电厂化学水处理的重要性及应用技术探讨
电厂化学水处理的特点及创新应用

电厂化学水处理的特点及创新应用电厂化学水处理是指利用化学物质对电厂循环水进行处理,以达到净化水质、防止腐蚀、垢积和生物生长的目的。
在电厂的运行过程中,水处理是十分重要的环节,因为水质的好坏直接关系到设备的运行和寿命,影响着发电系统的安全稳定运行。
本文将从电厂化学水处理的特点和创新应用方面进行探讨。
电厂化学水处理的特点电厂循环水的水质要求高,因为循环水是直接与发电设备接触的,水质的好坏会直接影响到设备的寿命和安全运行。
电厂化学水处理具有以下几个特点。
选择合适的水处理剂,化学水处理在选择剂型时,要兼顾杀菌、缓蚀、螯合和去除氧的功能,要求具有良好的杀菌和防腐蚀性能,稳定地缓蚀金属管道和设备,使水在设备内具有适当的缓蚀性能,同时还要能够有效去除水中的溶解氧,防止氧腐蚀的发生。
控制水质参数,电厂化学水处理需要根据水质状况,控制水中的PH值、硬度、碱度、浑浊物、有机物、浸出物、铁和锰等指标。
其中PH值是影响金属腐蚀和杀菌效果的重要参数,硬度会影响设备的压力和温度,在电厂的实际操作中需要根据实际情况进行调整。
定期清洗和除垢,循环水系统中由于水中的各种成分,例如硬水垢、铁锈和有机物会在设备内逐渐沉淀和积垢,严重影响设备的运行效果。
电厂化学水处理需要定期清洗和除垢,保持水质清洁。
第四,增加循环水的回收率,对于水资源日益紧缺的现状,电厂应当尽可能提高水的回收率,减少水资源的浪费。
电厂化学水处理需要寻求合适的技术手段,提高循环水的回收率,减少对外水的需求。
创新应用随着科技的不断进步和发展,电厂化学水处理也在不断创新,应用更加先进的技术手段来提高水处理的效率和水质的优化。
以下是一些创新应用的探讨。
利用先进的水处理设备。
传统的水处理设备往往效率低、能耗高,同时操作和维护成本也较高,为了提高电厂的运行效率,现在电厂化学水处理开始引入更先进的水处理设备,例如利用膜分离技术和离子交换技术等,提高水的处理效率和净化度。
应用智能化监控系统。
电厂化学水处理技术及应用探讨

电厂化学水处理技术及应用探讨摘要】近年来,由于对电能的需求量增加,电厂的装机容量不断增长,这就导致化学水处理不仅从选用方式、设备布置、工艺流程和监控等环节上发生了很大的变化,而且在运行维护和生产管理等环节上也发生了巨大的改变。
本文对电厂化学水处理技术的特点进行了分析,并进一步对电厂锅炉补给水的处理及其难点进行了探究。
【关键词】电厂;化学水处理;处理技术;应用探究随着我国社会经济的繁荣发展,对于电力的需求也逐渐增加,这样就需要电力设备正常工作,完成正常的发电任务。
但是,在电厂运行过程中,由于水质不符合电厂设备运行的标准,常常会产生结垢、腐蚀、积盐等问题,严重者还会导致电力设备损毁,这样就会给电力设备的正常运行造成影响,给电厂造成严重的经济损失。
在这种情况下,大力加强电厂用水的水质处理,保证供给电厂设备的水质能够满足电厂设备的运行要求,对于保护电厂设备,保证设备的正常运行,不断提高电厂的发电能力具有十分重要的现实意义。
一、电厂化学水处理技术的特点分析由于在当前科学水平不断提高的情况下,各项新技术也在电厂中进行广泛的应用,这就使水处理设备、方式、工艺和监测方法等多个方面都发生了较大的变化,给电厂化学水处理技术带来了新的特点。
