循环水电化学处理技术调研报告
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《电化学水处理技术的研究及应用进展》篇一一、引言随着工业化的快速发展,水资源的污染问题日益严重,传统的水处理方法已经难以满足日益增长的处理需求。
电化学水处理技术作为一种新型的水处理技术,以其独特的优势逐渐受到广泛关注。
本文将详细介绍电化学水处理技术的研究现状、应用进展以及未来发展趋势。
二、电化学水处理技术概述电化学水处理技术是一种利用电化学反应来处理水体的技术。
它主要通过在特定的电场作用下,使水体中的离子发生电解、氧化还原等反应,从而达到去除污染物、消毒杀菌等目的。
电化学水处理技术具有能耗低、处理效率高、环境友好等优点。
三、电化学水处理技术研究进展1. 电解氧化技术:电解氧化技术是电化学水处理技术中的一种重要方法。
通过电解过程,使水体中的有机物在阳极发生氧化反应,达到去除有机物、降低污染的目的。
近年来,研究人员对电解氧化技术的反应机理、影响因素等进行了深入研究,提高了电解效率和处理效果。
2. 电解还原技术:电解还原技术是利用阴极的还原作用去除水体中的重金属离子、硝酸盐等污染物。
研究人员通过优化电极材料、调整电流密度等手段,提高了电解还原技术的处理效果和效率。
3. 电吸附技术:电吸附技术是一种利用电场作用将水体中的离子吸附到电极表面的方法。
近年来,研究人员对电吸附技术的吸附机理、影响因素等进行了深入研究,为电吸附技术的应用提供了理论依据。
四、电化学水处理技术应用进展1. 工业废水处理:电化学水处理技术在工业废水处理中具有广泛应用。
例如,利用电解氧化技术去除有机物、降低COD(化学需氧量);利用电解还原技术去除重金属离子等。
通过电化学水处理技术,可以有效降低工业废水的污染程度,提高废水的可回收利用率。
2. 饮用水处理:电化学水处理技术在饮用水处理中也有重要应用。
例如,利用电吸附技术去除水中的重金属离子、有机物等污染物;利用电解过程产生次氯酸等消毒剂,对水进行消毒杀菌。
通过电化学水处理技术,可以有效保障饮用水的安全性和卫生性。
175电化学将成为清洁处理石化的循环水的手段之一。
本文从电化学技术的基本内容讲起,介绍了电化学技术以及循环水的组成,阐明了电化学技术处理循环水的过程,并且展望了未来的发展方向。
争取为电化学技术处理石化循环水的研究提供帮助。
1 电化学除垢技术简介电化学除垢技术是通过直流电流的作用,在阴极附近形成一个碱性环境(pH值达到12~13的范围),这种强碱性环境下结垢物质更容易结晶析出。
在阳极附近,氯离子转变成游离氯或次氯酸,在阳极附近同时还生成羟基自由基、氧自由基、臭氧和双氧水,达到了杀菌灭藻效果。
整个电化学过程都是利用水体本源物质,不产生污染,属于绿色环保的处理方法。
基本反应如下:在阴极的主要化学反应:2H 2O + 2e - →H 2 +2OH-HCO 3-+ OH -→CO 32-+ H 2OCa 2+(钙离子)可形成氢氧化钙:Ca(OH)2(垢); 碳酸钙:CaCO 3(垢)在阳极的主要化学反应:游离氯 Cl -- e -→【Cl】氯气 2Cl -→Cl 2 + 2e -次氯酸 Cl 2 + H 2O→HClO + HCl 臭氧 O 2+ 2OH -- 2e -→O 3 + H 2O 过氧化氢 2H 2O- 2e -→H 2O 2 + 2H +羟基自由基 H 2O 2→ 2·OH氧自由基 2H 2O - 2e -→·O +·O + 2H+2 电化学除垢技术处理石化循环水的研究2.1 电极的选择电化学除垢技术的电极属于易耗品,选用合适的电极材料,成为电化学除垢技术的关键,一般选使用的电极采用钛金属材料,具有抗腐蚀、长寿命、重量轻等特点。
