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热力发电厂中水的处理工艺

热力发电厂中水的处理工艺

热力发电厂中水的处理工艺摘要:本文从水处理的工艺、水处理的监控技术等等方面对电厂化学水处理技术的发展和运用进行了阐述。

关键词:电厂化学水处理技术发展应用热力发电厂中,由于汽水品质不良,会引起热力设备结垢和腐蚀,引起过热器和汽轮机积盐,为了保证热力系统中有良好的水质,必须对水进行适当的净化处理和严格地监督汽水质量,确保发电厂热力设备安全、经济运行。

热力发电厂的水处理工作主要包括以下几方面:a.净化原水;b.对给水进行除氧,加药;c.对汽包锅炉进行加药处理和排污;d.对热力系统各部分的汽水质量进行监督;e.对循环水进行防垢,防腐和防止有机物附着处理,现分述如下。

一、净化原水天然水含有很高杂质,所以天然水必须经过一系列净化处理,才能作为火力发电厂锅炉的补给水。

习惯上将混凝沉淀、澄清、过滤等净化处理称为水的预处理,经过预处理的水,再进行除盐可作为锅炉的补给水。

在锅炉补给水预处理、脱盐方面一般采用常规的机械过滤+离子交换器水处理方式,从设备配置上看,不仅台数多,而且单位设备的体积大,需建很大的水处理车间,现场的布置也很困难,从运行维护方面来看,运行操作工作量也是很大的。

当水质较差时,将使机械过滤器内滤料很快吸附多的污染物,需要经常进行清洗,活性炭过滤器也会很快吸附饱和,不仅要配置一定的备用容量供轮换清洗,有时还会导致离子交换除盐系统进入污水,COD超标并直接影响离子交换除盐系统的可靠运行和产水量。

另外,在原水含盐量偏高时采用离子交换法处理,再生频繁,酸碱消耗量大、处理再生的耗水量以及酸碱废水排放量也大,这不利于国家的节能减排政策。

考虑到上述过滤+离子交换法水处理系统存在的问题和适合废水排放环保的要求,现代大型电厂已广泛推广采用膜技术法取代传统的过滤+离子交换法对锅炉补给水进行处理。

即以UF(超滤)取代常规的澄清、过滤设备;以RO(反渗透)取代阳、离子交换(是不是缺东西?阴阳离子交换)进行预脱盐并节省酸碱消耗;以ED(I电脱盐)取代最终的阴阳床+混床的精处理(一、二级除盐)装置。