1、设备集中化布置传统的电厂化学水处理系统中,通常会按照设备功能的不同进行布置,由于化学水处理系统种类较多,所以在布置上需要占有较多的面积,而且各设备都处于分散的状态下,不仅不利于生产,也不利于管理的需要。
而集中化的化学水处理系统其整个流程都得以不断的优化,设备布置上不仅立体、紧凑、而且较为集中,有效的节约厂房的面积和空间,使设备之间能够实现良好的配合,对提高设备的综合利用率及运行管理水平起到了非常重要的作用。
2、生产集中化控制集中化的电厂化学水处理系统其可以将各个子系统的控制统合为一套综合化的控制系统,其控制系统利用可编程逻辑控制器(PLC)和上位机的2级控制结构,利用PLC来实现各设备上的数据采集和控制,而且在上位机和PCL之间利用数据通信接口实现通信的需要,设置化学总控制室,而总控制室的上位机利用局域网的总线形式将各子系统进行集中联接,从而使整个化学水处理系统可能实现集中监测、操作和控制。
火力发电厂化学水处理的重要性探讨

火力发电厂化学水处理的重要性探讨摘要:火力发电厂的过程其实也是水的具体形态的转换过程。
水在电厂的发电过程中起着重要作用。
首先是液态水进入锅炉吸收煤等挥发的化学能成为蒸汽,再经过喷嘴高速进入汽轮机组,一系列做功过程后所携能量转化为电能输出,而蒸汽进入凝汽器凝结成液态水,经低压加热器加热后进入除氧器除氧,之后再经给水泵、高压加热器进入锅炉,不断水汽循环,充当了能量的传递者以及冷却的作用。
本文分析了电厂化学水处理技术发展的特点,并就电厂处理化学水的具体方法进行了研究分析,给出了最佳处理方案。
关键词:火力发电厂;化学水处理;重要性引言当前,随着节能减排和环保政策的深化推进,水资源的合理利用与清洁排放成为了社会关注的焦点所在,而我国水资源的日渐短缺和废水排放污染的日渐凸显,使得水阶梯定价成为必然,火电厂作为耗水大户,也面临着新的挑战和要求,不仅要为社会提供高质量的电力支撑,而且要兼顾环保性,而化学处理技术作为电厂水处理系统的关键所在,其关系到锅炉废水处理、锅炉补给水处理以及锅炉的内水处理等多个方面,与火电厂的安全运行和节能存在多层次、全方位的关联作用,是水资源循环高效利用的基础和条件,更直接关系着火电厂的经济效益。
本文即针对此种需求,从化学水处理技术的发展趋势出发,分析了其未来发展方向和主要着力点,同时,结合实际应用需求,分析了火电厂化学水处理技术的相关分类,明确不同种类技术的利弊,从而有针对性地进行优化设计,以实现电厂用水的安全性和可循环性,缓解水资源短缺的压力。
1火力发电厂化学水水质要求火力发电厂化学水具有化学水处理净化的多样化的特点,能够全面的净化化学水,可以将火力发电厂的相关设备集中设置,通过科学、环保、节能的方式,节约成本,提高火力发电厂的经济效益,推动火力发电厂的可持续发展。
虽然化学水对于火力发电厂有着很多的作用,但是天然的化学水是不能直接应用到火力发电产的工作当中的,火力发电厂化学水的水质要求极为严格,主要体现在以下几个方面:第一:纯天然的化学水杂质含有大量的悬浮物、重金属离子、硬度、盐类、有机物等杂质,直接使用会对火力发电厂产生极大的损害,因此要对原水的杂质排净,一般通过澄清、过滤、除盐、超滤、反渗透等多种方法,对化学水进行净化,完成初步处理作为锅炉的补给水。
电厂化学水处理技术的具体应用分析

电厂化学水处理技术的具体应用分析电厂的水处理技术是保证电厂生产稳定运转的重要技术之一。
其中,化学水处理技术是电厂水处理的主要手段。
