浅析电厂循环水排污水回用的深度处理关键技术

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电厂废水处理工艺流程

电厂废水处理工艺流程

电厂废水处理工艺流程
《电厂废水处理工艺流程》
电厂废水处理工艺流程是指对电厂生产过程中产生的污水进行处理,达到排放标准的过程。

电厂废水一般包括汽轮机冷却水、锅炉排放废水、锅炉冷凝水、煤气化废水等。

废水处理工艺主要包括预处理、一次处理、二次处理和深度处理。

首先是预处理,主要是对废水进行初步的固液分离,以去除废水中的沉淀物、悬浮物和油脂等杂质。

预处理过程包括格栅除渣、沉砂池沉淀、砂滤等方法。

接着是一次处理,通常采用的是物理化学处理技术,包括调节PH值、絮凝、沉淀、过滤等工艺。

通过这些方法可以减少污
水中的悬浮物、颜色、气味和重金属等有毒物质的含量。

然后是二次处理,主要是生物处理技术,通过生物反应器(如活性污泥法、生物膜法等)降解有机物、氨氮和其他生物降解的物质,使污水中的有机质和氮磷等成分得到进一步去除。

最后是深度处理,也称为高级处理,对废水进行进一步的脱盐、脱色和脱臭等处理,以确保废水的排放达到国家相关标准,不会对环境造成污染。

通过以上工艺流程,电厂废水处理可以使废水达到排放标准,同时减少对环境的污染。

随着技术的不断发展和完善,电厂废水处理工艺流程也将不断提高,以更好地保护环境和水资源。

电厂废水零排放中的废水处理工艺

电厂废水零排放中的废水处理工艺

电厂废水零排放中的废水处理工艺电厂废水零排放是指通过合理的废水处理工艺,将废水处理成能够达到排放标准的水质,并实现循环利用或零排放。

电厂废水主要来自于锅炉冷却水、锅炉废水、烟气脱硫废水、烟气脱硝废水和除尘废水等。

废水处理工艺的选择对于实现废水零排放起着至关重要的作用。

本文将介绍一些常见的电厂废水处理工艺,以及在实践中的应用情况。

一、电厂废水处理工艺1. 生物处理工艺生物处理工艺是指利用微生物对有机物进行降解的技术,包括生物滤池、生物接触氧化池、厌氧处理等。

通过生物处理,将有机物转化为无机物,从而降低废水的有机物含量,提高水质。

2. 曝气活性污泥工艺曝气活性污泥工艺是将废水与活性污泥混合曝气,利用微生物对有机物进行降解。

该工艺具有处理能力强、出水质量稳定等优点,广泛应用于工业废水处理中。

3. 反渗透工艺反渗透工艺是将废水通过高压在半透膜上,通过半透膜将水分离出废水中的溶解固体、重金属和有机物等污染物。

该工艺具有处理效果好、操作简单等优点,适用于浓缩处理高浓度废水。

4. 离子交换工艺离子交换工艺是利用离子交换树脂去除废水中的离子物质,净化水质的过程。

该工艺适用于去除废水中的重金属离子、镉、铬等难处理的污染物。

5. 超滤工艺超滤工艺是利用微孔膜对废水进行过滤,去除废水中的胶体颗粒、细菌等微小颗粒物质。

该工艺适用于废水浓缩处理、固体液分离等,处理效果较好。

6. 光催化氧化工艺光催化氧化工艺是指利用光催化剂催化氧化废水中的有机物、重金属等污染物,将其转化为无害的物质。

该工艺具有高效、环保等优点,适用于废水的深度处理。

生物处理工艺是电厂常用的废水处理技术之一,特别是对于锅炉废水和烟气脱硫废水等高浓度有机物废水的处理效果明显。

通过生物处理,可以将废水中的有机物得到有效降解,提高出水质量,满足排放要求。

2. 反渗透工艺在电厂废水处理中的应用对于电厂废水中的高浓度盐类、金属离子等难处理的物质,反渗透工艺可以有效控制废水中溶解固体的浓度,实现废水的浓缩处理,同时提高水质。