2.2 循环水的组成某炼厂循环水水质pH值8.5~8.9,钙离子582~723mg/L,镁离子266~418mg/L,氯离子553~705mg/L,总碱度577~746mg/L,浊度17.4~26,总铁0.03~0.96mg/L,浓缩倍数3.72~4.87;新鲜水水质pH值7.62~7.96,钙离子130~170mg/L,镁离子63~118mg/L,氯离子141~159mg/L,总碱度213~273mg/L,COD9.1~21.1mg/L。
《电化学水处理技术的研究及应用进展》篇一一、引言随着全球水资源短缺和水环境污染的日益加剧,电化学水处理技术因其在净化水体和废水处理方面的独特优势而备受关注。
电化学水处理技术利用电化学反应原理,通过电极反应对水中的污染物进行氧化、还原、凝聚等处理,具有高效、环保、无二次污染等优点。
本文将就电化学水处理技术的研究及应用进展进行详细阐述。
二、电化学水处理技术原理及分类电化学水处理技术主要利用电化学反应原理,通过在水中设置电极,使水在电流作用下发生电解反应,从而达到净化水质的目的。
根据不同的反应原理,电化学水处理技术可分为电解氧化法、电解还原法、电浮选法等。
(一)电解氧化法电解氧化法利用阳极的氧化作用,将水中的有机物、重金属离子等污染物进行氧化分解,转化为无害物质。
该方法的优点在于反应速度快、处理效果好,但需注意控制电流密度,避免产生过多的副反应。
(二)电解还原法电解还原法利用阴极的还原作用,将水中的重金属离子还原为金属单质或低毒性的化合物。
该方法可有效降低水中重金属的含量,具有较好的应用前景。
(三)电浮选法电浮选法通过电解产生气泡,将水中的悬浮物、油脂等污染物附着在气泡上,随气泡上浮至水面,实现固液分离。
该方法适用于处理含有大量悬浮物的废水。
三、电化学水处理技术的研究进展近年来,电化学水处理技术在研究方面取得了显著进展。
科研人员针对不同类型的水质和污染物,开发了多种新型电化学水处理技术。
例如,针对难降解有机物的处理,研究者开发了三维电极体系、新型催化剂等;针对重金属的处理,采用离子选择性电极、电极材料表面修饰等方法提高处理效果。
此外,关于电化学水处理技术的机理研究也在不断深入,为技术的优化和改进提供了理论依据。
四、电化学水处理技术的应用进展电化学水处理技术在应用方面也取得了广泛的应用和推广。
在工业废水处理方面,该技术可有效去除废水中的有机物、重金属等污染物,降低废水排放对环境的影响;在饮用水处理方面,该技术可去除水中的细菌、病毒等微生物和有害物质,提高饮用水的安全性;在海水淡化方面,该技术可利用电解原理将海水中的盐分去除,实现海水淡化。
循环水电化学处理工艺在火力发电厂的应用前景简析1. 引言1.1 背景介绍循环水电化学处理工艺是一种利用电化学原理对工业循环水进行处理的技术,通过控制电解液中的电场和电流密度,使水中的有害物质在阳极和阴极上发生氧化还原反应,最终达到净化水质的目的。
在火力发电厂,循环水是必不可少的工艺水源,其处理质量直接关系到发电设备的运行效率和寿命。
传统的物理化学处理方法虽然能够一定程度上净化循环水,但其处理效果受到很多因素的影响,同时也存在着一定的技术难题和成本问题。
循环水电化学处理工艺因其高效、低耗、环保等优点而备受关注,被认为是一种具有广阔应用前景的水处理新技术。
通过对循环水进行电化学处理,可以有效去除水中的有机物、重金属离子、微生物等有害物质,提高循环水的透明度和纯度,降低水质对设备的侵蚀和腐蚀,进而提高设备的使用寿命和节约维护费用。
探讨循环水电化学处理工艺在火力发电厂的应用前景具有重要意义。
1.2 目的引言:本文旨在对循环水电化学处理工艺在火力发电厂的应用前景进行简要分析。
通过对循环水电化学处理工艺的概述,以及其在火力发电厂的应用现状、优势、挑战和未来发展方向进行详细阐述,旨在为相关领域的研究人员和工程师提供参考和借鉴,推动循环水电化学处理工艺在火力发电厂的广泛应用和发展。