下面从化学水处理的概念、目的、应用和优缺点等方面,对电厂化学水处理技术进行具体应用分析。
一、化学水处理的概念化学水处理,是指利用化学反应原理,通过化学试剂来去除水中的杂质和有害物质的一种方法。
在电厂水处理中,采用的化学试剂主要有氢氧化钠、硫酸、氯化铁、硫酸铜、磷酸铵、聚合物等,它们的作用形式包括沉淀、吸附、离子交换、氧化还原等。
1.净化水质:水中的钙镁离子、非金属离子、铁锰离子、硅酸盐等对水的质量或用途有不同程度的影响。
化学水处理的目的就是针对水中的不同杂质,选择不同的化学试剂以实现净化水质的目的。
2.防止结垢:水在加热的过程中,会释放出部分的碳酸氢盐,导致水质变差,水垢沉积于冷却设备和锅炉壁上,降低设备的效率,甚至引发设备故障。
因此,在水蒸气发生器和加热设备的水处理中,常常加入化学试剂调整水质条件,以防止水垢现象的发生。
3.防止腐蚀:水中含有溶解有害金属离子,如铜、铅等金属离子,以及溶解天然气、氧气等插入物质,很容易引起设备的腐蚀。
此时,加入适量的化学物质来控制电极电势可有效地控制设备的腐蚀。
4.预防微生物生长:水处理过程中,容易受到大肠杆菌、沙门氏菌、混合菌、异养性氧化菌等微生物的侵袭,导致生物膜初始形成,加速设备堵塞和麻烦。
加入特定杀菌剂和生物膜抑制剂等化学试剂,能有效地预防微生物的生长和繁殖。
1.水处理设备在电厂的水处理过程中,主要通过软化器、反渗透器、离合器、膜过滤器、混合床等设备进行处理。
此时,根据不同设备的特点,需要选用不同的化学试剂配合使用。
例如,在反渗透器过程中,因膜上的污垢和内部的细菌主要表现为膜堵塞和破损,因此,需要采用生物膜抑制剂和杀菌剂等化学试剂来控制膜的生长和细菌的繁殖。
2.锅炉水处理锅炉水处理是具有挑战性的工作,因为锅炉内部的高温、高压条件容易引起水内化学反应的剧烈变化,使水质容易变化,对锅炉设备的长期运行和安全有很大的影响。
电厂化学水处理技术的应用

电厂化学水处理技术的应用摘要:化学水处理技术是维持电厂正常运行的重要手段,其对电厂的经济效益起着至关重要的作用,因此有关技术人员应科学合理的应用化学水处理技术,提升电厂供电质量。
本文对电厂化学水处理技术的特点进行了简要分析后,重点阐述了其具体应用方式,其中涵盖了化学处理技术、膜分离技术以及EDI深度除盐技术等,仅供业内人士参考。
关键词:电厂;化学水;处理引言:科学技术的不断发展,给电厂化学水处理技术提供了新的发展方向,为满足人民群众日益增长的用电需求,电厂需要通过化学水处理技术,来保障设备的平稳运行,因此,电厂在生产过程中,应不断提升化学水处理技术的应用质量,以此为获取更多的经济效益和社会效益。
一、电厂化学水处理技术的特点现阶段,我国电厂化学水处理技术主要呈以下特点:其一,生产较为集中。
我国大部分电厂在开展水处理工作时,都会选择模拟控制技术,这种技术主要就是将水处理器及有关设施集中运用到电厂化学水的处理过程中,但这种处理技术缺乏时效性,由于其处理流程十分复杂和漫长,因此其无法将处理信息及时反馈给工作人员,导致处理效率严重低下。
但近年来科学技术的迅猛发展,有效弥补了该技术的不足,现阶段我国许多电厂都开始采用自动化监测技术开展化学水处理工作,通过该技术我国各个电厂可以将化学水集中进行处理,其有效推动了电厂化学水处理技术的生产集中化发展。
其二,设备集中化。