关于火力发电厂水处理及水质控制分析

关于火力发电厂水处理及水质控制分析

关于火力发电厂水处理及水质控制分析摘要:近年来,人民生活质量不断提高,对于电力资源的需求逐年增加。

我国目前使用较多的是火力,风力及生物等多种发电方式,其中火力发电是使用最广泛的形式。

本文主要探究了火力发电厂水处理的重要性,并提出发电厂水处理及水质控制的相关措施。

关键词:火力发电厂;水处理;水质控制经过长期的调查,可以看出发电厂的正常运行与水质紧密相关。

水中若存在较多杂质则无法用于发电厂的水循环系统。

净化处理水,去除水杂质,加强水质管控,科学使用水资源才能有效提高火力发电厂的整体工作效率,实现发电厂经济效益最大化,为社会发展提供强有力的资源支撑。

一、火力发电厂水处理的重要性火力发电厂对于水的水质有着严格要求,天然的水资源并不能直接应用于火力发电系统中。

火力发电厂的水处理主要是将自然水转化成工业水的过程,这个过程不仅需要通过锅炉的给水处理,还要处理凝结水,解决水循环的水质问题。

一旦过程中出现处理不当的情况,都会对发电设备造成一定的损坏和腐蚀。

火力发电厂对于化学水的水质有着极高的要求,主要体现在以下几个方面:1.天然水中存在较多的小颗粒,悬浮物等杂质,直接使用天然水会对火力发电设备产生极大的损害。

因此,需要清除其中存在的杂质,通常经过沉淀、过滤、反渗透等多个流程来净化水资源,完成初步净化处理。

2.一般而言,锅炉的补给水、各类疏水以及凝结水构成了火力发电厂的锅炉给水系统。

系统中存在大量的溶解氧,且由于整个给水系统与外界隔绝,导致水系统中存在着多种可溶性气体。

给水系统的低PH值会影响设备的金属管道。

因此,需要对其进行除氧操作,添加相应的除氧剂,消除水中存在的溶解氧,防止给水系统被腐蚀,调整系统的pH值。

3.火力发电厂的凝汽器中也会用到一定量的水,为了避免该部分出现故障影响水质,从而导致发电厂无法正常运转,就需要先处理凝结水。

去除凝结水中存在的大量盐铁分子,确保水质各项参数在合理范围内。

4.在火力发电厂的系统中,水不仅要加热,还要进行冷处理。

电厂化学水处理完整版

电厂化学水处理完整版
有机物的表示方法:通常用耗氧量来表示。
溶解物质是指颗粒直径小于10-6mm的微粒,它们大都以离子或溶解气体状态存在于水中,现概述如下。
(1)离子态杂质。天然水中含有的离子种类甚多,但在一般的情况下,它们总是一些常见的离子。如按含量多少来分,可以将这些离子归纳为表1-2中的三类。其中第一类杂质的含量为最多,是工业水处理中需要净化的主要离子。
电厂化学水处理完整版
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第一章 水质概述
第一节 天然水及其分类
一、水源
水是地面上分布最广的物质,几乎占据着地球表面的四分之三,构成了海洋、江河、湖泊以及积雪和冰川,此外,地层中还存在着大量的地下水,大气中也存在着相当数量的水蒸气。地面水主要来自雨水,地下水主要来自地面水,而雨水又来自地面水和地下水的蒸发。因此,水在自然界中是不断循环的。
<200
200~500
500~1000
>1000
我国江河水大都属于低含盐量和中等含盐量水,地下水大部分是中等含盐量水。
天然水按其硬度分类如表1-4。
表1-4按硬度分类
类别
极软水
软水
中等硬度水
硬水
极硬水
硬度(mmol/L)
<1.0
1.0~3.0
3.0~6.0
6.0~9.0
>9.0
根据此种分类,我国天然水的水质是由东南沿海的极软水,向西北经软水和中等硬度水而递增至硬水。这里所谓软水是指天然水硬度较低,不是指经软化处理后所获得的软化水。
胶体:颗粒直径约在10-6---10-4毫米之间的微粒,是许多分子和离子的集合体,有明显的表面活性,常常因吸附大量离子而带电,不易下沉。

火力发电厂废水处理及其回用技术

火力发电厂废水处理及其回用技术

火力发电厂废水处理及其回用技术1. 引言1.1 火力发电厂废水处理及其回用技术火力发电厂废水处理及其回用技术一直是环境保护和资源利用的重要课题。

火力发电厂废水中含有大量的重金属离子、悬浮物、有机物和其他污染物,如果直接排放到环境中会对周围生态环境造成严重危害。

对火力发电厂废水进行有效处理是必不可少的。

火力发电厂废水处理技术主要包括物理方法、化学方法和生物方法。

物理方法包括沉淀、过滤和吸附等,可以有效去除悬浮物和部分有机物;化学方法则是通过加入化学药剂来沉淀或氧化污染物;生物方法利用微生物降解有机物和氧化废水中的污染物。