通过本文的撰写,旨在激发读者对循环水电化学处理工艺在火力发电厂的兴趣,促进相关技术的深入研究与探讨,为火力发电厂的环保技术改进和节能减排工作提供有益的参考和建议。
希望通过本文的呈现,能够引起更多关注和重视,推动循环水电化学处理工艺在火力发电厂的进一步推广和应用,为促进环境保护和可持续发展做出贡献。
2. 正文2.1 循环水电化学处理工艺概述循环水电化学处理工艺是一种通过电化学方法处理循环水中有机物、金属离子和无机盐等成分的技术。
该处理工艺利用电解池电极上发生的氧化还原反应,将有机物氧化分解为CO2和H2O,将金属离子还原至金属沉积或溶解状态,同时还可控制循环水中的pH值和离子浓度。
电化学水处理考察报告针对我公司设备冷却循环水质不达标情况,由能源部、机动部联合组织相关人员分别对上海东方维尔和山西和风佳会两家公司在工业领域的应用进行了实地考察,两家公司处理原理基本相同,只是处理设备的形式上有所区别。
两家公司电化学水处理技术的主要工作原理是利用电化学的氧化还原反应,将水中的Ca2+、Mg2+以固体形式排除,降低水体的硬度,同时产生氧化性物质,抑制循环水系统中菌藻的滋生,达到杀菌灭藻功能。
目前,对于电化学循环水处理技术的机理研究主要集中在以下几个方面:1.电化学除垢原理在直流电场的作用下水在阴极发生电解反应生成OH-,由阴极反应产生的OH-离子,打破阴极附近溶液中碱度与硬度的平衡,溶液中的HCO3-离子转化为CO32-离子,同时水中的Ca2+、Mg2+等成垢离子在静电引力的作用下向阴极区迁移,分别生成CaCO3、Mg(OH)2沉淀析出,同时在电场的作用下,CaCO3在阴极板表面的结晶形式由坚硬的方解石结构转变为较为疏松的文石型结构,更易于剥离去除2.电化学杀菌原理在电场的作用下,水中的氯离子会被氧化成氯气、次氯酸、次氯酸根等自由氯组分,电解氯化作用,主要通过次氯酸起作用。
次氯酸为很小的中性分子,它扩散到带负电的细菌表面,并通过细菌的细胞壁穿透到细菌内部。
当次氯酸到达细菌内部时,能起氧化作用破坏细菌的酶系统而使细菌死亡。
在电催化反应中,通过电解水以及溶解在水中的氧气在电极表面生成一些短寿命的中间产物,即臭氧、羟基自由基、过氧化氢和氧自由基等,这些强氧化性的物质能使微生物细胞中的多种成分发生氧化,从而使微生物产生不可逆的变化而死亡。
3.电化学处理设备的工作流程冷却水在反应室内,经过电化学作用发生下列反应:(1)在阴极(反应室内壁)附近形成一个强碱性环境,使CaCO3从水中析出,与沉积的重金属离子一起附着在内壁上。
(2)电流导致悬浮颗粒失稳,形成较大絮体沉淀下来。
(3)在阳极附近,氯离子被电解氧化生成游离氯或者次氯酸。
循环水电化学处理设备技术浅析吴作成(北京环能工程技术有限责任公司北京 100083))摘要:本文简单介绍了国内循环水处理出现的新技术—-电化学循环水处理技术,介绍了国内应用较多的EST电化学水处理设备的技术原理,构造及应用建议。
关键词:循环水,电化学,结垢,腐蚀,杀菌,电极,1、引言目前,电化学循环水处理技术在民用循环水系统中应用十分广泛,如中央空调系统中的冷媒水系统.国内研发的电化学装置也在武钢制氧循环水处理中开始了实践应用.其具有除垢、防垢、杀菌灭藻、缓蚀的功能。
电化学循环水处理技术还没有在工业循环水处理中得到普遍应用,必然有其存在的技术和管理问题.电化学循环水处理设备无论是国内还是国外产品,其原理是相同的,笔者以国内民用及工业循环水处理应用较多的以色列艾格锡EST电化学循环水处理设备为例,介绍其工作原理,设备构造及应用建议,供循环水处理工作者研究应用电化学水处理技术参考。
2、EST电化学设备构造及工作过程1)、设备构造EST电化学循环水处理设备构造见图2—1。