传统分布式的设备应用方式已经无法满足电厂高质量的发展需求,当前我国大部分电厂都开始通过集中式的方法控制水处理设备,最为常见的就是立体化运用结构,其不仅可以有效减少水处理的占用空间,还能够大幅度将降低操作难度,强化处理效果。
其三,环保化。
为全面贯彻落实绿色可持续的发展理念,电厂在生产过程中已经逐步降低了污染物的排放,以实现零污染的排放目标。
因此,电厂在选择化学水处理技术时应优先选择环保性强的技术,尽可能地减少使用有害化学药剂,推动电厂长效健康发展[1]。
电厂化学水处理的作用与应用措施

电厂化学水处理的作用与应用措施摘要:在我国科技的发展,各领域的技术水平逐渐提高的今天,绿色处理技术的应用成为降低生产污染程度的重要手段,我们应该当顺应行业发展趋势。
关键词:电厂;化学水处理;问题;应对措施引言化学学科发展为人类社会进步提供了助力的同时,化学技术在生产活动中的应用也对生态环境产生了了不利影响,所以人们应该关注化学工业,既能够发挥化学技术的优势,同时又能够减少环境污染。
1电厂化学水处理的作用1.1化学水处理对于设备的影响电厂化学水处理主要任务是对水进行处理,水、蒸汽的品质监督,而水、蒸汽的品质,是直接影响锅炉热力系统设备的稳定运行。
其影响分三个方面,热力系统的设备结垢、热力系统的设备腐蚀以及热力系统和汽轮机的积盐。
若补给水水质的不良,水内含有易于沉淀的杂质,那么该杂质会随着水进入热力系统中,在与水接触的受热面上生成一些固态的附着物,即为水垢。
而水垢的导热性能比金属的导热性能差很多,在形成水垢后会使炉管金属壁局部温度过高,相差甚远的温差会引起炉管的局部变形,出现炉管鼓包、爆管的现象,严重影响了机组的安全稳定经济运行。
水质不良还会在热力系统的各种水、汽管道内发生腐蚀现象,使设备的使用寿命大大缩短,在高温高压的情况下,腐蚀产物还会转融入水中,加剧了水质的恶化,进一步形成水垢并加剧腐蚀,形成恶性循环。
水质的不良还会引起蒸汽的不纯,水中的杂质随着蒸汽携带会沉积在蒸汽经过的管道、设备上,形成积盐后同样会引起设备的受热不均,从而产生变形、鼓包、爆管等现象,所以水质失控是极易造成生产事故。
1.2严格控制水质指标的意义电厂的水质检测尤为重要,因为不严谨的水质检测,会使水质无法有效把控,不合格的水质会对机组的安全稳定运行产生负面影响。
因此,控制化学水的各项指标个重要的工作任务,主要包括以下几点:原水的净化,原水经过混凝沉淀过滤后,再经过一级二级除盐的工艺制备的除盐水,达到国家标准后供应足够量的补给水给机组使用;凝结水处理,对凝结水进行离子交换净化水处理;补给水加药,对补给水,进行加氨和除氧等处理,控制良好的碱性水质,减少设备腐蚀;炉水排污,对汽包炉进行相应的加药,再通过排污减少水中杂质;化学监督,对热力系统内的水质进行实时监控,并及时做好水质调整,做好发电机的启停机、热力设备的调整试验时,进行取样分析,并对异常情况下的水质做原因分析、排查处理等。
电厂化学水处理技术的具体应用分析

电厂化学水处理技术的具体应用分析
电厂化学水处理技术是指利用化学方法对电厂出水进行处理,以达到净化水质、保护设备和环境的目的。
具体应用分析如下:
电厂化学水处理技术可以用于去除水中的悬浮物和胶体物质。
电厂供水中常常含有大量的悬浮物和胶体物质,这些物质会对设备造成堵塞和磨损,影响设备的正常运行。
化学水处理技术可以通过添加絮凝剂和分散剂,将悬浮物和胶体物质聚集成较大的颗粒,以便于沉淀或过滤,从而实现去除的目的。
电厂化学水处理技术可以用于调节水质的pH值。