全膜法水处理工艺在火力发电厂循环水排污水回用方面的应用

全膜法水处理工艺在火力发电厂循环水排污水回用方面的应用
箱一 多介 质 过 滤 器 一 盘 式 过 滤 器 一 超 滤 装 置 一 清 水 箱 一 一级 R O装 置 辅 泼 一 中间水 箱 一 二 级 R 器 O装 置 一
套 出力 为 1 0Vh的 锅 炉 补 给 水 的 水 处 理 系 统 。该 5
系统工 艺设计 与传 统工 艺 的不 同之处 在 于整 套 系统
溶解固形物
6 14 940m / 6. - 9. gL
表 2 E I出、 口水质 D 入
进水质量
项 目 数 值
出水质量
项 目 数 值
2 关键工艺设计与运行中应注意的问题
2 1 结 构 问题 的分 析 .
循 环 水 中添 加 的 缓 蚀 阻 垢 剂 与 水 处 理 工 艺 中 的
电导率 ・ ' ( ℃) O 5 9 电 C ~, 5 . — 阻 M , ∞ ~ ( ℃) ≥1 t n 2 O・ ,5 2 5 硬 ̄/ o ・ 一 m! L
SO2 雌 i / ・L一
CODM /l 2 ・L一 r 0
≤1 硬度/ g・ 一 L
≤ 6 5 SO2 . i /
经验交流

荧: 全膜法水 处理工艺在火力发 电厂循环水排污水 回用 方面的应 用 表 4 总有机碳 f OC) T 分析结果
序号 水样名称
7 9
我 厂处 理 用 水 选 用 浓 缩 倍 率 为 2 5~30 的循 环 . .
冷 却 水 , 水 质 碳 酸 盐 硬 度 已达 到 饱 和 状 态 , 防 止 该 为 循 环 水 系统 结 垢 , 环 水 中 添 加 了一 定 量 的缓 蚀 阻垢 循 剂 , 垢 剂 中含 有 大 量 的分 散 剂 , 散 剂 的 作 用 是 分 阻 分 散 水 中微 小 颗 粒 , 水 中微 小 颗 粒 和 难 溶 盐 分 子 难 以 使

火电厂循环冷却水排水处理技术导则 工标

火电厂循环冷却水排水处理技术导则 工标

火电厂循环冷却水排水处理技术导则工标全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:火电厂循环冷却水排水处理技术导则随着我国经济的飞速发展,火电厂作为主要的能源生产企业,发挥着至关重要的作用。