图2-1 EST 电化学循环水处理设备构造示意图①反应室②电极③刮刀驱动马达④刮刀⑤进水阀⑥排污阀⑦进气口(气动)⑧电源⑨出水阀⑩排气/进气阀刮刀阳极水垢阴极排出水垢图2-2 EST电化学循环水处理设备内部示意图2)设备工作过程电化学循环水处理设备(EST)本身是一个碳钢制造的圆柱状的容器,直径大约为24英寸,深为36英寸,是带TiNiO电极的反应室,电动马达/气缸,刮刀、自控阀门和专用的控制电源系统组成。
水处理器中的水垢预沉积过程,发生在反应室内壁附近,电动马达/气缸推动刮刀将反应室内的预先沉积下来的水垢和其它沉积物污染物从反应室内壁上刮下并排掉,从而彻底降低水中的硬度及碱度,这个动作是完全自动操作,每天可以操多次(根据水质调整),其工作过程见图2-2,,反应室内部效果参见图2—3,图2-4.图2—3循环水处理48小时反应室效果图图2—4刮垢后反应室的内壁效果3、电化学设备水处理原理通过电化学水处理技术,利用水及水中矿物质的电化学特性,通过电解来调节水中矿物质的平衡,而实现阻垢、防腐和防治微生物的目的,处理效果不随被处理水的条件或组成而发生变化,是一种绿色环保的循环冷却水处理技术。
《电化学废水处理技术及高效电催化电极的研究与进展》篇一一、引言随着工业的迅猛发展,废水排放问题愈发严峻,特别是其中所含的重金属、有机污染物等对环境和人类健康造成极大的危害。
传统的废水处理方法,如生物法、化学法等虽然能处理部分废水,但在处理特定类型或高浓度的废水时往往效率不高,存在二次污染等弊端。
因此,寻找高效、环保的废水处理方法已成为当今科研的重要课题。
电化学废水处理技术作为一种新型的处理方法,其独特的优点使其受到了广泛的关注。
本文旨在研究电化学废水处理技术及其核心部分——高效电催化电极的进展与现状。
二、电化学废水处理技术电化学废水处理技术是一种利用电化学反应原理进行废水处理的技术。
其基本原理是通过在废水中施加电流,使废水中的污染物在电场的作用下发生氧化、还原等反应,从而达到去除污染物的目的。
该技术具有操作简单、处理效率高、无二次污染等优点。
(一)电化学废水处理技术的原理电化学废水处理技术主要基于电解和电催化两种原理。
电解是通过在废水中施加电流,使水分子在阳极和阴极上发生电解反应,生成具有强氧化性的物质(如羟基自由基)来降解污染物。
而电催化则是通过在电极表面施加电流,使电极表面的催化剂活化,进而催化废水中的污染物发生氧化、还原等反应。
(二)电化学废水处理技术的应用电化学废水处理技术广泛应用于各种工业废水的处理,如重金属废水、有机废水等。
在重金属废水中,通过电解或电催化反应将重金属离子转化为沉淀或气体,从而实现重金属的去除。
在有机废水中,通过电化学反应生成具有强氧化性的物质来降解有机物。
三、高效电催化电极的研究与进展电催化电极是电化学废水处理技术的核心部分,其性能直接影响废水的处理效果。
因此,研发高效、稳定、耐用的电催化电极成为电化学废水处理技术研究的重点。
(一)高效电催化电极的研究目前,研究人员正在探索各种材料和结构的电催化电极。
例如,利用贵金属(如铂、钯)作为催化剂的电极具有较高的催化活性,但成本较高;而利用碳基材料(如活性炭、石墨烯)等作为催化剂的电极虽然成本较低,但其稳定性较差。
电化学方法在循环水结垢控制中的应用研究摘要:本研究旨在探讨电化学方法在循环水结垢控制中的应用,并通过了解循环水结垢问题的现状、电化学方法在循环水结垢控制中的机理以及电化学方法在水处理中的应用情况,表明电化学方法能够有效控制循环水的结垢问题,并且对水质的影响较小。
关键词:电化学方法,循环水,结垢控制,水质1.引言随着工业化进程的加快,循环水在工业生产中的应用越来越广泛。
然而,由于循环水中存在各种溶解性沉淀物和水垢物质,会导致管道堵塞、设备故障等问题,影响生产效率和设备寿命。
因此,循环水结垢控制成为了一个重要的研究课题。