电厂供水中的酸碱度波动会对设备造成腐蚀和结垢的影响,甚至导致设备损坏。
通过添加酸碱调节剂,可以调节水质的pH值,使其处于合适的范围,从而减少设备腐蚀和结垢的风险。
电厂化学水处理技术可以用于防止水中的腐蚀和结垢。
电厂供水中常常含有一定的溶解性盐类和金属离子,当水中的溶解物浓度过高时,容易引起设备的腐蚀和结垢。
化学水处理技术可以通过添加缓蚀剂和阻垢剂,抑制金属离子的腐蚀作用和防止结垢的形成,保护设备的正常运行。
电厂化学水处理技术还可以用于预防微生物的生长和繁殖。
电厂供水中常常含有一些细菌、藻类和寄生虫等微生物,这些微生物能够对设备造成污染和损坏。
通过添加杀菌剂和防藻剂,可以抑制微生物的生长和繁殖,保持设备和水质的清洁与安全。
电厂化学水处理技术具有广泛的应用场景和重要意义。
它可以用于去除水中的悬浮物和胶体物质、调节水质的pH值、防止水中的腐蚀和结垢、去除水中的有机物和无机物,以及预防微生物的生长和繁殖。
通过应用化学水处理技术,可以有效地净化电厂出水,保护设备和环境。
电厂化学水处理技术发展和应用

电厂化学水处理技术发展和应用摘要:为了保证电厂的安全平稳运行,就需要在实际的工作中对化学水处理技术有一个正确的认识,必须高度重视化学水处理技术的应用。
电厂的热力设备在运行过程中会出现一些结构和腐蚀现象,对设备造成不同程度的损害,因此自然水必须通过处理工序后才可以被电厂所利用,这也是电厂发电的第一道工序。
关键词:电厂;化学水处理技术;应用;发展随着我国社会的不断进步工业也得到了迅速的发展,同时各行各业对电力的需求也越来越大,我国开始实施增建大型水电厂和对发电机组进行扩容等措施,在实施过程中也对电厂用水的处理技术提出了更高的要求。
加强对电厂用水的安全处理,对电厂的正常运行和高效用水都有着十分重要的意义。
1电厂化学水处理的重要意义水资源是人类生存的关键,这是全球人类的共识。
没有水资源,所有人类活动都无法讨论。
工业用水是水资源利用的重要方面,工业用水排放的废水直接造成环境污染。
随着环保意识越来越受欢迎,人们会更多地考虑废水处理。
工业废水处理是全球研究的重点。
在我国经济进入快速发展阶段的同时,该行业取得了很大的发展,同时也带来了许多问题。
电厂问题非常突出。
电力设备的正常运行可以保证发电厂的发电和供电。
但是,如果发电厂的水不符合相关标准,就会出现很多问题,包括许多设施问题,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工作。
就现阶段的发展而言,我国的电厂使用的循环水处理工艺基本上通过收集工艺系统的酸碱度、温度和磷酸盐含量来检测。
2电厂化学水处理技术发展的特点2.1化学水处理设备的设计更加集中化我国现在投入工作的电厂已经具有很大的规模,但是其通常采用的设置方式是分布式,但是分布式的设置具有一个明显的缺点,那就是在无形中增加了化学水处理技术和操作管理的难度,难以使电厂运行更加集约化。
这是由于我国经济不够发达,在一些经济较为发达的国家,采用的设置方式已经逐渐由分布式转变为集中的方式,结构也统一采用的是立体化和系统化。
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电厂化学水处理的重要性及应用技术探讨
摘要:本文阐述了电厂化学水处理的重要性,并对当前电厂化学水处理应用技