在火电厂的运行过程中,循环冷却水起到了关键的作用,它既可以有效地降低设备的温度,提高能源利用效率,又可以保护环境,减少对水资源的消耗。

这些循环冷却水在经过循环使用后,会带有一定的污染物,需要进行有效的处理后再排放。

制定一套科学合理的火电厂循环冷却水排水处理技术导则至关重要。

一、火电厂循环冷却水的特点1. 循环性:火电厂循环冷却水是通过循环系统不断地进行输送和循环使用的水,随着使用时间的增加,水质可能会受到影响,需要及时处理。

2. 污染物含量高:火电厂循环冷却水中可能含有各种有机和无机物质,如热力油、腐蚀产物等,需要进行有效处理才能排放。

3. 排放标准严格:为保护环境和水资源,火电厂循环冷却水排放必须符合国家规定的排放标准,否则将受到严重的处罚。

1. 确定排水处理目标:在处理火电厂循环冷却水排水前,首先需要明确排水处理的目标,如降低污染物浓度、回收部分水资源等。

2. 采用合适的处理技术:根据火电厂循环冷却水的特点,选择合适的处理技术,如化学法、生物法、物理法等,对污染物进行有效处理。

3. 合理设计处理设施:在设计排水处理设施时,应考虑到设施的可靠性、经济性及处理效果,确保排水处理的顺利进行。

4. 进行监测和检验:对火电厂循环冷却水排水处理系统进行定期的监测和检验,确保排水处理效果符合标准要求。

5. 定期维护和保养:定期对排水处理设施进行维护和保养,确保其正常运行,提高排水处理的效率和效果。

6. 加强技术培训:对火电厂循环冷却水排水处理技术进行培训,提高操作人员的技术水平和管理能力,确保排水处理工作的顺利进行。

7. 做好信息记录和报告:对火电厂循环冷却水排水处理过程进行详细记录和报告,及时反馈情况,方便对排水处理效果进行评估和改进。

中水回用循环水工艺技术问题分析及对策

中水回用循环水工艺技术问题分析及对策

1 . 2 污水处理厂 出水水质 该污水处理厂出水水质主要指标见表 1 。
袭 1 污水处理广出水水质主宴指标
补水 、 冬季热网补水 、 制氢 站用水 、 脱硫 系统 的除雾 器 和石 膏洗 涤 用水 。
1 污水处理厂 情况
1 . 1 工 艺流 程
该 污水 处 理 厂 采 用 的处 理 工 艺 流程 : 污水 一 格
LI U T a o , Y ANG Fa n
( N o r t h U n i t e d E l e c t r i c P o w e r C o . , L t d . , N o . 2 B c t o t o u T h e r m a l P o w e r P l a n t , B a o t o u 0 1 4 0 3 0 , N e i Mo n g g o l , C h i n a )
栅一旋流式沉沙池一初沉池一生物曝气池一二沉池

中间水一混凝反应池一 沉淀池一石英砂 V型滤
注: 总硬度和总碱度均 以碳酸钙的质量浓度计
池一 中水 。处 理 能力 为 9× 1 0 m / d 。
收 稿 日期 : 2 0 1 3— 0 7— 0 1
作者简介: 刘涛( 1 9 7 5 一 ) , 女, 内蒙古包头市人, 工程师 , 现从事电厂化学脱硫化验工作。
某热 电厂 2× 3 0 0 M W 机组 为亚 临界 、 一 次 中间 再热 、 抽汽 供 热 、 凝 汽式 国产 机组 。电厂采 用某 污水 处理 厂 的 中水 作 为原 水 , 原水 经 中水 工 艺 系统 深 度 处理 后 , 作 为工业 用 水 , 用 在 电厂 循 环 水 补水 、 化 学
第3 9卷第 5期

循环冷却水系统排污水处理工艺

循环冷却水系统排污水处理工艺

循环冷却水系统排污水处理工艺采用增大水处理剂用量和投加合适的高性能分散剂、阻垢剂的方法可以改善阻垢效果,但这只是一种适合于较低浓缩倍数系统的、暂时的、消极的处理方法,对在高浓缩倍数下运行的冷却水系统,应选择适当的工艺进行旁流处理,将系统中不断增多的有害成分除去,这样相当于将排污水经再生处理后作为补充水回用到循环冷却水系统中,是真正意义上的“零排放”。

1 旁流处理工艺1.1 过滤法过滤是最常用的旁流处理方式(通称旁滤),其处理量通常为循环水量的2%~5%,可以去除水中大部分悬浮固体、粘泥和微生物等,但不能降低水的硬度和含盐量,反冲洗时杂质将随反洗水排出系统。

由于反洗水中杂质浓度比排污水高得多,所以系统排出的杂质多而消耗的水量少,即通过旁滤可使排污量显著降低。

大型循环冷却水系统一般采用以石英砂或无烟煤为滤料的重力无阀旁滤池,其滤速只能控制在10m/h以下,而冷却水的悬浮物浓度只能控制在10mg/L以下,过滤及占地面积的增大导致基础投资较大。

与石英砂相比,纤维滤料具有孔隙率高、孔隙分布合理和比表面积大等特点,采用纤维滤料时滤速可高达20~85m/h。

由于纤维具有柔软性和可压缩性,故随着水流阻力的增大而逐渐被压缩,使滤料上层受力小、孔隙大,下层受力大、孔隙小,充分体现出纤维滤料纳污量大、过滤周期长的特点。

纤维滤料过滤器通常需采用气水反冲,借助气体的搅动使截留的悬浮物与滤料分离,再随反洗水排出。

纤维过滤器对悬浮物、铁、锰、微生物粘泥都具有良好的截留作用,其过滤精度高,通常出水浊度<1NTU。

近几年来,新型的离子交换纤维滤料过滤器在循环冷却水旁流处理中的作用正在逐步引起人们的重视,除具有过滤作用外,还可与水中钙、镁离子进行离子交换,具有软化水质的功能。

