燃机喷水模块高水质要求的解决方案
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出水指标达标排放保证措施一、建立完善的监测体系为了确保出水指标达标排放,首先需要建立完善的监测体系。
通过安装监测设备,实时监测出水中各项指标的浓度和排放量,如COD (化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、氨氮、总磷等。
监测数据应进行实时记录,并建立监测档案,以便随时查询和分析。
二、加强污水处理工艺的调整与改进根据监测数据的分析结果,对污水处理工艺进行调整和改进,以确保出水指标能够达到国家和地方相关标准要求。
可以采用生物处理、物理处理、化学处理等方法,根据不同的水质特点选择合适的处理工艺,并对处理设备进行优化和更新。
三、加强运行管理和维护为了保证污水处理设备的正常运行,需要加强运行管理和设备维护。
定期对设备进行检修和维护,确保设备的正常运转和高效处理能力。
同时,加强操作人员的培训和管理,提高其对设备操作和运行管理的水平,确保处理效果和出水指标的稳定达标。
四、加强污水处理过程中的监督检查对污水处理过程中的各个环节进行监督检查,确保各项处理工艺按照规定要求进行。
对关键环节和关键设备进行重点监测和检查,发现问题及时进行处理和修复,确保出水指标的稳定达标。
五、加强沟通与协作污水处理涉及多个部门和多个环节,需要加强沟通与协作。
各相关部门应密切合作,共同制定出水指标达标排放的措施和要求,明确各方责任和任务,确保污水处理工作的顺利进行。
六、加大投入力度为了保证出水指标达标排放,需要加大投入力度。
提高污水处理设备的处理能力和效率,更新和升级设备,引进先进的处理技术和装置,提高处理效果。
同时,加大资金投入,提供足够的经费支持,保证污水处理工作的顺利进行。
七、加强法律法规的执行出水指标达标排放是一项法律法规要求,需要加强对相关法律法规的执行。
对于违法违规的企业和个人,要依法进行处罚,严格执法,形成有效的监管机制,确保出水指标得到有效控制和达标排放。
总结起来,要保证出水指标达标排放,需要建立完善的监测体系,加强污水处理工艺的调整与改进,加强运行管理和维护,加强监督检查,加强沟通与协作,加大投入力度,加强法律法规的执行。
多喷嘴水煤浆气化装置高负荷运行的问题及工艺优化对策1. 引言1.1 背景介绍多喷嘴水煤浆气化装置是一种常用的能源转化设备,广泛应用于煤炭气化工艺中。
随着工业化进程的加速和能源需求的增长,多喷嘴水煤浆气化装置的运行负荷也逐渐增加。
高负荷运行所带来的问题也日益凸显。
为了提高装置的稳定性和运行效率,必须加以有效的优化对策。
当前,多喷嘴水煤浆气化装置在高负荷运行时存在诸多问题,如气化反应温度升高、热量传递效率降低、燃烧稳定性不佳等。
这些问题不仅影响了装置的正常运行,还可能导致设备损坏和安全隐患。
急需研究出相应的工艺优化对策,以提高装置的运行效率和安全性。
本文将针对多喷嘴水煤浆气化装置高负荷运行的问题展开深入分析,提出相应的工艺优化对策,并评估实施效果。
结合风险控制的要求,提出相应的措施,以确保装置的安全稳定运行。
希望通过本文的研究和分析,能为多喷嘴水煤浆气化装置的优化提供一定的参考和指导。
【字数:253】1.2 问题陈述当前,多喷嘴水煤浆气化装置在高负荷运行过程中出现了一系列问题,给设备运行和生产带来了严重影响。
主要问题包括喷嘴磨损严重、气化效率低、设备寿命缩短等,这些问题严重制约了装置的正常运行和生产效率。
针对这些问题,急需制定相应的工艺优化对策,以提高装置的稳定性和效率,确保装置能够长期高效运行。
本文将针对多喷嘴水煤浆气化装置高负荷运行的问题进行分析,并提出相应的工艺优化方案,以期在解决问题的进一步提升装置的性能和产能,为气化工艺的发展提供有力支持。
2. 正文2.1 现有问题分析多喷嘴水煤浆气化装置在高负荷运行过程中,存在着一系列问题需要解决。
高负荷运行会导致设备温度升高,进而增加设备损耗和维护成本。
高负荷情况下气化反应速度加快,可能导致操作不稳定,增加气体组分波动,影响产品质量。
高负荷运行还会增加设备运行压力,可能导致设备泄漏、爆炸等安全隐患。
多喷嘴水煤浆气化装置在高负荷运行时,还存在着气化效率低、磨损严重、产物气温过高等问题。
COD超标解决方案COD超标是指废水中的化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)超过国家规定的排放标准。
COD是衡量废水中有机污染物含量的一个重要指标,超标会对水体环境造成严重污染,对人类和生态环境都具有潜在危害。
因此,必须采取措施降低废水中的COD浓度,以达到排放标准。
以下是一些常见的COD超标解决方案。
1.完善生产工艺:通过改进生产工艺,减少废水中有机物的产生量,是降低COD浓度的一种有效方法。
比如,合理控制原料的用量和操作条件,减少废水的生成量。
此外,使用高效催化剂和催化反应器也能够在降低COD排放的同时提高废水处理效果。
2.强化污水预处理:加强废水预处理,采用物理、化学和生物方法去除废水中的有机物,是COD超标解决方案中的核心环节。
例如,采用沉淀、过滤、吸附、氧化等物理化学方法来除去悬浮固体、胶质物质和油脂等COD源。
此外,生物处理方法如活性污泥法、生物膜法、生物固定化法等也可以显著降低废水中的COD浓度。
3.推广水资源回用:COD超标问题不仅仅是一个废水处理的问题,也是一个水资源的浪费问题。
推广水资源回用可以减少COD废水排放,同时满足一部分生产用水需求。
可以通过合理设计和构建废水处理系统,将经过预处理的废水再利用于工业生产中的非关键环节,如冷却循环水、洗涤过程等,从而减少COD的产生和排放。
4.加强管理与监控:完善废水处理设施的运行管理与监控,是解决COD超标的关键。
要建立健全的监测体系,定期对废水进行COD浓度的监测,并及时采取相应的措施。
此外,加强废水处理与排放的监管,提高企业的环保意识与责任感,也是COD超标问题解决的重要环节。
5.制定环保政策与法规:在解决COD超标问题上,不仅仅需要企业的自觉性和主动性,还需要政府的引导与推动。
政府应加强环境监管,制定严格的排放标准和相应的环保政策与法规,并对不符合要求的企业实行惩罚措施,以形成有利于COD超标问题解决的良好环境。
燃气—蒸汽联合循环供热机组水处理工艺的选择丁建军;李杰;张钊宇【摘要】基于供热机组耗水量大的特点,提出了3种常用的水处理工艺.由于反渗透浓水无法回收利用,导致膜法工艺耗水量偏大,离子交换法耗水量最少,制水成本也最低,但再生操作量极大,且环保压力不容小觑.燃机电厂定员相对较少,势必要求运行人员达到全能值班员的要求,全膜法水处理工艺自动化程度高,日常操作量少,设备稳定可靠,属于环境友好型技术,是燃气—蒸汽联合循环供热机组水处理工艺的首选.【期刊名称】《山西电力》【年(卷),期】2017(000)003【总页数】4页(P69-72)【关键词】水处理;反渗透;全膜法;供热【作者】丁建军;李杰;张钊宇【作者单位】广东粤电新会发电有限公司,广东江门 529149;广东粤电新会发电有限公司,广东江门 529149;广东粤电新会发电有限公司,广东江门 529149【正文语种】中文【中图分类】TK223.5某工程拟安装建设2×460 MW级改进型(F级改进型)燃气—蒸汽联合循环热电联产机组,机岛采用哈尔滨电气股份有限公司的GE 9FB.03型燃气轮机,余热锅炉采用东方日立锅炉有限公司的三压、再热、自然循环、无补燃、卧式余热锅炉。