术和发展趋势进行了分析与探讨,旨在为提高电厂锅炉及热工设备的安全运行提
供保障。
关键词:电厂化学水处理;重要性;应用技术;发展趋势
一、前言
电厂化学水处理的优良与否关系到电厂的安全、高效运行,如果处理不好,
水中如果带有杂质,将会使锅炉和热工设备出现象结垢、腐蚀和积盐等危害,这
样会造成锅炉和热工设备的正常运行,使电厂的正常运转出现故障。
特别是火力
发电厂需要大量的用水,如果对水质处理不好,将会对电厂的运转和经济效益带
来严重影响。
因此,做好对于发电厂中的化学水处理是十分重要的。
基于此,本
文阐述了电厂化学水处理的重要性,并对当前电厂化学水处理应用技术和发展趋
势进行了分析与探讨,旨在为提高电厂锅炉及热工设备的安全运行提供保障。
二、电厂化学水处理的重要性
在电厂锅炉及热交换设备运行中,水质量的要求非常严格,如果进入锅炉或
者其它热交换器的水质不良,就会对设备的正常运行造成很大的影响,水中的杂
质会危害设备的正常运转。
水中杂质造成的影响主要是三方面:一是结垢现象。
进入锅炉和热设备中的水如果没有经过化学处理,则在锅炉和热设备经过一段时
间运行后,在和水接触的受热面上,会产生一些固体附着物,这种现象称为结垢,这些固体附着物成为水垢。
因为水垢的导热性比金属差几倍,而这些水沟又很容
易在热负荷锅炉管中生成,所以结垢对锅炉(或热交换器)的危害性特别大。
二
是腐蚀现象。
因为发电厂热力设备的金属经常和水接触,若水质不良或者化学水
处理不到位,则会引起金属腐蚀。
腐蚀不仅要缩短设备本身的使用期限,造成经
济损失;而且腐蚀产物转入水中,使给水杂质增多,从而加剧在高热负荷受热面
上的结垢过程,造成的垢又会加速炉管的垢下腐蚀。
此种恶性循环,会迅速导致
爆管等事故。
三是积盐现象。
如果水质可以使蒸汽溶解和携带的杂质增加,这些
杂质会沉积在蒸汽的流通部位,如过热器和汽轮机,这种现象成为积盐。
过热器
管内积盐会引起金属管壁过热甚至爆管;阀门会因积盐而关闭不严;汽轮机内积
盐会大大降低汽轮机的出力和效率,即使少量的积盐也会显著增加蒸汽流通的阻力,使汽轮机的出力下降。
当汽轮机积盐严重时,还会使推力轴负荷增大,隔板
弯曲,造成事故停机。
三、电厂化学水处理的应用技术分析
(1)循环水处理技术。
在电厂中对循环水进行有效处理可以提高水的利用率,
降低生产成本,使电厂经济效益达到最大化。
同时对水进行循环使用,可以减少
废水排放量,这对环境也有一定好处。
现在我国许多发电厂都在大力研发稳定水
质技术和冷却水循环使用技术,该技术是提高水处理技术的重点内容。
我国在循
环水浓度研发方面同发达国家一直存在着差距,因此,当前我国发电厂在水处理
上的重点就是提高冷却水的循环使用率,减少二次污染,提高经济效益。
(2)废水处理技术。
随着科学技术的不断创新,两相流固液分离技术出现在人
们的视线中,并逐渐被人们应用在电厂污水处理中。
利用该技术对污水进行处理
时,要注意的是加药混凝要一次性完成,并且要在一组设施内连续完成絮凝、澄清、污泥浓缩等一系列过程,这样就可以使水中的杂物可以在同一设施中分离开来。
该处理方法不但可以改善水质,同时也增加了废水回用率,提高了经济效益。
(3)全膜分离技术。
全膜分离技术在电厂化学水处理中具有以下优点:膜分离
设备的运动部件少,设备紧凑,结构简单,维修和操作简便,容易实现自动控制。
产水品质高、性能稳定、能连续生产。
膜分离过程可在常温下进行,工作环境安全,无酸碱排放,无污染。