.2 膜分离法反渗透法和电渗析法是常见的两种膜分离方法,可以有效去除冷却水中的硬度、微生物等有害成分,有较高的脱盐率,水回收率可以达到75%~90%。

由于渗透膜易被污染导致运行成本不断增大,通常先采用石灰软化法去除大部分硬度和悬浮物后,再采用反渗透法做进一步的降硬处理,以达到循环水补充水的水质要求。

热电厂废水综合利用方案

热电厂废水综合利用方案随着经济的发展和城市化进程的加速,热电厂在工业生产、城市供电、环保等方面扮演着重要角色。

但是,热电厂所产生的废水问题也日益突出,如果不加以处理和综合利用,将对环境和人类健康造成极大的影响。

因此,热电厂废水的综合利用方案也是目前急需解决的问题之一。

热电厂废水主要包括污水、雨水、循环冷却水等,它们的污染物特点及产生量不同,在处理方案上也应分别考虑。

在这个问题上,我们可以从旁边几个方面出发。

第一,对热电厂废水进行分类处理。

热电厂废水处理的第一步是对废水进行分类,将不同性质的废水按照不同的处理标准进行处理。

对于工作区生活污水的治理,可以采用生化处理和物理处理结合的方式;对于冷却循环水的处理,可以采用生化处理和特殊膜技术进行处理;对于排放的废气污染物的处理,则可以采用催化过滤等去污技术。

这样可以根据不同污水来源的特点和污染物的种类,来选择更加适合的废水处理方法,进而达到更好的处理效果。

第二,利用热电厂废水再生资源。

热电厂废水不仅是污染物的来源,同时也是一个能源资源的潜在来源。

我们可以将废水中的溶解物和浮游物循环利用,如将废水中的盐分和含水溶解物进行蒸发浓缩、反渗透等处理,达到水的再生利用的目的。

另外,在利用废水中的热能方面,也可以选择采用蒸汽、热水等方式进行利用,以增加该部分废水的再利用价值。

第三,建立机制实现热电厂废水的利用。

为了更好地利用热电厂废水的再生资源,建立废水综合利用机制是至关重要的一步。

这个机制可以在多种层面实现,包括建立良好的管理和技术支撑体系,提高企业使用废水处理技术的积极性和热力设备管理的水平,加快推广高效节能处理技术和成果,在政策层面给予优惠政策和财政补贴,等等。

最后,作为一项长期性工程,热电厂废水综合利用需要持续的技术、资金、管理等多方面的支持。

所以只有在政策和经济支持的基础上,才能进一步推进热电厂废水综合利用方案,实现资源利用与环境保护的良性循环。

循环水排污水回用软化处理工艺

循环水排污水回用软化处理工艺摘要:随着我国工业发展速度不断加快,在工业系统中,采用水质稳定技术将处理中的水进行循环冷却处理,有效减少了水资源的浪费,促进了经济可持续发展。

因此,探究循环水排污水回用软化处理工艺具有重要的意义。

本文首先对污水处理方法进行了概述,详细探讨了循环水排污水回用软化处理工艺,旨在保证污水可以得到有效回用。

关键词:循环水;排污水;回用软化处理工艺在当今快速发展的市场上,环保问题变的格外敏感而严峻,知道向哪个方向努力能够降低成本,贯彻好节能减排工作,是保持竞争能力的关键。

消耗更少的水意味着水费支出更少,水处理费用更少,污水排放费用的更少。

对于我厂来说,现有12个循环水站是排水大户,循环冷却水系统耗水量占全厂的70%以上,其中排污水量约占我厂总耗水量的20%~30%,回收利用好这部分水,可节省水资源、减少废水排放、取得很好的社会效益和经济效益。