而火力发电厂废水回用技术则是将经过处理的废水再次利用,可以用于工业生产、农业灌溉等领域,实现资源的再利用和减少对自然水资源的消耗。

火力发电厂废水处理及其回用技术的研究和应用具有重要意义,不仅可以保护环境、节约资源,还可以促进火力发电行业的可持续发展。

未来,随着技术的不断创新和完善,火力发电厂废水处理及回用技术将迎来更广阔的发展前景。

2. 正文2.1 火力发电厂废水处理技术火力发电厂废水处理技术是保障环境安全和资源利用的重要手段之一。

随着工业化进程的加快,火力发电厂排放的废水中含有大量的污染物和重金属,如果不经过有效处理就直接排放到水体中,将对周边环境造成严重的污染。

火力发电厂废水处理技术的研究和应用具有重要的意义。

目前,常用的火力发电厂废水处理技术包括物理处理、化学处理和生物处理等。

物理处理主要是通过过滤、沉淀、吸附等方法去除悬浮物和颗粒物;化学处理则是利用化学药剂对废水中的污染物进行溶解或沉淀处理;生物处理则是通过微生物的作用将有机物降解成无害物质。

这些方法可以单独使用,也可以结合使用,以达到更好的处理效果。

在火力发电厂废水处理中,合理选择水处理设备也是非常重要的。

根据废水的性质和处理要求选择合适的过滤器、沉淀池、活性炭吸附器等设备,可以提高处理效率,降低处理成本。

火力发电厂废水处理技术的不断改进和创新,能够有效减少环境污染,保护水资源。

火力发电厂水处理

火力发电厂水处理

火力发电厂水处理1.水在火力发电厂中的作用:1】水担负着传递能量的重要作用火力发电厂的生产过程,是一个能量转化的过程。

它利用燃料所蕴含的化学能,通过燃烧变成热能传递给锅炉中的水,使水转变为具有一定压力和温度的蒸汽,导入汽轮机;在汽轮机中,蒸汽膨胀做功将热能转变成机械能,推动汽轮机转子旋转;汽轮机转子带动发电机转子一起高速旋转,将机械能变为电能送至电网。

2】水担负着冷却介质的作用用于冷却汽轮机排出的蒸汽;冷却转动机械设备的轴瓦等2.火力发电厂不同名称的水【生水】未经任何处理的天然水(源水、河水)【补给水】(软化水、蒸馏水、除盐水)【凝结水】在汽轮机中做功后的蒸汽经凝结器冷凝成的水【疏水】各种蒸汽管道和用汽设备中的蒸汽凝结水,经疏水器汇集到疏水箱或并入凝结水系统【返回凝结水】热电厂向用户供热后,回收的蒸汽凝结水【给水】送往锅炉的水【锅炉水】锅炉本体蒸发系统中流动的水,简称炉水【冷却水】作为冷却介质的水,通过凝汽器用以冷却汽轮机排气3.火力发电厂水处理的重要性水汽质量的好坏,直接影响火力发电厂热力设备的安全及经济运行1】热力设备结垢2】热力设备腐蚀3】过热器和汽轮机积盐4.火力发电厂水处理工作内容1】净化生水(混凝、澄清、过滤、离子交换)2】对给水进行加氨和除氧处理3】对汽包锅炉进行锅炉水的加药处理和排污4】汽轮机凝结水的净化处理5】对生产返回凝结水除油除铁等净化处理6】对冷却水进行防垢、防腐、防止有机附着物处理7】热力设备体不够用期间的设备防腐化学监督8】热力设备大修时设备结垢积盐腐蚀的掌握,水处理效果审查及改进9】做好各种水处理的调整实验,配合汽轮机、锅炉分厂做好除氧器的调整试验,锅炉热化学试验以及热力设备化学清洗工作10】正确取样,化验并监督给水、炉水、蒸汽、凝结水等各种水汽质量,并如实反映情况。