在以热定电、热电联产的热电厂中,主要的任务是对外供出大量的蒸汽,因此相对纯凝式发电厂来说,需要更多的锅炉补给水来维持热力系统正常的水汽循环以及补充对外的供热损失。
本文以该工程为例,结合热电联产机组耗水量大的特点,对当前电厂常用的3种锅炉补给水处理工艺[1-2]进行经济技术比较,探索最优的除盐工艺。
根据工程热力系统参数,除盐水水质按照《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》(GB/T 12145—2016)的规定执行。
除盐水箱进水电导率(25℃):≤0.2 μS/cm;二氧化硅:≤20 μg/L;总有机碳TOC(totalorganiccarbon):≤400 μg/L。
补给水处理系统有两个水源,靠近厂址的河水和附近的水库水。
水质提升工程整改方案随着工业化和城市化的进程,水质污染已经成为一个严重的环境问题。
水质的恶化不仅影响人们的生活和健康,还对生态系统和可持续发展构成严重威胁。
因此,进行水质提升工程已经成为当务之急。
本整改方案旨在从多方面着手,全面提升水质,保障人民的生态健康。
整改方案主要包括以下几个方面:一、水源保护1. 完善水源地保护制度。
在水源地周边设立禁止开采、禁止施工和限制人员进入的禁区,严格保护水源地的生态环境。
2. 建立水源地监测和报警系统。
通过建立水质监测站点和定期监测水质信息,一旦发现异常情况,及时启动报警系统,并采取相应的应急措施。
3. 强化对于水源地附近的农业、工业和家庭排放的污染源控制,加大执法力度,确保水源地的水质不受到污染。
二、水处理设施建设1. 完善污水处理设施。
加大对污水处理设施的投资,提升设施的处理能力,确保对各类污水进行高效处理,达到排放标准。
2. 建立城市雨水收集系统。
通过建立城市的雨水收集系统,将雨水进行收集和蓄积,降低雨水径流对水体的污染,同时可以进行二次利用,提供给城市绿化和农田灌溉。
3. 完善给水设施建设。
加大对给水设施的改造和建设力度,提升水质输送管道的质量和运行效率,确保水质不受到二次污染。
三、水质监测和管理1. 建立水质监测体系。
按照国家和地方的相关标准,建立水质监测点,进行对水质的常态监测,及时发现问题并采取措施加以解决。
2. 加强环境管理。
加大对违法排污行为的打击力度,加大对环境污染的执法力度,对违法污染企业进行严厉处罚,并定期进行环境质量的检查和评估。
3. 提升水质管理水平。
通过加强水质治理的法规制度建设和规范化管理,提升执法监管的水平和效果,推动水质治理工作的深入开展。
四、宣传教育和培训1. 加强水质保护的宣传教育。
通过开展各种形式的宣传教育活动,提升公众对水质保护的认识和重视程度,形成全社会共同参与水质保护的氛围。
2. 开展水质保护的培训。
对相关行业的从业人员进行水质保护知识和技能的培训,提高他们的水质保护意识和技术水平。
出水超标处置方案无论是污水处理厂、工业废水处理厂还是生活污水处理厂,都可能出现出水超标现象。
出水超标会对环境造成极大的危害,因此要及时采取措施加以处理。
本文以污水处理厂为例,介绍出水超标处置方案。
1. 出水超标原因分析出水超标的原因可能有多方面,包括:•原水水质不佳;•处理工艺不合理;•设备运转不正常;•外界环境的影响等。
出水超标的原因分析有助于找到问题的症结,以便采取有效的措施。
2. 立即停止排放一旦出水超标,第一时间要做的就是要立即停止排放。
否则,继续排放可能会对环境造成更大的危害。
在停止排放后,对产生超标的原因进行仔细分析,找到根源,采取合适的措施进行处理。
3. 加强监测同时,要以更高的标准加强对出水的监测,对排放口之前和之后进行多次采样,对出水的各项指标进行综合分析和比较,及时发现问题。
在监测方面,需要遵守国家水处理行业的相关规定,确保监测数据的准确性和可靠性。
4. 调整处理工艺根据超标现象的具体原因,对处理工艺进行适当的调整。
调整的方案应考虑到各种因素,包括流量、水质、处理设备的性能和维护等。
适当调整处理工艺有助于降低出水中污染物的浓度,减少污染物的排放,达到排放标准。
5. 停产维修如果超标的原因是设备运转不正常,需要立即停机检修。
合理的维修计划能够使设备运转时保持最佳的性能状态,降低设备损坏的概率,减少排放超标的机会。
同时,还需要定期进行设备的检查和维护,确保设备正常运转,达到出水标准。
6. 确定具体的处置方案根据超标的情况和原因,确定适宜的处置方案。
如果问题较为严重,可能需要采取更加严格的处置方法,比如加强化学物质的处理,增加处理设备的数量和容量等。
处置方案应当考虑到对环境的影响和处理成本等因素,选用具有经济、安全、环保等优点的方案。
结语出水超标对环境和人类健康造成的威胁不能低估。
污水处理厂需要采取一系列有效的措施,如加强监测、调整处理工艺、停产维修、确定具体的处置方案等等,以达到出水标准,减轻对环境造成的影响。
随着我国城市化进程的加快,水厂水质提升工程成为保障城市供水安全、提高居民生活质量的重要举措。
为满足日益增长的城市用水需求,提高水质标准,现制定以下水厂水质提升工程施工方案。
二、工程目标1. 提高水厂出水水质,达到国家饮用水标准;2. 提升水厂自动化水平,实现水质在线监测和智能化控制;3. 优化水厂工艺流程,降低能耗,提高水处理效率;4. 确保工程安全、环保、节能、经济。
三、工程范围1. 水厂现有设施改造升级;2. 新增水处理设施建设;3. 水质在线监测系统建设;4. 智能化控制系统建设。
四、工程内容1. 设备更新与改造(1)对现有水处理设备进行更新,如更换老旧的沉淀池、过滤池、消毒设备等;(2)新增水处理设备,如反渗透设备、臭氧氧化设备等;(3)对现有设备进行改造,如增设除铁除锰设备、超滤设备等。
2. 水质在线监测系统建设(1)在关键水质指标监测点安装在线监测设备,如浊度、余氯、pH值等;(2)建立水质在线监测数据平台,实现实时数据传输、存储和分析;(3)建立水质预警机制,确保水质安全。
3. 智能化控制系统建设(1)对现有水厂自动化控制系统进行升级,实现水质、水量、设备运行状态的实时监测;(2)开发智能化控制算法,实现水质自动调节、设备自动启停等功能;(3)建立远程监控系统,实现水厂运行状态的实时查看和管理。
五、施工方案1. 施工准备(1)组织施工队伍,明确施工任务和责任人;(2)编制施工组织设计,确保施工质量和进度;(3)制定安全、环保、节能措施,确保工程顺利进行。
