂体积﹡树脂工作交换容量﹡再生剂质量﹡再生剂用量为理论量倍数再生剂用量==------------------------------------------------------------------ 1000Kg一级阳离子交换容量1000mol/m3一级阴离子交换容量300mol/m3阳离子再生剂用量为理论量倍数可取1.2阴离子再生剂用量为理论量倍数可取1.4d.阴离子再生时,提高再生液温度;再生出期再生液浓度0.8-1%,对除硅效果较好。

注意事项∶a. 阴离子不能接触生水。

b. 有机物污染阴树脂。

c. 阳床漏钠影响阴床出水质量。

d. 阴树脂除硅特性。

循环水添加阻垢缓蚀剂的作用:a.分散作用b.络合作用c.絮凝作用(二).反渗透如果将淡水和盐水用一种只能透过水而不能透过溶质的半透膜隔开,则淡水中的水会穿过半透膜至盐水一侧,这种现象叫渗透。

如果在浓水侧外加一个比渗透压更高的压力,则可以将盐水中的纯水挤出来,既变成盐水中的水向纯水中渗透。

这样,其渗透方向和自然渗透相反,这就是反渗透的原理。

反渗透膜的基本性能a. 透水率。

b. 透盐率和脱盐率。

c. 膜压密效应。

d. 抗水解性。

e. 抗氧化性。

f. 耐温性。

g. 机械强度。

H. 抗微生物污染能力。

i. 选择透过性。

反渗透系统及其基本流程给水→前处理装置(调节去浊度、阻垢、灭菌及PH值、温度) →保安滤过器→高压泵→反渗透装置→后处理装置(除碳器、深度除盐。

)→除盐水a.一级流程b.一级多段流程c.二级流程反渗透中级是指水通过反渗透处理的次数,当进水一次通过膜,就称为一级处理,一级处理出水再经过膜处理一次,就称为二级处理。

一级处理的出水需用水箱收集后用泵升压才能进入二级反渗透,二级反渗透的浓水由于水质很好,可以回收进入一级给水,以提高水回收率,减少水的浪费。

反渗透中的多段处理是提高水回收率的有效手段,一段反渗透处理的浓水再经过一次反渗透,就是第二段反渗透处理。

反渗透系统主要性能参数a. 产生量。

b. 水回收率。

c. 浓缩倍率。

d. 脱盐率。

反渗透给水前处理的目的a. 彻底去除进水中悬浮物及胶体。

b. PH值的控制。

c. 给水温度的控制。

d. 防止微生物和氧化性物质的破坏。

e. 防止垢的析出。

f. 保证反渗透给水的一定压力。

反渗透给水前处理的方式a. 二次混凝或曝气除铁。

b. 细沙或锰砂过滤。

c. 微滤。

d. 超滤。

e. 钠滤注意事项∶a. 水的预处理。

b. 进水的pH值。

c. 操作压力。

d. 温度。

e. 浓度极化。

f. 除盐能力。

钠滤(NF)是介于反渗透和超滤之间,又一种分子级的膜分离技术。

纳滤也属于压力驱动型膜过程,操作压力通常为0.5-1.0Mpa,一般为0.7Mpa,最低为0.3Mpa。

是20世纪80年代继RO复合膜之后开发出来的,早期被称为“低压反渗透”或“疏松反渗透”。

它适合于分离相对分子质量150-200以上、分子大小为1nm的溶解组分,故被命名为“钠滤,该膜称之为”“钠滤膜”。

微滤(MF)、超滤(UF)同属压力驱动型膜工艺系列,就其分离范围(即要被分离的微粒或分子的大小)它填充了RO、NF与普通过滤之间的空隙。

微滤所分离的组分直径为0.03-15μm,主要去除微粒、亚微粒和细粒物质。

超滤孔径范围1nm—0.05μm。

膜分离设备的运行、维护与检修⑴.运行条件a. 流速。

b. 操作压力与压力降c. 温度d. 回收率与浓水排放量⑵.清洗条件a.运行周期b.压力控制c清洗流速d.清洗时间e.清洗液温度f.清洗剂浓度g清洗方式⑶.故障与处理a.透水通量下降b.膜压差增大c.水质变差反渗透设备的运行与维护1.反渗透系统的启动和投运⑴.反渗透系统启动前准备工作系统启动前,检查系统设备是否已处于完好备用状态,检查水、电、气(包含工艺及仪表两部分)是否通畅,排水系统是否畅通,并检查以下项目:a.MCC柜合闸上电。

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