5.天然水杂质:【悬浮物】【胶体】【溶解物质—真溶液】离子杂质:钠离子、钙离子、镁离子、碳酸氢根、硫酸根;溶解气体:O CO26.水质指标1】含盐量、溶解固形物和电导率含盐量≈溶解固形物+1/2碳酸氢根含盐量与电导率的比值只是近似值,不能用电导率将含盐量的准确值计算出来2】硬度(在水的蒸发浓缩过程中,水中高价金属离子与某些阴离子共同形成水垢附在锅炉受热面上,这些高价金属离子的总浓度称作硬度)4】碱度(水中含氢氧根、碳酸根、碳酸氢根及其它弱酸盐类量的总和)(P)以酚酞作指示剂用酸滴定至终点PH值为8.3,所测碱度为酚酞碱度。

热力发电厂水处理

热力发电厂水处理

KSH H OH
KSH——水的离子积,此值随温度的增高而增大,在定温下为常数。在22℃时, KSH =1.0000×10-14。 在水溶液中:
H >OH ,酸性溶液,pH<7 H OH ,中性溶液,pH=7 H <OH ,碱性溶液,pH>7
2019年11月11日12时30分
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图0-1 凝汽式发电厂水汽循环系统主要流程
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绪论
第二节 热力发电厂中水处理的重要性
一、水汽品质不良的危害
1、热力设备结垢 (1)锅炉受热面结垢
a.降低热效率、增加燃料消耗; b.金属超温、强度降低、诱发爆管; c.沉积物下腐蚀。 (2)凝汽器结垢 导致真空度下降,机器效率下降。
变化所需时间 s或 min

2、影响化学反应速度的因素
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第一章 水质概述
(1)浓度对化学反应速度的影响 质量作用定律:在简单反应中,化学反应速度与各反应物浓度的适当
次方的乘积成正比。
mA nB pC qD
v KAm Bn
K是常数,与T有关,T↑,K↑ (2)压力
2、热力设备腐蚀 (1)缩短设备的使用寿命; (2)腐蚀产物结垢; 3、过热器和汽轮机积盐 (1)排烟温度上升,热效率下降; (2)过热器金属管壁超温,引起爆管; (3)增加蒸汽流通阻力,降低了汽轮机出力、效率; (4)汽轮机轴向推力增加,容易损坏设备;
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绪论
二、火力发电厂水处理工作的内容
2、碳酸盐硬度(HT)——暂时硬度,水中钙、镁的碳酸盐和重碳酸盐的总
和。
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火力发电厂化学水处理实用技术

火力发电厂化学水处理实用技术

火力发电厂化学水处理实用技术摘要:火力发电厂生产过程中,水质的优劣直接关系到机组的运行情况,若是水质不达标,则可能导致机组运行稳定性下降。

为避免这一问题的发生,应当采取合理可行的方法和技术措施,对化学水处理过程进行优化,避免水质不达标引起设备故障,以此来提高机组的运行可靠性,确保生产能效,增加火力发电厂的经济效益。

借此就火力发电厂化学水处理展开探讨。

关键词:火力发电厂;化学水处理;方法1引言火力发电厂的化学水处理方法,是降低其生产建设对周边环境带来污染影响的关键。

然而,在实践过程中,火力发电厂化学水处理工作的质量效果并不理想,再加上,市场环境的多元化发展,大幅度增加了处理控制的难度。

这是相关人员未将火力发电厂化学水处理方法运用充分认识导致的,为此,研究人员应加大化学水处理方法运用优势的分析力度,以使水处理方法更趋效果。

2电厂化学水处理的重要意义水资源是人类生存、生产活动的关键,没有水资源,一切人类活动都无法进行。

工业用水是水资源利用的重要方面,在我国经济进入快速发展阶段的同时,工业水处理行业也取得了很大的发展,同时也存在许多问题,其中火力发电厂水处理问题尤为突出。

电力设备的正常运行可以保证发电厂的发电和供电。

但是,如果发电厂的水质不符合相关标准,就会出现很多问题,如盐积累、结垢、腐蚀等。

除了设施损坏外,还会妨碍发电厂的日常运作。

就现阶段的发展而言,我国火力发电厂化学水处理技术主要通过物理、化学处理以去除水中悬浮物、COD、无机盐分等水中杂质,以满足锅炉对汽水品质要求。

3火力火力发电厂化学水处理系统的特点3.1化学水纯度较高在火力火力发电厂的生产过程中,化学水的作用不容小觑,化学水的质量直接关系到火力火力发电厂生产的安全性,影响生产效率。