2. 施工步骤(1)设备更新与改造:按照设备更新改造计划,分阶段进行设备更换和改造;(2)水质在线监测系统建设:完成在线监测设备安装、调试和数据传输平台搭建;(3)智能化控制系统建设:完成自动化控制系统升级、智能化控制算法开发及远程监控系统搭建。
3. 质量控制(1)严格把控设备选型、安装和调试,确保设备性能稳定;(2)加强施工过程管理,确保工程质量符合国家标准;(3)对水质在线监测和智能化控制系统进行定期检测和评估,确保系统运行正常。
净水系统升级与优化方案1. 项目背景随着我国经济的快速发展,人们生活水平的不断提高,对生活品质的追求也越来越高。
净水系统作为保障人民群众饮水安全的重要设施,其运行效率和水质达标情况直接关系到人民群众的身体健康和生活质量。
因此,为了提高净水系统的运行效率,确保水质达标,对我司净水系统进行升级与优化具有重要意义。
2. 升级与优化目标1. 提高净水系统处理能力,满足日益增长的用水需求。
2. 确保出水水质达到国家相关标准,提高水质稳定性。
3. 提高系统运行效率,降低能耗和运行成本。
4. 增强系统的智能化管理水平,实现远程监控与自动控制。
5. 提高系统可靠性和安全性,减少故障率和停机时间。
3. 升级与优化方案3.1 工艺流程优化1. 采用先进的预处理工艺,如活性炭过滤、絮凝沉淀等,去除原水中的悬浮物、胶体、有机物等杂质。
2. 增加深度处理工艺,如反渗透(RO)、超滤(UF)等,进一步提高水质。
3. 优化后处理工艺,如软化、消毒、活性炭吸附等,确保出水水质稳定。
3.2 设备选型升级1. 选用高效、节能的净水设备,提高处理能力。
2. 采用智能化的控制系统,实现设备运行状态的实时监测和自动调节。
3. 选用质量可靠、维护方便的配件,降低故障率和运行成本。
3.3 自动化与智能化升级1. 构建净水系统智能监控平台,实现对设备运行状态、水质状况、能耗等方面的实时监控。
2. 采用先进的控制算法,实现对净水过程的自动调节,提高系统运行效率。
3. 实现远程诊断与维护,降低故障处理时间和人工成本。
3.4 能源管理优化1. 对净水系统的能耗进行系统分析,找出节能潜力。
2. 采用节能设备和技术,如变频调速、高效水泵等,降低能耗。
3. 实施能源监测与管理,定期对系统能耗进行评估和优化。
3.5 运维管理优化1. 建立完善的运维管理制度,确保系统安全、稳定运行。
2. 加强水质监测,定期对设备进行清洗、消毒、更换滤料等维护工作。
3. 开展运维人员培训,提高运维水平和服务质量。
水质检测改进措施和建议背景水质检测是保障公众健康和环境保护的重要措施。
然而,目前存在一些问题和挑战,需要改进和解决。
改进措施和建议为了提高水质检测的准确性和效率,以下是一些建议和措施:1. 优化检测方法:采用先进的水质检测技术和设备,例如使用传感器和自动化系统进行实时监测。
这将减少人为干预的可能性,提高检测结果的可靠性。
优化检测方法:采用先进的水质检测技术和设备,例如使用传感器和自动化系统进行实时监测。
这将减少人为干预的可能性,提高检测结果的可靠性。
2. 定期维护和校准设备:确保水质检测设备的准确性和稳定性,定期进行维护和校准。
这有助于避免因设备问题导致的误差,并确保检测结果的准确性。
定期维护和校准设备:确保水质检测设备的准确性和稳定性,定期进行维护和校准。
这有助于避免因设备问题导致的误差,并确保检测结果的准确性。
3. 增加监测频率:增加水质检测的频率可以更及时地发现潜在的水质问题。
特别是在受污染风险较高的区域或季节,应增加监测频率以及监测点的覆盖范围。
增加监测频率:增加水质检测的频率可以更及时地发现潜在的水质问题。
特别是在受污染风险较高的区域或季节,应增加监测频率以及监测点的覆盖范围。
4. 加强数据分析和报告:建立一个强大的数据分析系统,能够对大量的水质数据进行快速分析,并生成清晰、易懂的报告。
这有助于及时发现异常情况,并采取相应的措施。
加强数据分析和报告:建立一个强大的数据分析系统,能够对大量的水质数据进行快速分析,并生成清晰、易懂的报告。
这有助于及时发现异常情况,并采取相应的措施。
5. 加强监测网络和合作:建立更广泛的水质监测网络,并加强与相关机构和研究机构的合作。
通过共享数据和经验,可以更好地监测和应对水质问题。
加强监测网络和合作:建立更广泛的水质监测网络,并加强与相关机构和研究机构的合作。
通过共享数据和经验,可以更好地监测和应对水质问题。
6. 加强法律监管和执法:加强对水质检测的法律监管,建立严格的标准和规范。
科 技·TECHNOLOGY48燃机电厂冷却塔排水水质研究及处置方式文_曹丽红 赵爱莲 陈建敏 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司摘要:分析了目前燃机电厂冷却塔补水的工艺流程,以及原水(即地表水)和冷却塔排水中的主要污染物的变化原理,并调研已运行燃机电厂原水及排水水质情况。
通过分析及调研的结果,根据原水处理工艺,提出了燃机电厂冷却塔排水的合理排放方式,对冷却塔排水无法排入海域的燃机电厂在排水处理方面具有一定的参考价值。
关键词:燃机电厂;原水;冷却塔排水;浓缩倍率;阻垢剂Study on Water Quality of Cooling Tower Drainage in Gas Turbine PlantCAO Li-hong ZHAO Ai-lian CHEN Jian-min[ Abstract ] This paper analyzes the process flow of cooling tower make-up water in gas turbine plant, analyzes the change principle of main pollutants in raw water (i.e. surface water) and cooling tower drainage, and investigates the water quality of raw water and drainage water of gas turbine plant in operation; through the analysis and investigation results, and according to the raw water treatment process, the reasonable discharge mode of cooling tower drainage in gas turbine power plant is proposed. This paper has a certain reference value and practical application value in the future cooling tower drainage treatment of gas turbine power plant which can not be discharged into the sea.[ Key words ] gas turbine plant; raw water; cooling tower drainage; concentration ratio; scale inhibitor火力发电厂是工业用水大户,其用水量和排水量十分巨大,其中火力发电厂循环冷却水用水量和排污量占据了总用水量的80%~90%。