膜分离效率高,耗能低,设备体积小,占地少。
(4)锅炉炉水处理技术。
近年来随着锅炉参数的提高,酸性腐蚀逐渐成了腐蚀
锅炉的主要“力量”。
现在发电厂的一些高参数锅炉水处理都使用了二级除盐法,
这样可以确保锅炉炉水中不存在硬度成分,磷酸盐在水处理中的作用也由处理硬
度成分转变成了对 PH 进行调节以及防腐。
所以,近几年人们又提出了平衡磷酸
盐处理以及低磷酸盐处理法。
采用低磷酸盐处理方法一般要将磷酸盐的密度控制
在 0.4mg/L 左右,由于锅炉炉水中硬度不同可以适当地对磷酸盐密度进行调整,
但不论锅炉炉水硬度多高,磷酸盐的浓度都不得高于 3mg/L。
平衡磷酸盐处理法
原理是:在炉水能进行硬度反应的前提下,最大程度降低炉水中磷酸盐的浓度。
在炉水中可以有低浓度的 NaOH,其作用是对炉水的 PH 进行调节,确保 PH 值在9.2-9.5之间。
四、电厂化学水处理应用技术的发展趋势
随着电厂化学水处理技术的不断发展进步,电厂化学水处理逐渐呈现出集中、多元化、环保节能化的发展趋势。
(1)处理设备分布集中化。
传统电厂化学水处理过程中,常常设有多种处理系统,由于各个系统设备分散,造成占地面积大、需要的维护管理人员多等缺点,
给生产管理带来不便。
而集中化的电厂化学水处理系统则很好地避开了这些问题,由于其对运行过程中的各个环节进行了优化,设备在布置上具有立体性、紧凑性
以及集中性等特点,对节约厂房面积、缩小存储空间等十分有效,同时系统的集
中化布置能够促进设备之间的良好配合,设备的综合利用率得到了提升,系统的
运行管理水平也得到了显著改善。
(2)处理工艺多元化。
传统的电厂水处理系统模式较为单一,当前却在向着多
元化的方向发展。
随着化工材料的不断发展,各种新型的处理工艺在水质处理过
程中得到了广泛应用,多样化的工艺效果的出现,使化学水处理的水平不断得到
完善。
当前水处理工艺发展为利用微生物对水质进行处理,利用膜处理技术对化
学水进行反渗透、细微过滤也已经广泛应用。
水处理控制系统也越来越集中化,
把各个子系统合为一整套系统,然后采用PLC加上位机的控制结构,实现自动控制。
(3)处理工艺节能环保化。
目前,水资源环保问题己经成为社会关注的焦点,
而作为水资源的消耗大户,电厂应该做到水资源的合理利用,提高水的重复利用率。
从客观的角度来分析,当前的电厂化学水处理技术,基本上告别了有毒化学
药剂的应用,传统的药剂得到摒弃,一方面在积极开发新的药剂,另一方面在不
断的提高药剂的使用方法和各项指标。
从总体的情况来看,多数电厂在应用化学
水处理技术的时候,达到了“少排放、零清洗”的标准。
未来的工作中,电厂化学
水处理技术还需要进一步在环保化方面努力,减少各种污染,实现对自然环境的
零影响。
五、结论
总之,在电厂锅炉及热工设备安全运行中,为了大大地提升电厂锅炉等热力装置的生产效率,必须重视对生产用水质量的优化处理,因为水质的好坏直接决定了锅炉和热工设备是否可以正常运转。
因此,在对电厂化学水处理中,不仅要选择合适的处理工艺,同时还应积极响应国家环保节能的号召,在处理工艺上选择环保节能的技术措施,同时不断优化处理工艺,尽量以最经济和环保的处理技术来保障电厂的用水达到标准要求,从而为电厂生产创造更好的经济效益。
参考文献
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