化学水中的固体含量、有机物含量、含氧量等内容,假如有一方面未达到相关标准,都会影响化学水的质量,不能将其应用于生产工作中。

如果将不符合标准的锅炉用水和冷却用水应用在生产工作中,将会在热力设备的表面出现结垢现象,腐蚀热力设备,使得热力设备的导热性能降低,影响火力火力发电厂的生产效率,甚至会导致爆管等危险事故发生。

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。

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火力发电厂的水处理
火力发电厂水处理综述;
目前,发电厂主要有两种水源:
地表水和地下水。

水质是指水及其杂质的综合特性,通常称为水质。

指示水中杂质的个体组成或整体性质的项目成为水质指标,是测量水质的参数。

膜技术是一项极具潜力的实用技术。

反渗透技术的核心是反渗透膜,它是一种由高分子材料制成的膜,具有选择性半透性。

关键词:
火电厂水处理中水质分析的膜分离技术在火电厂中,由于汽水品质差,会造成热力设备结垢和腐蚀,导致过热器和汽轮机积盐。

为了保证热力系统良好的水质,必须对水进行适当的净化,并对蒸汽和水质进行严格的监督,以确保电厂热力设备的安全和经济运行。

世界淡水资源的短缺越来越严重,使得中水回用成为解决水资源问题的有效途径。

近年来,随着电力建设的快速发展,火力发电厂作为用水大户,将循环冷却系统中的水排入城市进行回用和“零排放”。

虽然中水经过二次处理后,大部分悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、色度和浊度都被去除,但由于中水成分复杂多变,给回用工程带来了许多问题和影响。

目前,火电厂中水深度处理和回用技术仍存在一些技术问题,需要进一步研究和解决。

1.锅炉水处理对锅炉能效的影响因素1.1锅炉
水处理的主要因素目前,我国锅炉水处理可分为两个环节:炉外水和炉内水,两者都是为了防止锅炉腐蚀和结垢。

炉外水的关键是水的软化,通过物理、化学和电化学处理方法去除原水中存在的钙、氧、镁硬度盐等杂质;锅里的水主要是通过添加工业化学品来处理的。

炉外水处理作为锅炉水处理的关键环节,由三部分组成,其中预处理和除氧应用较少,效果不理想。

然而,用于软化处理的钠离子交换法难以达到去除阴离子碳酸氢盐的预期目标,并且不能有效降低水的碱度。

1.2水质对锅炉能效的关键影响水处理不当引起的水质问题往往会导致锅炉结垢、腐蚀和排污率增加,从而导致锅炉热效率下降,锅炉热效率每下降一个百分点,能耗将增加1.2~1.5。

首先,结垢对锅炉能效的影响。

锅炉结垢可分为硫酸盐垢、碳酸盐垢、硅酸盐垢和混合垢,其导热系数仅为普通锅炉钢的1/XXXX 或更低。

如果考虑到预处理过程的出水水质对后续反渗透膜使用寿命的影响,可以大大延长反渗透膜的使用寿命,从而降低维护、清洗和更换的成本。

经研究,采用“MF-RO-EDI”全膜工艺进行脱盐试验,出水硬度、活性硅、电导率等参数均能满足电厂超高压、亚临界锅炉补给水水质要求。

7.结论工业锅炉水处理对锅炉能耗的影响非常明显。

水处理节能降耗是一项系统工程。

笔者认为,这项改革应与锅炉的整体技术创
新相协调,通过对节能潜力的详细分析,制定有针对性的措施,实现节能效果的优化。

我国反渗透膜的性能和投资成本是反渗透膜技术在我国快速推广应用的主要障碍。

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