水质提升实施方案一、背景介绍。
随着工业化和城市化进程的加速,水质污染成为了一个严重的问题。
水质的恶化不仅影响着人们的生活,也对生态环境带来了严重的破坏。
因此,制定并实施水质提升方案显得尤为重要。
二、问题分析。
1. 污染源头,工业废水、农业面源污染、城市生活污水等不同的污染源导致了水质的恶化。
2. 水质指标,COD、BOD、氨氮、重金属等指标超标情况严重,对水生态系统造成了严重的危害。
3. 影响范围,水质恶化不仅对人们的生活用水造成了严重威胁,也对水生态环境造成了不可逆转的伤害。
三、实施方案。
1. 加强污染源头治理,对工业废水、农业面源污染、城市生活污水等不同的污染源进行严格管控和治理,减少污染物的排放。
2. 提升水处理设施,对城市和农村的污水处理设施进行升级改造,提高处理效率和水质净化能力。
3. 加强监测和管理,建立完善的水质监测网络,及时发现水质异常情况并采取有效措施进行处置,加强对水质的长期监管和管理。
4. 宣传教育,加强对公众的水质保护意识宣传教育,提高人们对水质保护的重视程度,形成全社会共同参与水质保护的良好氛围。
5. 加强法律法规建设,完善相关的法律法规体系,加大对水质污染行为的处罚力度,推动企业和个人更加自觉地遵守环境保护法律法规。
四、预期效果。
1. 水质提升,通过实施方案,预计将大幅度降低水质污染指标,提升水质整体水平。
2. 生态环境改善,改善水质将有助于恢复和保护水生态环境,促进生态平衡。
3. 人民生活改善,提升水质将使人们的生活用水更加安全可靠,改善人民生活质量。
4. 社会稳定,改善水质将为社会稳定和可持续发展提供有力支撑。
五、结语。
水质提升实施方案的制定和实施是一项长期而艰巨的任务,需要政府、企业和公众共同努力。
只有通过全社会的共同努力,才能够有效地改善水质,保护水资源,建设美丽中国。
希望通过这份实施方案,能够为水质提升工作提供一些有益的参考和借鉴,共同努力,让我们的水更清、天更蓝。
垃圾焚烧锅炉汽水系统异常情况及处理方案第一节锅炉水位异常1、锅炉满水1.1锅炉满水现象:1.1.1汽包内水位超过最高允许水位(+250MM),若高至水位消失,则为严重满水;1.1.2双色水位计指示“0”以上及电接点水位计绿色部分增加;1.1.3高水位信号报警;1.1.4严重满水时,过热蒸汽温度下降,蒸汽含盐量增大(直至超标);1.1.5严重满水时,主蒸汽管联结处冒“白汽”,管内发生水冲击声。
1.2锅炉满水的原因:1.2.1给水自动调节失灵,给水调节装置故障,又未采取措施;1.2.2锅炉负荷增加太快或点火过程中、低负荷运行、排汽泄压时调整不及时;1.2.3给水压力突然升高调整不及时;1.2.4水位计、蒸汽流量计或给水流量计指示不正确,使运行人员误判断;1.2.5运行人员疏忽,对水位监视不够,调整不及时或误操作。
1.3锅炉满水处理:1.3.1轻微满水处理1.3.1.1冲洗汽包水位计,对照双色水位计和电接点水位计、DCS显示水位,查对指示是否正确;1.3.1.2 给水由“自动”切至“手动”,关小给水截止阀,必要时开启紧急放水阀放水,并加强水位监视;1.3.1.3 若由于给水自动装置故障,应切至手动给水,并通知电仪检修处理;1.3.2 严重满水处理1.3.2.1 汇报值长立即紧急停炉,通知汽机开始减负荷,并开始关闭事故炉主蒸汽电动门;1.3.2.2 关闭锅炉给水截止阀,停止锅炉上水,开启省煤器再循环阀;1.3.2.3 开启紧急事故放水阀放水,增大连排开度,必要时开定期排污门放水。
注意水位变化,正常后停止放水;1.3.2.4 汽温骤降,立即全开过热器向空排汽门及主汽门前疏水门,必要时开启各级过热器疏水门,注意汽温、汽压变化;1.3.2.5 水位正常后,检查确认其它条件具备重新热态启动锅炉,调整汽压,汽温及疏水。
2、锅炉缺水2.1锅炉缺水的现象2.1.1汽包内水位低于最低允许水位(-300mm),若低至水位消失,则严重缺水;2.1.2双色水位计指示在“0”以下及电接点水位计红色部分增加;2.1.3水位报警器,低水位信号报警;2.1.4给水流量不正常的小于蒸汽流量(水冷壁,蒸发器,省煤器爆破时则相反);2.1.5过热器温度升高;2.1.6严重缺水时,汽包就地双色水位计颜色稍白;2.1.7严重缺水时可闻到焦味。
火电厂用中水水质问题及改善措施的分析摘要:随着我国经济的不断发展,水资源日益紧张。
为节约用水,合理利用水资源,国家大力倡导使用再生水,并将此作为一项节水政策。
由于火电厂中用在锅炉补给水及循环冷却水的中水水质存在问题,导致资源浪费及环境污染,所以火电厂必须要结合实际的回用中水水质问题,制定切实有效的改善措施,这样才能适应节能减排、低碳发展的要求。
关键词:火电厂;中水;水质问题;改善措施一、火电厂用中水水质存在的问题(一)各项污染物排放把控不严格大部分火电厂中使用的中水来自污水处理厂,污水处理厂在进行污水处理时,一般采用传统活性污泥法,随着科学技术的进步,污水处理技术也随之创新,越来越多的新型污水处理技术应运而生,如百乐克、SBR等。
但是,因为以往在污水排放中,其管理标准不规范,各项污染物排放把控松散,并且受到一些主观因素影响,导致大部分出水的相关数值不能达到火电厂循环冷却水系统的标准。
另外,部分污水处理厂疏于管理污水处理的预算水量,导致与实际处理水量出现偏差,在一定程度上降低了出水效果及质量[1]。
(二)污水处理厂设备老化导致水质出现问题火电厂用中水水质出现问题的主要影响因素之一就是中水中的氨氮含量超出相关标准,一部分污水处理厂建设时间较长,其污水处理的相关设备设施因为年久失修且没有定期保养,特别是微孔曝光设备得不到定期的养护会导致其内部阻塞,通气量降低且运行不畅,这是导致中水氨氮含量超标的主要因素,大大降低了中水水质。
(三)工业废水量增加污水处理厂的废水来源大部分来自居民产生的生活污水,但是我国经济的快速增长为我国工业的发展提供了新的机遇,促进了工业的前行,工业产生的废水日益增加,工业废水与生活污水有着本质上的区别,工业废水含有较高浓度的盐,导致中水含盐量大幅度上涨,水质污染严重,特别是氯离子、硫酸根等会导致火电厂中冷却系统的管道遭到腐蚀,严重的还会损害人们的身体健康。
(四)中水回收不合格对火电机组产生不良影响火电厂中水回收利用是缓解水资源短缺的一种重要方式,某火电厂由于回收不合格雨水引起凝结水阳导由0.07us/cm上涨至0.19us/cm,(标准(<0.1us/cm),造成凝结水泵出口溶氧超标,水中有机物热分解造成阳导超标。