2电化学方法的机理电化学方法是一种有效的循环水结垢控制技术,通过改变水中盐类的化学性质和抑制结晶的过程,电化学方法可以有效地减少循环水中的结垢问题,保持设备的正常运行。
(1)电化学方法通过电解作用来改变水中溶解的盐类的化学性质。
当电流通过循环水中的电解质溶液时,正负电极上的电位差会引发氧化还原反应。
在阳极上,水中的阳离子(如钙离子、镁离子等)会发生氧化反应,形成可以溶解的气体或沉淀物。
而在阴极上,水中的阴离子(如碳酸根离子、硫酸根离子等)会发生还原反应,从而减少水中的溶解度。
通过这些反应,循环水中的盐类会发生化学变化,从而减少结垢的趋势。
(2)电化学方法还通过电场效应来抑制结垢的形成。
当电位差施加在循环水中的管道壁或换热器表面上时,会形成一个电场。
这个电场可以改变水中盐类的晶体结构和排列方式,从而阻碍结晶的过程。
具体来说,电场会使水分子在离子周围形成一个层状结构,使得盐类离子难以与其他盐离子结合形成结晶核。
这样一来,即使水中存在过饱和的盐类溶液,也很难形成结晶,从而减少了结垢的可能性。
3循环水结垢问题的现状循环水结垢问题是循环水处理中的一个重要问题,主要表现为管道内壁和设备表面的结垢。
这种结垢会导致管道狭窄,进而影响流体的正常流动。
另外,结垢还会导致管道内部的流量减小,从而影响了设备的工作效率。
电化学处理技术在废水治理中的应用研究废水治理一直是环保领域的重要课题,电化学处理技术作为一种新兴的废水治理技术,因其高效、低成本的优势被越来越多地应用于实际生产环境中。
本文将从电化学处理技术的定义、原理、分类以及应用案例等方面进行综述,旨在为大家提供一个全面了解这一技术的视角。
一、电化学处理技术的定义电化学处理技术是利用电化学反应原理,通过电极间的电荷转移、电解液中的离子扩散或溶解反应、表面物质吸附和电化学合成等方式对有害离子和污染物进行处理的技术。
具有高效、低成本、易操作,无二次污染等优点。
二、电化学处理技术的原理电化学反应是指在外加电场作用下,电极表面和电极周围的电解液之间发生的化学反应。
在电解质溶液中,盐类物质会分离成正、负离子。
当电极两端被连接到电源时,将导致离子在电极上电离并产生电化学反应,即产生化学物质。
三、电化学处理技术的分类根据电化学反应原理,电化学处理技术可分为电沉积、氧化还原、电吸附、电化学氧化和电化学合成等几种类型。
1、电沉积电沉积是指通过电流的作用,将有害金属离子沉积到电极上从而进行处理技术。
2、氧化还原氧化还原是指电化学反应中,在电极间传递的电子数量的变化,从而改变了化学物质的氧化还原状态,使其变为可溶性或不可溶性。
这一方法可用于处理废水中含有的汞、铜、铜合金。
3、电吸附电吸附是指将处理污染物的溶液流通过电极界面,使吸附剂沉积于电极表面,吸附污染物,同时利用电吸附剂的特性轻松地将吸附污染物与电极表面剥离,从而实现污染物的去除与回收成为可能。
4、电化学氧化电化学氧化是利用电极的氧化还原反应,在电极表面氧化污染物,将其转化为无害物质。
如将废水中含有机物污染物、氨氮、氯化物等转化为二氧化碳、氮气和氯气等。
5、电化学合成电化学合成是通过调节电解质浓度、电位、电流强度等条件,控制电极表面的化学反应,合成具有特定结构和性质的化合物。
如可将废水中的硝酸盐转化为氮气、具有特殊功能的氮化物发光材料等。
电化学处理技术在废水处理中的应用研究随着环保意识的不断提高以及人们对生态环境的更为关注,废水处理的研究成为了一项热门话题。
而电化学处理技术在废水处理中的应用也成为了研究的重点之一,因为其具有高效、节能、环保等优点。
本文将从电化学处理技术的原理、应用形式以及未来发展等方面进行探讨。
电化学处理技术是指利用电化学原理对废水进行处理的技术。
其基本原理是利用电化学反应进行物质的氧化、还原或沉积等,从而实现废水的净化处理。