1 污水处理方法概述污水处理方式的选择由污水的性质和回用目的所决定,对于不同的回用目的,水质要求的级别不同。

不同的处理方式其污水处理特点和使用环境也不尽相同,因此对工业污水的处理,需要针对实际情况具体分析。

由于现在工业污水中所含污染物通常较多,不易通过单一处理方式将所有污染物都滤除,随着对回收水质的要求也不断提高,为达到处理目的,现今对污水的处理通常同时采用几种方法,并将其组成一个污水处理系统。

污水处理系统分为三个等级。

一级处理主要用于过滤污水中的大颗粒悬浮物质,该处理步骤可以通过简单的物理方法实现,但是在水质的改善方面,无显著作用,无法达到排放或者回用标准。

二级处理是将污水中的有机物质去除,该处理步骤通常使用生物方法实现。

该步骤利用不同的酶或者细菌对污水中溶解的或成胶体状态的有机物进行分解,经过该步骤后,污水基本可以达到排放和回用标准,可在部分领域使用。

三级处理也被称作深度处理,该处理步骤是在二级处理的基础上对污水中的营养物质,如氮和磷,难以在二级处理中被降解的有机物,溶解性盐类等进行深度处理。

电厂污水处理方案

电厂污水处理方案引言随着电力行业的快速发展,电厂在发电过程中产生的污水也越来越多。

电厂污水治理是一项重要的环保工作,关系到电厂的可持续发展和周边生态环境的保护。

本文将介绍一种电厂污水处理方案,旨在有效地处理并回收电厂污水,以减少对环境的污染。

污水处理流程1. 污水收集在电厂的不同排放口设置污水收集设备,将污水收集到集中处。

集中处设有泵站,用于将污水提升至处理系统。

2. 初步处理通过格栅除渣除砂,去除污水中的大颗粒物质和杂质。

接下来,采用沉淀池进行初步沉淀,沉淀池中的污泥可经过压滤脱水并进行无害化处理。

3. 活性污泥法处理将初步处理后的污水送入活性污泥池进行处理。

在活性污泥池中,通过有氧条件下的培养和养殖活性污泥,使其能够吸附和降解污水中的有机物质。

4. 二沉池处理经过活性污泥法处理的污水,进入二沉池进行沉淀和浓缩处理。

通过适当调节沉淀时间和污泥回流比例,将沉淀出的污泥与活性污泥池中的污泥混合,提高处理效果。

5. 深度处理将经过二沉池处理的污水进入深度处理单元,采用吸附、过滤、氧化等技术进一步去除有机物和微量污染物。

这一步骤可以根据实际情况选择合适的工艺和设备。

6. 消毒经过深度处理后的污水需要进行消毒,以杀灭污水中的致病微生物和病原体。

常用的消毒方法包括紫外线消毒、臭氧消毒等。

7. 水质达标处理后的污水通过监测和调节,使其达到国家和地方标准要求,并能够直接排放或用于冷却循环水、灌溉等用途。

回收利用处理后的水为了实现电厂污水的高效利用,可以对处理后的水进行回收利用。

回收利用的方式多种多样,在此只列举几种常见的应用方式:1.冷却循环水:将处理后的水用于电厂的冷却循环水系统,达到节约和循环利用的目的,减少淡水的使用。

2.灌溉用水:将处理后的水用于冷却塔冲洗、景观绿化、农田灌溉等方面,减轻对地下水和自来水的需求。

3.工业用水:将处理后的水用于电厂生产过程中的洗涤、清洁等工业用水需求,节约淡水资源。

4.生活用水:经过进一步处理,可将处理后的水用于电厂员工生活区的生活用水供应,节约市政自来水的使用。

深度处理污水在循环冷却水系统回用的研究

低 , 远 小 于 石 化 行 业 标 准 的上 限值 。 且
关 键 词 :深 度 处 理 污 水 循 环 冷 却 水 腐 蚀 缓 蚀 阻 垢 剂 配 方 优 化
1 前 言
在 正 常 运 行 情 况 下 , 乌 鲁 木 齐 石 化 公 司 化 与 肥 厂 第二 套化 肥装 置 配 套 的循 环 冷 却 水 系 统 浓 缩
石 节 能 减 排