水系水质提升措施方案范本引言水质提升是保护和改善水环境的重要任务。
随着人口增长、工业发展和生活方式的改变,水环境污染问题日益突出。
为了保护和恢复水体生态系统的健康,我们制定了以下水系水质提升措施方案。
本方案旨在减少污染物的排放,促进水资源的可持续利用,保护和改善水质。
一、污染物排放控制1. 加强污水处理工艺:对工业企业和城市污水处理厂的污水进行规范治理,确保排放达标。
采用先进的水处理技术,如生物膜法、深度处理等,提高水质处理效果。
2. 加强农业面源污染管理:加强对农业投入品和农业面源污染的管理,推广有机农业和绿色农业技术,减少农药和化肥的使用,减少农田面源污染。
3. 控制工业排放:加强工业企业的污染物排放监测和治理,严格执行国家和地方的排放标准,推广清洁生产技术,减少工业废水和废气的排放。
二、水资源保护与管理1. 加强水资源监测:建立水资源监测系统,监测水质、水量和水生态状况,及时掌握水环境变化和水资源利用情况,为水资源保护提供科学依据。
2. 推广节水措施:加强对公众的节水意识宣传,推广节水设备和节水工艺,提高水资源利用效率。
对农田灌溉进行科学管理,采用滴灌、微灌等节水灌溉技术。
3. 保护水源地:加强水源地的保护,设立水源保护区,禁止非法开采和污染水源。
加强水土保持工作,减少土地水化流失,维护水源地的生态安全。
三、生态修复和保护1. 湿地保护和恢复:保护湿地生态系统的完整性,加强湿地保护和恢复工作。
恢复湿地植被,提高湿地的自净能力,促进湿地生态系统的健康发展。
2. 河道生态修复:对受到破坏的河道进行生态修复,恢复河道的水质和生物多样性。
修复河岸带植被,建立生物多样性保护区,保护河道生态系统的完整性和稳定性。
3. 建立河长制:建立河长制,加强对河道的管理和保护。
明确河道管理的职责和权力,加强河道巡查和监测,及时处理河道问题,确保水系的健康发展。
结论水系水质提升的实现需要政府、企业和公众的共同努力。
水质提升推进方案概述水质是一个关乎公共健康和环境保护的重要问题。
为了改善水质,减少水污染,推进水质提升是当务之急。
本文将探讨水质提升的重要性,并提出一些切实可行的推进方案。
水质问题的严重性1.公共健康受威胁:水质问题直接关系到人们的健康。
致病性微生物、有机物和重金属等污染物通过水体进入人们的身体,会引发各种健康问题,如消化系统疾病、皮肤病等。
2.生态系统受影响:水体污染会影响水中生物的生存和繁衍,破坏生态平衡。
水生植物和动物受到污染物的影响,导致物种灭绝和生态系统损坏。
3.水资源严重浪费:如果水质低劣,就需要更多的资源和技术来净化水源。
这不仅浪费了大量的水资源,还增加了成本和能源的消耗。
推进水质提升的方案1. 强化监管和法规加强对水质的监管和制定更严格的法规是保障水质提升的重要手段。
政府应该完善相关法律法规,加大对违法企业和个人的处罚力度,同时加强对环境污染的监测和执法。
2. 推广先进水处理技术先进的水处理技术可以有效去除水中的污染物,提高水质。
政府和企业应该加强技术研发和推广,推动先进水处理技术的应用。
例如,膜分离技术、生物处理技术等都能有效地处理水中的有机物和微生物。
3. 加强农业和工业生产的环保措施农业和工业是水体污染的重要来源之一。
为了改善水质,政府应制定和执行更严格的环保政策和措施,加强农田和工业区的污染防治。
例如,推行无机肥料替代有机肥料,加强污水处理,控制工业废水的排放等。
4. 倡导公众参与和意识提升公众对水质的意识和参与是推进水质提升的关键。
政府和媒体应该加强对水质问题的宣传和教育,提高公众的环保意识。
此外,组织和鼓励居民参与水质监测和保护行动,让公众能够深入了解水质问题并行动起来。
结论水质提升是一个长期而复杂的过程,需要政府、企业和公众的共同努力。
通过强化监管和法规、推广先进水处理技术、加强农业和工业生产的环保措施以及倡导公众参与和意识提升,我们可以逐步改善水质,保护公共健康和环境。
锅炉水质劣化应对预案300MW机组水汽品质劣化处理原则一、水汽品质劣化处理原则1、发现水汽品质劣化时,化学人员首先确认所取样无误,化验方法和计算结果正确,所用分析药品合格,然后查找原因,采取正确措施,迅速处理。
2、应及时向班长、值长汇报水汽品质劣化程度,造成原因,处理过程和结果。
经多方处理,水汽品质仍不合格,化学运行人员应及时向部门分管领导汇报并继续处理。
3、化学运行人员在值长和公司生技部指导下,和化验监督人员做好化学监督工作及设备运行工作,同时向化学主管汇报化学监督指标的异常情况。
4、当汽水质量继续恶化时,应及时向领导报告,并查明原因,进行处理,使其恢复正常。
若不能恢复,继续恶化,按下列“三级处理”原则处理。
即:从水汽质量恶化〈超标〉开始,属一级处理的,要求异常情况在72小时内恢复正常;属二级处理的,要求在24小时内恢复正常;属三级处理的,要求在4小时内恢复正常。
如不能按时恢复正常,则应通知值长立即停炉处理。
表1 锅炉给水水质异常时的三级处理标准项目标准值处理等级一级处理二级处理三级处理氢电导率(25℃)μS/cm 挥发处理(AVT)<0.300.30~0.400.40~0.50>0.50溶解氧μg/L 挥发处理(AVT)≤7 >7 >20 -pH值(25℃)挥发处理(AVT)9.0~9.6<9.0或>9.6<8.0 -加氧处理(CWT)8.0~9.0 <8.0 --表2 给水水质劣化处理序号现象原因处理方法1外状浑浊1. 机组初启动,机械杂质较多2. 给水管道系统腐蚀3. 给水组成浑浊取样系统冲管,报告值长排污换水加强给水pH值调整、热力和化学除氧联系值长查清浑浊水源2 硬度、电导率不合格1. 凝汽器泄漏2. 凝结水精处理混床失效3. 加氨量过大4. 补给水箱水质污染5. 取样冷却筒内取样管漏加强磷酸盐处理,加强排污,情况严重向有关部门汇报决定是否停机通知凝结水值班员处理调整加氨量在补给水箱取样分析后进行处理检查分析取样冷却筒3 pH值不合格1. 加氨量过高或过低2. 酸或碱混入3. 加氨量过大检查加氨系统中否有缺陷、氨水浓度是否正常、氨泵自调系统是否正常检查酸碱再生系统进行处理调整加氨量4 铁、铜含量不合1. 机组初次启动或停机时间较长2. 疏水含铁铜量高进行换水,增加排污联系值长处理加强给水氨-联氨处理,做好热格 3. 给水含铁铜量高力除氧监督工作5联氨含量、溶解氧不合格1. 热力除氧不正常2. 联氨含量低、溶解氧含量高3. 