其应用形式主要分为阳极氧化、阴极还原、电解沉积以及电吸附等。
阳极氧化是指通过施加电流,使废水中的物质在阳极表面上发生氧化反应,从而降解有机物质,达到净化水质的目的。
其优点是处理效果稳定,对水质的影响较小,同时还可以对氨氮等物质进行去除。
阴极还原是指将废水置于电解槽中,施加一定电压,让废水中的金属离子还原成金属沉积在阴极上,从而达到废水处理的目的。
该技术可以去除重金属、铜、铬等离子,且具有高效、低能耗、无二次污染等优点。
电解沉积的原理与阴极还原相似,但其处理对象是有机物质和无机物质。
通过施加一定电流密度,使废水中的杂质在电极上沉淀下来。
该技术不仅可以处理含有高浓度有机物质的水,而且具有处理效率高、能耗低、运行成本较低等特点。
电吸附,则是利用电场对废水中的离子或有机物进行吸附,然后通过反向电场去除吸附物,从而达到水质净化等目的。
该技术的优点是处理效率高,具有高度选择性,可以去除有机物、重金属和无机污染物等。
电化学处理技术以其独特的优势广泛应用于废水处理行业,同时也在持续地发展和完善。
未来,电化学处理技术将随着科技的不断进步而不断更新换代。
因为现有的电化学技术还存在一些不足,例如处理效率不高、运行成本过高、反应器尺寸大等问题。
我们有必要在现有技术的基础上,继续完善技术,推动电化学处理技术应用的更新和改进。
电化学处理技术是一项高效、环保、节能的废水处理技术。
不仅可以应用于工业废水、化工废水、餐厨废水等多种类型的废水处理,还可以在饮用水、农业灌溉等领域中得到应用。
循环水电化学处理技术调研报告及建议
循环水的物理处理方法近几年得到发展和应用。
物理处理方法区别于传统方法的根本点,是免加化学药剂。
物理处理方法大致有三类,第一类是电子除垢,这一技术的原理是:提供一个电流,通过一个电子装置把电流传送到线圈缠绕的管道上,现在有两种类型的电子除垢,它们是:(a)使用脉冲或波动的电流来产生波动的磁场。
(b)通过线圈产生信号波,某一频率或频率系列作为信号波来进行传递,它们都是对水中的垢离子产生干扰,改变这些离子的电化学特性和物理特性,降低成垢离子之间的吸附能力,从而阻止这些离子结合成垢。
变化的电磁场还能破坏循环水中的细菌、藻类的细胞壁,迫使它们无法生存,达到杀菌灭藻的作用,其次,通过除垢过的循环水能提高水中的氧化性,起到除锈缓蚀的作用等。
第二类是永磁体方法,套装或安装的管道上,水通过高强磁场处理后,水分子内部的化学键同时发生角度和长度的变化,氢键角从105度减小到103度左右,使水的物理化学性质发生了变化,水的活性和溶解度大大提高,水中的碳酸钙在蒸煮过程中分解成较松软的碳酸氢钙,极易被水带走。
以上两种方法都有一定局限性,最致命的弱点是水中的结垢性离子还在水中,水的浓缩倍数难以提高,遇到不稳定工况还会结垢。
另外不同的水质对磁场的要求不同,磁场难以跟踪水质的变化。
第三种方法是电化学处理方法,是一种革命性的方法,能把水中结垢性离子提取出来,从而大大缓解结垢问题,同时兼具有杀菌、防
腐功能,从而有很好的环保与节能效益。
常见的有板式、笼式结构,需要经常性清理,运行麻烦,处理能力小。
目前技术最先进的是多极电化学处理技术,是电极电化学处理技术的第三代产品,能自动运行。
这类处理方法基本原理相同,但处理能力、自动化程度差异较大。
2016年11月22日至2016年11月26日,由生产处、热电车、给排水车间、副总工程师一行四人,对循环水电化学处理技术的应用情况进行了现场考察。
本次考察,主要对山西美景集团下属阳曲隆辉煤气化厂和清徐焦碳厂循环水水处理情况进行了实地考察,并对循环水及处理出来的垢样进行了采样,交由我厂质检中心化验分析。
煤气化厂运行已经一年半,焦碳厂循环水处理装置刚刚投入使用,处理试生产阶段。
一、总体概述
根据用户反映,改造前,循环水浊度高,混浊。