21 0 1年 8月
P ETR0LEUM PR0CES I S NG AND ETR0CH EM I P CALS
第4卷 第 8 2 期 来自深 度 处 理 污水 在 循 环 冷 却 水 系统 回用 的研 究
杜 海 军 ,吴 雪 梅 ,张 凡 华 ,罗 旭 。
端 水 池 ; 度处 理部 分 流 程 : 性 炭 过 滤器 出水 一 深 活
超 滤装 置一 反 渗透装 置一 出水 。
倍 数 在 4 6 范 围之 间波 动 、 硬度 为 8 0mg L ~ 倍 钙 0 /
左右 、 电导 率 为 3 0 0 s c 左 右 , 通 过采 用 提 0 /m 仅 高浓缩 倍数 的方法 来 实 现 节水 目标 的实 际 意 义 已 经 不大 [ 。通过 采用 深度 处 理 污 水 作 为 循 环水 系 1 ] 统 补充 水 的方 法 来 节 水 具 有 更 为 积 极 的 现 实 意 义 [ 。乌鲁 木齐 石化 公 司净 化 水 厂 的污 水 深度 处 2 ] 理 系统 [ 是 2 0 3 ] 0 9年新 建成 的一 套石 化 污水处 理 系 统 , 理能 力为 10 0 t , 2 1 处 0 / 从 0 0年 4月 开始 , h 与 乌 鲁木 齐石 化公 司化 肥 厂第 二 套 化 肥 装 置 配套 的 循 环冷却 水 系统 开 始 回用 净 化 水 厂 生 产 的深 度 处 理 污水 作为 循环 水 系 统 的 补充 水 。但 是 相对 于 以 前 的补充 水 ( 地 的 地 下 水 ) 言 , 当 而 由于 深 度 处 理 污 水 的水质 具有 明显 的腐 蚀 倾 向 , 回用 初 期 , 在 监
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科技资讯2017 NO.06SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION动力与电气工程43科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 核电厂需要大量的水资源,因此发电过程中大量的排污水处理就成为关键。