仪表指示不准联系值长检查除氧器设备及运行工况检查联氨系统是否有缺陷、联氨浓度是否正常、联氨泵自调系统是否正常人工取样分析、判断,然后联系校表检验表3 炉水水质劣化处理序号现象原因处理方法1外状浑浊给水浑浊锅炉排污量不足锅炉初次启动按给水浑浊处理加强排污加强排污,直至合格2 硅钠含量超标给水中硅、钠含量高锅炉排污量不足磷酸盐不纯炉水磷酸盐含量超标锅炉负荷急剧变化改善给水水质加强排污检查药品质量调整磷酸盐加药量报告值长处理pH值给水pH不合格调整给水pH值3 不合格磷酸盐含量不合格排污量过大或过小酸性水混入或分解成酸性物质混入调整磷酸盐含量调整排污量查明来源并进行处理4磷酸根不合格磷酸盐浓度不合适加药泵运行不正常锅炉排污量不适给水水质恶化锅炉负荷急剧变化加药系统管道缺陷调整合适的磷酸盐浓度检查加药泵,调整正常调整合适的排污量查明水质恶化原因进行处理报告值长处理联系检修表4 蒸汽品质劣化处理序号现象原因处理方法1 硅、钠含量不合格炉水水质不合格锅炉运行工况剧烈变化汽水分离装置缺陷汽包水位过高加入炉水中的磷酸盐浓度太大给水品质不良参照炉水水质劣化处理方法处理报告值长处理停炉后检修处理报告值长处理调整加药量报告值长处理表5 凝结水水质劣化处理序号现象原因处理方法1硬度、电导率超标凝汽器泄漏高速混床失效加氨量太大加强监督确认后报告值长处理退出失效混床再生调整加氨量2 硅、钠含量超标凝汽器真空部分漏凝结水泵盘根处漏空气凝汽器过冷却度太大除盐水水质不合格报告值长处理报告值长处理联系调整过冷却度报告班长处理表6 疏水水质劣化处理序号现象原因处理方法1硬度不合格水质差的疏水进入疏水系统应对各水源进行取样分析后处理2 铁、铜含量超标疏水系统腐蚀应对各水源进行取样分析后处理表7 内冷水水质劣化处理序号现象原因处理方法1硬度或电导率水冷器泄漏内冷水水源不合格加强监督确认后报告值长处理超标长时间运行没换水查明原因处理进行换水2 内冷水铜含量大长时间运行没换水保护膜破坏进行换水重新造膜600MW机组水汽品质劣化处理原则一、水汽质量异常处理原则水汽质量异常时,化学人员应首先检查取样是否有代表性,化验结果是否正确,并综合分析系统中水汽质量的变化,确认判断正确无误后,立即汇报值长、部门专工,并会同有关部门共同分析原因,采取对策按三级处理原则进行处理,使水汽质量在允许的时间内恢复正常并将水汽恶化的程度、发生时间、持续时间、过程、原因、处理经过和结果做好记录,并留样500mL 备查。
火力发电站水处理方案在火力发电站的运营过程中,水处理方案起着至关重要的作用。
合理有效的水处理方案能够提高发电厂的运行效率,降低对环境的影响,保障可持续发展。
本文将探讨火力发电站水处理方案的重要性以及一些常见的水处理技术。
一、火力发电站水处理的重要性火力发电站的核心过程是利用燃煤、燃气等燃料燃烧产生高温高压的蒸汽,然后通过蒸汽涡轮机驱动发电机产生电能。
在这个过程中,水的扮演着至关重要的角色。
首先,水用于蒸汽的产生,供应给蒸汽锅炉中的燃料燃烧过程和蒸汽动力转换过程,因此水的质量直接关系到蒸汽的质量和发电效率。
其次,火力发电站在发电过程中会产生大量的废热和废水,如果这些废热和废水不能得到妥善处理,将对环境造成严重的污染和危害。
因此,火力发电站需要采取合适的水处理方案,确保水的质量符合要求,同时也要实施废热和废水的处理,以减少对环境的影响。
二、火力发电站水处理技术1. 锅炉进水处理技术锅炉进水处理是确保锅炉正常运行和蒸汽质量的关键环节。
火力发电站通常会采用软化水设备、反渗透和电渗析等技术对锅炉进水进行处理。
软化水设备能够去除水中的硬度离子,减少锅炉内结垢的产生,提高锅炉的热传导效率和运行稳定性。
反渗透和电渗析则可以去除水中的溶解固体、溶解气体和微生物等有害物质,进一步提高锅炉进水的质量。
2. 废水处理技术火力发电站产生的废水通常包括工艺废水和烟气脱硫废水。
工艺废水主要来自锅炉循环冷却水、燃烧气体的洗涤水和锅炉灰渣处理等过程。
烟气脱硫废水则是由烟气脱硫装置产生的。
对于工艺废水,常见的处理技术包括沉淀、过滤、吸附和氧化等。
沉淀过程可以去除废水中的悬浮物和固体颗粒,而过滤和吸附则可以进一步去除细小颗粒和有机物质。
对于烟气脱硫废水,一般采用氧化、沉淀、中和和过滤等步骤,以去除废水中的硫酸根等有害物质。
3. 废热利用技术火力发电站在发电过程中会产生大量的废热,如果不能有效地利用这些废热,将对环境造成严重浪费。
因此,火力发电站通常会采用余热锅炉、余热回收和余热发电等技术进行废热利用。
9FA燃机水洗系统解析摘要:燃气轮机在运行一段时期以后,为了恢复压气机的性能,要求定期对其通流部件进行清洁。
本文旨在通过对燃机压气机水洗系统的分析、解读,全面掌握水洗过程控制,完成控制系统的国产化自主改造,保障机组运行的可靠性和安全性。
关键词:燃机压气机、水洗、PLC0 引言某电厂现有GE公司S109FA燃气-蒸汽联合循环发电机组,机组投运已十余年,控制系统硬件设备已不能满足机组长期运行要求,通过燃机控制系统(TCS)国产化自主改造,全面更新控制系统硬件设备及软件系统。
分析、解读燃机压气机水洗系统,全面掌握水洗过程控制,完成控制系统的国产化自主改造。
为机组水洗系统的试验及正常投运提供技术支持。
1 概述燃气轮机运行一段时期以后为了恢复它的性能,要求定期对通流部件进行清洁。
一些油性的污染物,如碳氢化合物烟气,必须用含有洗涤剂的水溶液将它们清洗掉。
对于烧天然气的燃气轮机机组,配备有压气机水洗装置。
通常可采用两种水洗方法,在线水洗和离线水洗。
机组在接近基本负荷、IGV全开时,将水喷向压气机进行清洗的方法称在线水洗。
当机组以冷拖方式运行,向压气机喷射清洗液进行清洗,则是离线水洗。
在线水洗的优点是可以在不停机的状态下完成,但它的效果没有离线水洗好,因此在线水洗不能替代离线水洗。
水洗模块装置具有“自动在线清洗”、“轮间温度报警”和“水箱温度控制”三个控制电路。
接线盒控制面板用于支持与最多4台燃气轮机控制系统进行通信。
逻辑功能由位于电气控制中心内的可编程控制器(PLC)完成。
模块的操作由中央控制室进行控制。
2 压气机在线水洗压气机在线水洗需具备的条件:1、机组在运行状态;2、IGV开度大于70°;3、压气机进口气温和水洗的水温大于10℃;4、IBH在关闭状态,且未采取强制关闭措施。
在线水洗操作步骤:检查水洗气动门前三通阀在中间位置、水洗水箱液位大于800mm等允许条件满足后,操作员控制机组负荷略低于基本负荷,使燃气轮机从温度控制过渡到转速控制,在“On Line Water Wash”画面上,点击“ON”,在线水洗正式开始,水洗泵启动,并持续15min,在30min时结束在线水洗程序。
水质提升工程施工方案一、工程背景及概述水质提升工程是为了改善水源和饮用水质量,保障人民群众生活用水安全而进行的工程项目。
随着工业化和城市化进程的加快,水资源的利用和保护已引起了社会各界的广泛关注。
为了应对水质、供水量等方面的挑战,水质提升工程成为了一项重要的公共工程项目。
本文将详细阐述水质提升工程的施工方案,包括工程背景、目标、施工方案等方面。
二、工程目标1.提高饮用水源水质:通过水质提升工程,提高饮用水源水质,确保人民群众的生活用水安全。
2.减少污染物排放:通过改善排水系统,减少污染物排放,改善环境水质。
3.提升水处理设施效率:优化和改造水处理设施,提升净水和污水处理效率,提高水资源利用效率。
4.保障城市供水安全:通过水质提升工程,保障城市供水安全,满足城市发展需求。