设备结垢严重,一般2~3个月需要进行人工清洗,改造后循环水清澈透明,检查检查未发现结垢现象。
运行一年多以来,未发生任何故障,该设备全自动运行,无需人工操作。
美景集团公司对煤气化厂循环水电化学处理使用效果满意,推荐在焦碳厂继续使用。
二、投资与运行费用情况
阳曲隆辉煤气化厂循环水电化学处理前后运行数据及运行费用:循环水量:4000m3/h,电化学处理设备两组,共6台设备。
投资约200万元。
电化学学处理前药剂费用:90万元
电化学处理后费用:
节水费用:每天节水量约300吨,水费3元/吨加排污费5元/吨,共8元/吨,每年按330天计算,费用79.2万。
运行电费5KW*24*330*0.56=2.2万元
电极大修费0.4*6=2.4万元
硫酸:1吨/月*11*600=0.66万元。
三、运行数据情况
1、取样分析数据:
(1)、固体颗粒情况:CaCO3 80.7% MgCO3 13.9%
从原理上讲该技术去除的主要是碱度(暂时硬度),故排污沉淀物主要是碳酸钙与碳酸镁,其它为粘泥等杂物。
从现场大修设备冷却水管中取垢分析,成份基本与考察用户现场水处理提取出来的水垢一致!
(2)循环水:PH值:7.35
电导率DDl :1680
CI-: 35(mg/l);
Ca2+: 885(mg/l)
K+ :4.41
P正:0.40
Fe :0.81
T 总碱度:25(mg/l)
由于取样时间到分析时间时隔多日,PH值低于实际值。
从碱度
判断,暂时硬度去除率较高。
2、现场数据:
从运行数据看,电化学处理水质达到国家标准,去除暂时硬度效果明显,同时降低了相同浓缩倍数下氯离子含量,对换热器的长周期稳定运行极为有利。
从现场取样看,处理后的水垢主要为白色结晶物,同时含有黑色的污泥等杂物。
沉淀后的排污水清澈透明,直接利用到其它地方。
四、现场安装照片
集装箱式集成配置,现场安装非常简单。
美景集团隆辉煤气化厂循环水现场照片
焦碳厂现场安装照片:
五、建议
1、碱业公司循环水现状
我厂现有三套循环水装置,采用传统加药技术,存在结垢、污泥现象,尤其在氨冷器、中末冷器,每年需要定期清洗或清理。
夏季高负荷生产冷却能力不足。
传统加药方式菌藻的耐药性决定了菌藻的反复滋生与杀灭,产生污泥的根源,另外,暂时硬度(碱度)始终在水体里,遇到不稳定工况,如温换热、填料塔中等容易产生结垢现象。
热电循环水系统每年清理清洗产生大量的购网用电,胶球清洗(去污泥装置)装置不能正常投用,影响了机组效率。
如能在大循环水中应用该技术,重碱氨冷器、压缩中末冷器、重碱吸收塔冷却条件会有明显改善,将会产生明显的节能效益和经济效益。
2、建议在热电装置循环水系统首先采用电化学处理技术,以达到节能、节水、节费的目的,为在大系统采用该技术积累经验。
热电装置循环水循环量加系统保有量大约4000m3/h。
预计产生的效益包括以下几方面:
节约药剂费用;
由于浓缩倍数提高节约补水费用;
由于排污减少而减少相应排污费用;
由于不需要清理,减少清洗费用;
减少清理期间的购网用电费用;
无阀滤池不需要投用,减少大修费用;
胶球清洗不需要投用,节省运行费用。
延长冷却塔填料使用寿命,减少大修费用。
凝气器平均真空提高,机组发电效率提高而产生的节能费用。
以上费用总计每年平均50万元以上。
如需要调节PH,可利用给排水再生废酸。
电化学处理装置排水沉降后清水可返回系统或进入除尘清水池利用,排出的水垢等可打入灰浆池或脱硫浆液桶。
3、投资估算
按循环量估算,设备投资约140万元,其它附件阀门、管道、水池约5~10万元。
六、结论
经过调研,我们认为,循环水电化学处理技术成熟、运行费用低,运行效果好,投资回收期合理,建议在热电循环水装置首先使用。
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二〇一六年十二月一日。