通过循环水和污水的处理,来促进资源的再利用,并且减少资源污染,促进发电厂的可持续发展。

当然,污水的深度处理工艺复杂,我们将其进行分析如下。

1 UF+RO 双膜法处理回用工艺1.1 工艺特点该方法在目前的电厂污水处理中具有广泛的应用,一般在以深井水作为主要补充水资源的工厂中,多采用此种方法,一次污水处理量可达1000m 3/h。

循环水中盐分的含量较高,因此以超滤和反渗透为主要除污工艺。

主要程序为将经过预沉淀后的水放入清水池,再经过清水泵利用母管送入纤维过滤器进行过滤,随后经过超滤系统进行处理。

由于电厂循环水污染水的含盐量大,因此将经过超滤系统的水泵送入到反渗透脱盐装置。

经过脱盐处理的污水就可以作为发电循环水。

我国对核电厂使用水的水质要求做出了明确的规定,通过UF+RO双膜法处理后,污水中的含盐量大大降低,将其与生水混合后可以提高循环水的浓缩倍率。

目前,我国核电厂通过UF+RO双膜法回用得到大量的淡水,降低了废水排放量及生水取水量。

1.2 工艺存在的问题UF+RO双膜法处理回用工艺在污水处理上工艺设计简单、占地面积较小,并且出水水质能够满足发电厂需求。

但还存在一定的问题,如通过反渗透的浓水不能回收。

因此回收率低,通常不足70%。

尤其是在排水结垢上,没有对污水的硬度进行处理,导致污水处理上并不十分理想,我们将双膜处理法的问题分析如下。

首先,双膜法没有采取软化措施,而废水的硬度通常较高,使其对水质的处理并不理想。

经过双膜法处理后的污水朗格利尔指数过高,容易出现结垢现象。

如大量使用除垢剂则将增加污水处理成本,如采取降低pH值的方法,则容易造成设备腐蚀,缩短设备寿命,不利于污水处理的循环发展。

其次,在出水稳定性上虽较好,但在实际工程施工中,水稳剂容易析出。

这是由于渗透过程需要加入盐酸,如果局部浓度过大,就会导致废水过滤器上出现一层粘稠物质,这种物质不溶于酸,且水分含量较大。

因此,在核电厂污水处理中,对谨慎处理。

经过测试,该物质为稳定剂中所含的MBT(2-巯基苯并噻唑),可增大滤水器的压差。

提示核电厂在污水处理过程中盐酸的添加要平稳,一方面要保证加入盐酸浓度的合理范围;一方面要确保加入平稳性。

在实际操作中,我们也可以将盐酸加入点放于纤维过滤器入口处,可以有效减小压差。

2 石灰软化+离子交换+RO 处理工艺2.1 工艺特点石灰软化+离子交换+RO处理工艺处理后得到的淡水主要是作为核电厂化学水处理系统的原水以及辅机冷却水的补水。

主要水处理器械为机械澄清池,材料为石灰以及适量的凝聚剂。

将要处理的废水送入机械澄清池,并加入石灰以及适量的凝聚剂。

具体步骤为软化-脱碳-脱盐-反渗透等过程。

石灰软化+ 离子交换+RO处理工艺同样存在优点和缺点,我们将其分析如下。

2.2 技术特点及存在问题污水硬度高是其主要特点之一,在此方法中,先将污水进行石灰软化和离子交换软化处理后,可以大大降低污水硬度,提高了反渗透系统的运行效率,并且钠离子交换器的水可以使用反渗透的浓水。

因此对于石灰软化+离子交换+RO处理工艺来说,水资源的浪费较小,系统的水回收率高。

但在设计上,该技术具有复杂性,尤其是离子交换技术需要占用较大的地理面积,系统的性能上要求较高,运行费用较多。

交换器再生水多为酸性水,对环境污染较大且影响设备的长期稳定运行。

3 微滤处理工艺3.1 工艺特点以某核电厂的污水处理为例,该厂使用的是连续管式MF+RO的处理方案,处理水体积为350m 3/h。

主要经过原水箱、DOI:10.16661/ki.1672-3791.2017.06.043浅析电厂循环水排污水回用的深度处理关键技术黄盼 潘冠旭 程佳(福建福清核电有限公司 福建福清 350318)摘 要:电厂循环水排污水的深度处理是电厂可持续发展的必然需求,其核心技术包括UF+RO双膜法处理回用工艺、石灰软化+离子交换+RO处理工艺和微滤处理工艺,文章着重对这几种技术的特点和工艺过程进行分析。

关键词:循环水排污水 回用 深度处理 关键技术中图分类号:X703文献标识码:A文章编号:1672-3791(2017)02(c)-0043-02科技资讯2017 NO.06SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION动力与电气工程44科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION混凝器、MF装置和RO装置。

其中循环污水进入原水箱时要加入适量的杀菌剂。

经过微滤处理后的污水,悬浮物含量减少,水中有机物含量和胶体的含量较小,通常作为辅助污水处理方案,可以使水质提到提高。

该次处理后,循环水中的SS、硫酸根和氯根的含量均得到进一步减少,水质能够符合核电厂的发电需求。

3.2 优势和存在问题微滤系统主要是作为污水处理前系统,对于整个系统的污水处理具有补充作用。

微滤处理工艺设计简单,在目前的核电厂污水处理中具有广泛的应用,由于其代替了以往的沉淀池、砂滤、多介质过滤、炭滤等方式,因此具有较大的成本优势和高效优势。

包括污水处理环节减少、设备的减少大大的降低了运行成本,并且占地面积减少,在核电厂的实施可能性更大。

在处理稳定性上,该工艺明显优于上述两种工艺,并且提高了污水的处理效率。

可以有效除去用水中的有机物和其他化学污染物。

微滤膜的使用时间长,能够将大部分的水污染物处理干净,尤其是对污水中的铁离子的处理,处理效果明显。

但其主要困难在于单位水的一次成本过高,对于电厂设计而言还需要进一步的改善。

4 结语文章对几种核电厂常用的污水处理法进行了分析,几种处理工艺各具优势和劣势,在具体的使用上,要根据电厂的特点和污水处理的需求进行分析,一般如果对系统运行稳定性较高的,可选择反渗透脱盐工艺方法,并且要提前进行水质软化处理。