三、工程前期准备1.项目启动:成立水质提升工程项目组,确定项目领导小组和项目管理机构,明确工程组织架构和职责分工。
2.项目调研:对工程建设地点的水资源、水质、供水管网等进行全面调研,分析水质提升工程的技术可行性和经济合理性,为后续工程设计提供可靠依据。
3.环境评估:进行项目建设的环境影响评估,评估工程建设对环境的影响,并制定环境保护措施。
4.项目立项:完成前期工作后,完成水质提升工程项目的立项手续,启动项目立项程序。
四、工程设计1.确定工程规模:根据前期调研结果和工程目标,确定水质提升工程的规模和建设内容。
2.工程方案选择:选择适宜的水质提升工程方案,包括工程建设的主要内容、技术路线和建设方法等。
3.设计图纸编制:完成水质提升工程的设计图纸编制,包括总平面图、剖面图、设备布置图、管网图等。
4.工程材料选取:根据工程设计要求,选择符合国家标准并经过检验认可的建筑材料,保障工程品质和施工安全。
五、施工方案1.施工前准备:组织施工人员进行安全、技术培训,制定施工组织设计和安全生产方案,明确施工过程中的安全责任和要求。
2.施工现场准备:对施工现场进行布置和准备,包括施工道路、材料堆放区、施工野外办公等设施的搭建,为后续施工作业做好准备。
CCPP燃机EP废水处理工艺的优化与应用废水污染是当前全球面临的重要环境问题之一,在许多工业领域中,尤其是燃电厂中,废水的处理已成为刻不容缓的任务。
而在燃机EP(Electrostatic Precipitator,静电除尘器)废水处理工艺中,优化技术的研发与应用将能够提高废水处理效率,降低污染物排放,实现环境友好型发电。
CCPP燃机废水通常含有高浓度的悬浮颗粒物、重金属离子、油脂和其他有机物,直接排放会对环境造成严峻危害。
因此务必对该废水进行有效处理,以缩减对自然环境的负面影响。
现有的CCPP燃机EP废水处理工艺主要包括机械过滤、沉淀、混凝和生化处理等步骤。
然而,传统的工艺存在处理效率低、耗能大、成本高等问题。
因此,对该工艺进行优化改进是分外必要的。
一种可能的优化方法是接受生物技术,以生物处理的方式降解废水中的有机物。
利用生物能够降解有机物的特性,通过构建合适的微生物菌群,可以有效地去除废水中的污染物。
与传统方法相比,生物处理具有效率高、能耗低、废物产生少等优点。
另一种可能的优化方法是利用化学药剂的混凝作用,将悬浮颗粒物和有机物凝聚成较大的颗粒,使其易于沉淀或过滤。
这种方式能够提高废水处理的效率和速度,并且还能同时去除废水中的大部分重金属离子。
此外,对CCPP燃机EP废水处理工艺进行优化还可以思量引入高级氧化技术,如臭氧氧化和紫外光催化氧化。
这些技术能够对废水中的有机物进行降解,并进一步去除废水中的难降解有机物和色度物质。
虽然这些技术存在一定的成本和能耗,但在一些特定状况下,它们可以成为有效的降解废水的方法。
优化后的CCPP燃机EP废水处理工艺可以应用于实际生产中,实现废水的高效处理和资源化利用。
通过缩减污染物的排放,有助于改善周边环境的质量,保卫人民健康和生态系统的稳定性。
此外,有效的废水处理技术还可以回收和利用其中的资源,如水、重金属等,降低生产成本和资源的浪费。
综上所述,具有重要意义。
通过接受生物技术、化学药剂混凝和高级氧化技术等优化措施,可以提高处理效率,降低污染物排放,并实现废水的资源化利用。
燃机喷水模块高水质要求的解决方案陈斌伟,蔡冠萍(中国电力顾问集团华东电力设计院有限公司,上海 200063)摘要:燃气-蒸汽联合循环中压余热锅炉的水处理系统采用软化水作为锅炉补充水,但根据燃机厂商提供的燃气轮机喷水模块水质要求,这种品质的水被认为不能满足喷水模块的用水要求。
针对此问题,提出了现场解决方案。
并通过对喷水模块用水水质要求的分析研究,提出想法及结论,可供系统设计和调试运行参考。
关键词:二级反渗透;加碱;电导率;燃机喷水。
中图分类号:TM621 文献标志码:B 文章编号:1671-9913(2017)03-0040-04Solution Scheme for High Water QualityRequirement of Sprinkler Module for Gas TurbineCHEN Bin-wei, CAI Guan-ping(East China Electric Power Design Institute Co. , Ltdof China Power Engineering Consuloing Group, Shanghai 200063, China)Abstract: Softened water from water treatment system is used as make-up water for medium pressure residual heat boiler of gas and steam turbine combined-cycle, but according to the water quality requirement of the gas turbine manufacturer, the quality of softened water is considered not to meet the needs of the injection in gas turbine. For this problem, the solution of the field is put forward. Through analysis and research of the water quality requirement for the injection, the idea and conclusion are put forward and regarded as reference for design and debugging of system. Key words: second stage reverse osmosis; alkali addition; electrical conductivity; injection in gas turbine.* 收稿日期:2016-02-17作者简介:陈斌伟(1987- ),男,上海松江人,助理工程师,从事电力系统电厂化学设计工作。
1 工程概述上海华电莘庄工业区燃气热电冷三联供改造项目工程是上海市重大技术改造项目。
一期工程建设两台60 MW 级一拖一单轴布置燃气-蒸汽联合循环机组,天然气作为单燃料。
燃机采用GE 公司的LM6000PF 机型,汽轮机采用南京汽轮电机(集团)有限责任公司产品,余热锅炉采用东方日立锅炉有限公司产品。
锅炉最大连续蒸发量(B -MCR) 为 43.5 t/h ,高压汽包出口蒸汽压力5.2±0.2MPa ,高压汽包出口蒸汽温度435±5 ℃,根据TSG G0001-2012《锅炉安全技术规程》规定,余热锅炉仅属于中压锅炉。
电厂的锅炉补给水处理系统是根据机组水汽质量标准以及原水水质设计。