采用石灰软化+离子交换+RO处理工艺和微滤工艺相结合的方式受到众多电厂的欢迎。

两种方法的结合不仅降低了成本和设备占地面积,也使水的硬度减低,提高了污水的处理效率,并且确保了设备的使用寿命。

在对浓缩率进行处理后,水资源的浪费严重,可以在建设循环排污水回用项目的同时增设流量计、调节阀和电导计等装置,来实现设备的自动排污功能。

如果电厂需要使用经深度处理后的中水为循环水补充水源,则要对其COD较高进行浓缩处理。

总之,污水处理是核电厂的主要任务,核电厂发电过程需要大量的水资源,循环用水既能够满足用水需求,减少资源浪费,又能够促进运行效率的提高,满足现代社会能源匮乏的需求,在核电厂中加以分析和应用。

参考文献[1]李瑞瑞,姜琪,余耀宏,等.循环水排污水回用软化处理工艺[J].热力发电,2014,43(5):117-120.[2]张江涛,董娟.火力发电厂循环排污水处理回用技术的比较分析[J].水处理技术,2012,38(8):124-127.网络与计算机的基础数字技术正在向电厂电气设备和系统广泛地渗入,实现电厂电气自动化必须以数字技术作为前提,也必须顺应电厂电气的数字化发展大趋势。

要依靠计算机、局域网、功能器件建立起电厂电气自动化的数字化基础,初步形成电厂电气数字平台,提高电厂电气诊断能力、分析能力和处理能力,为电厂电气自动化系统稳定运行和高效率工作提供技术和体系平台。

当前,要在电厂电气的调配、系统建设、运行实际等方面入手,加强数字技术在电厂电气系统的应用,提高电厂电气自动化的运行水平,提升电厂电力生产的效率和质量,夯实电厂电气自动化发展的技术和体系基础。

3.4 电厂电气的稳定化发展方向电厂电气自动化的主要路径就是通过设备和系统的自带运行来提高控制的准确性,进而降低电厂电气的故障可能,达到保护电厂机组,减少电厂设备损坏等一系列功能和目标。

因此,在电厂电气自动化建设中要将稳定化发展作为主要方向,要在电厂电气自动化系统建设中建立安全控制和有效保护的基本策略和原则,利用技术、系统、功能的优化和控制,提高电厂电气对电厂设备与生产的总体保护能力,将预防控制技术作为基础融入到电厂电气自动化的系统建设之中,做到对电力生产和电厂设备的全面控制和及时预警,降低电厂运行的风险,控制电厂电气的损害和事故发生,实现电厂电气的连续、安全、稳定运行。

4 结语智能化和自动化是电力整个产业和电气整个系统的发展方向,随着电力市场角度加快,电厂电气自动化的发展目标已经逐步明确,电厂必须逐步整合电厂电气自动化技术,展开电厂电气自动化的改革和创新,这样才能在有效实现电厂电气自动化发展目标的同时,加速电厂市场适应能力的培养和发展,进而发展出电厂顺应科技化、网络化、智能化、市场化的能力与潜力,促进高效能、高安全、高稳定的电厂电气自动化目标的达成和实现。

参考文献[1]薛飞,周伟,尹力伟,等.火电厂电气自动化系统建设研究[J].科技创新导报,2010(34):72.[2]冯伟江,黄健.国内火电厂电气监控系统的应用和发展方向[J].继电器,2006(15):41-45.[3]林鹤,朱俊龙.浅析我国电气自动化技术发展现状及趋势[J].黑龙江科技信息,2016(33):7.[4]丁运芳.电气自动化控制系统的应用及发展探讨[J].工程建设与设计,2016(18):47-49.[5]王永清,徐锦祥.电气自动化在火力发电厂中的应用[J].四川水泥,2016(12):296.(上接42页)。

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