电厂水源为厂址附近六磊塘河段河水,根据2011年~2012年的水质全分析报告,此河水的含盐量在400~500 mg/L 范围之内。
锅炉补给水处理系统采用两级反渗透膜法水处理工艺,即超滤+一级反渗透+二级反渗透。
2 燃机喷水模块概述及问题分析本工程采用的LM6000PF 型燃机配套带有SPRINT 系统,SPRINT 系统的原理是用水冷却空气,从而增加空气的质量流量,最终可以提升燃气轮机的出力。
此技术通过一个位于高压和低压压缩器之间的喷嘴喷水,喷出的水被高温空气雾化进入燃气轮机低氮燃烧室。
SPRINT系统的喷水模块除盐水的耗量是11~41 gal/min,约合2.5~9.3 m3/h。
在正常运行时SPRINT系统启用的机会不多,仅在燃气轮机需要在短时提高负荷时系统才会启用,但燃机厂商对于这部分补水水质的要求较高,要求电导率小于1.0 µs/cm。
本工程锅炉补给水处理系统的设计主要考虑满足中压余热锅炉的供水要求,根据GB/T 12145-2008《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》中压锅炉给水品质,两级反渗透产水仅需控制锅炉补给水的总硬度和二氧化硅含量即可,无需对水的电导率进行控制。
因此,设计中二级反渗透进水不考虑添加碱化剂。
但是,实际机组投运后,两级反渗透产水无法满足燃机厂商提出的喷水模块的用水电导率小于1.0 µs/cm的要求。
3 锅炉补给水处理系统产水水质分析3.1 理论分析根据2014版《陶氏化学FILMTEC反渗透和纳滤膜元件产品与技术手册》对两级反渗透系统的设计要求,二级反渗透进水的pH值可以根据脱盐率要求调节到最佳值,对于合适的苦咸水水源,采用两级反渗透膜系统,可使系统总产水的电导率达到<1.0 μs/cm,甚至可以达到0.5 μs/cm。
在加碱的条件下,两级反渗透的产水理论上应该能满足电导率小于1.0 μs/cm,然而实际情况却很难达到。
3.2 实际运行两级反渗透制水系统经过多次调试,在不添加碱化剂的情况下,二级反渗透的产水电导率值均在2.8 μs/cm左右。
电导率偏高的原因如下:(1)电导率偏高主要是产水中存在的CO2所致。
由于一级反渗透的产水pH在5.0~5.5之间,在此pH值下,水中存在大量CO2以及少量的HCO3-,无法被二级反渗透去除,导致二级反渗透产水电导率偏高,水中碳酸化合物形态与pH关系详见图1。
(2)河水水质相比设计水质有变差的趋势。
本工程河水的电导率与含盐量大致成正比关系,以温度25℃为基准,其比例范围为:1 µs/cm=0.60~0.68 mg/L。
在调试过程中,发现超滤产水在线电导率表显示值约在1100 µs/cm 左右变化,那么根据超滤产水电导率来推算原水的含盐量应在660~748 mg/L左右。
由于原水水质的含盐量增加,在反渗透脱盐率没有变化的情况下,二级反渗透的产水自然会比较高。
(3)反渗透膜可能存在的损坏。
反渗透设备在安装后启动制水,反渗透膜壳产水侧泄漏严重,后检查发现主要是膜元件之间的密封圈没有安装到位,重装全部膜元件后解决了问题。
但不排除在安装过程中的野蛮操作导致反渗透膜的损坏。
这种损坏可能导致部分溶液固形物没有被反渗透膜去除,从而使出水电导率升高。
4 降低产水电导率的措施针对燃机厂商SPRINT系统对补水电导率的要求,同时考虑到水处理车间场地的限制和电厂急于整机启动的要求,采取方案必须快速而有效。
具体方案如下:方案一:二级反渗透进水添加碱化剂。
需要增加一套加碱设备,两箱两泵,根据二级反渗透进水pH表自动控制加碱量。
目的是提高二级反渗透进水pH值,将水中大量的游离二氧化碳转化为可被反渗透膜去除的重碳酸根离子,从而达到降低产水电导率的目的。
方案二:设一套离子交换设备或者连续电除盐(EDI)设备(含水箱),对燃气轮机用的喷水进行深度除盐,以进一步去除水中的离子含量,降低喷水的电导率,使其符合燃机的要求。
方案一相比方案二来说,经济且施工速度快,不涉及土建的工程量。
因此首选方案一来优化锅炉补给水处理系统的出水。
图1 水中碳酸化合物形态与pH关系5 二级反渗透前加碱方案论述很多已投运的全膜法锅炉补给水处理系统均在二级反渗透进水添加32%的NaOH,虽然省去了配药的步骤,但是二级反渗透进水加碱是很难精确控制的,尤其对于处理水量较小的膜系统,加浓碱的结果往往是非但没有降低二级反渗透的产水的电导率,反而使其有所增加,原因是添加了过量的高浓度的碱,导致二级反渗透产水的电导率上升。
因此合理配制碱液的浓度和调节加碱量是方案是否可行的关键。
理论上,当pH=8.3时,水中的游离CO2含量仅占碳酸化合物总量的1%,也即水中的游离CO2已基本转化成HCO3-,因此,二级反渗透进水加NaOH的调节应精确控制pH值在8.3。
当过量添加NaOH时,二级反渗透进水pH持续上升,产水的电导率反而增大。
经计算(1),对于本工程水源,当一系列反渗透正常运行时,将pH调整到8.3,需添加5%的氢氧化钠约12.40 L/h。
为使系统运行中加碱量的控制能够更加精确,在二级反渗透进水母管的加碱部位设置混合器,同时在加药混合器后4~5 m的管道位置设了pH在线仪表实现自动控制。
表1为二月某日加碱调试数据记录。
表1二月某日加碱调试记录根据调试记录表中的数据分析如下:(1)二级反渗透产水电导率在1.20 μs/cm 时,进水在线pH表计显示值为8.80,与理论值8.3有偏差。
产生偏差的原因可能是由于温度的影响,在线pH表在测量时需要将温度修正到25℃,不同的pH探头制作工艺及不同的水样工况其修正系数都有区别,都会对测试结果产生影响。
(2)二级反渗透产水电导率在1.20 μs/cm 时,加碱量为13.20 L/h,与理论值12.40 L/h (pH=8.3)有偏差。
加碱量与二级反渗透进水pH 值(未加碱时)和原水中重碳酸盐含量这两个要素息息相关,这两个数据稍有变化,对加碱量的影响是十分明显的。
(3)本记录表中二级反渗透产水电导率最佳值为1.20 μs/cm,尚未达到理论值小于1.00 μs/cm。
之后又做了多次调试,二级反渗透产水电导率曾达到0.98 μs/cm,相应的超滤产水电导率为973 μs/cm。
6 SPRINT系统对喷水水质要求的协调性研究6.1 SPRINT系统的喷水水质要求根据燃机厂商提供的喷水水质的资料可以归纳见表2。
表2 燃汽轮机SPRINT系统喷水水质要求6.2 SPRINT系统喷水水质要求的分析本工程经混凝澄清过滤后的原水经超滤加两级反渗透工艺处理后,其出水水质通过陶氏反渗透软件计算理论上可达到表3指标。
表3二级反渗透理论产水水质根据表3显示,不论二级反渗透给水是否加碱,产水的各离子浓度理论上都能满足且远小于表2的要求。
那么加碱处理是否有必要,在各离子含量都满足要求的情况下,为何唯独电导率不能满足要求呢?实际上,燃机厂商给出的电导率要求是有条件的,需要测的是脱气电导率,即脱除了产水中二氧化碳后的电导率。