循环水防腐防垢节能工艺探讨何洪艳修改后发布
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火电厂闭式循环水系统阻垢缓蚀处理试验研究3research on Scale Prevention and corrosion Decelerationin closed w ater circulating system of thermal pow er plant.彭泉光1,凌浩翔2,张 珂1,侯露霞1;卿钟意2(1.广西电力试验研究院,广西 南宁 530023;2.桂林虹源发电有限责任公司,广西 桂林 541002) 摘要:系统地总结了循环水阻垢、缓蚀试验及现场应用的结果。
采用低磷、高阻垢性、高缓蚀性配方的缓蚀阻垢剂处理电厂的循环水,能有效地控制系统的结垢和腐蚀。
虹源电厂的循环水处理加药控制有机磷在1~2mg/L,能实现阻垢、缓蚀的目的。
研究复配的GN-1阻垢缓蚀剂有优良的缓蚀阻垢性能。
关键词:循环水;阻垢;缓蚀Abstract:The results of experiment and field test to prevent scale and decelerate corrosion are summarized comprehensively.Scale and corrosion can be restrained effectively by treating circulating water by the reagent prescribed low phosphorus content and highly anti-scale and anti-corrosion components.Treating circulating water with1-2mg/L organic phosphorus contained in the reagent for the purpose to prevent scale and to decel2 erate corrosion is realized in Hongyuan thermal power plant.The reagent CN-1has a good performance.K ey w ords:circulating water;anti-scale;anti-corrosion中图分类号:TM621.8 文献标识码:A 文章编号:1671-8380(2003)01-0021-041 引言汽轮机凝结器的腐蚀结垢直接影响着电厂的安全、经济运行。
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感谢支持!(Thank you for downloading and checking it out!)《热电厂循环水系统防垢技术研究》一、引言研究背景与意义随着我国经济的快速发展,能源需求不断增加,热电厂作为我国能源体系的重要组成部分,其运行效率和稳定性对我国经济发展具有重要意义。
热电厂循环水系统在长时间运行过程中,由于水质硬度高、温度高等原因,易发生结垢现象,导致设备运行效率降低、能耗增加,甚至引发设备故障。
因此,研究热电厂循环水系统的防垢技术具有重要的现实意义。
国内外研究现状目前,国内外针对循环水系统防垢技术的研究主要集中在化学防垢、物理防垢和生物防垢三个方面。
化学防垢主要是通过向循环水中添加缓蚀剂、阻垢剂等化学药剂,阻止水中的钙、镁离子结垢;物理防垢是通过改变循环水的水流状态、提高水温等方法,降低结垢倾向;生物防垢则是利用生物酶技术,分解水中的结垢物质,从而达到防垢的目的。
虽然各种防垢技术在一定程度上取得了良好的效果,但仍然存在一定的局限性,如化学防垢可能产生二次污染,物理防垢设备投资成本较高等。
研究目的与内容本研究旨在针对热电厂循环水系统的特点,探讨一种新型环保、高效的防垢技术。
研究内容主要包括以下几个方面:首先,对热电厂循环水系统进行水质分析,确定结垢的主要原因;其次,通过实验室模拟实验,研究不同防垢技术的防垢效果及优缺点;然后,结合热电厂实际运行情况,选取适宜的防垢技术进行现场应用;最后,对现场应用效果进行评估,为热电厂循环水系统防垢技术的优化提供理论依据和实践经验。
2018年05月关研究资料发现,利用非均相臭氧化技术能够很好进行高级氧化,此项技术所用到的催化剂是可再生的,并且对于臭氧也有着一定的分解利用率,催化剂也是目前煤气化产业专业人员所重点研究的对象。
有学者通过实践提出了等离子深度氧化以及超临界水氧化等新型高级氧化技术,可高效彻底去除废水中有机污染物,但其运行稳定性还有待进一步验证。
(2)吸附吸附技术,主要是针对煤气化废水中的难降解有机物,通常与生物处理技术联合起来,在深度处理单元方面应用,此外,也可以在膜分离工艺之前使用,能够大幅优化入膜的水质。
活性炭是常用的吸附剂,但其成本较高,且再生困难,因此,研究新型的低成本吸附剂是煤气化废水处理产业的一个重要研究方向,根据目前的研究现状来看,褐煤中所产生的活性焦能够有效改善这一现状,活性焦中比较发达的中孔能够很好地吸附大分子有机物,目前,此项技术已被应用至鲁奇炉气化废水深度处理。
但需要注意的一点就是整个过程会产生焦粒,需要采取混凝沉淀的方法将其去除。
(3)膜分离及浓盐水蒸发目前膜分离技术已被广泛应用至工业废水的处理,其具有操作简单、低耗能以及脱盐率高等特点,但将其运用至煤气化废水的深度处理仍然存在着一系列问题,即膜污染及浓盐水的处理。
因此,化工企业提出了高效反渗透方法来对易引起无机盐结垢的物质进行溶解和去除,这种方法可以提高pH 值,能够有效地防止微生物对RO 膜造成污染。
5结语总而言之,煤气化废水杂质多,氨氮含量浓度高,需要同时采用预处理、生物处理以及深度处理三个环节对其进行彻底去除,常用的处理技术也存在着一些缺陷,有些处理环节已得到改善,但有些环节还需要进一步优化完善。
通过化工企业废水处理专业研究人员的不断研究,我国煤气化废水处理水平会越来越高。
参考文献:[1]郑彭生,郭中权.国内煤气化废水处理关键问题分析[J].水处理技术,2018,44(03):17-20.[2]贾胜勇.两级MBR 工艺处理煤气化废水生化出水的效能研究[D].哈尔滨工业大学,2016.[3]温艳芳.厌氧—好氧—臭氧—流化床组合工艺处理煤气废水研究[D].沈阳建筑大学,2013.[4]冯大春.80t/hr 煤气化废水处理流程改造、控制与运行[D].华南理工大学,2009.[5]付强强.煤气化废水水质分析及深度处理工艺研究[D].青岛科技大学,2016.[6]刘璐.典型煤化工废水中特征污染物的迁移转化及废水毒性削减研究[D].中国科学院大学(中国科学院过程工程研究所),2017.循环水防垢剂水处理应用过程中的技术改进王鑫(大庆石化公司水气厂,黑龙江大庆163714)摘要:本文通过对防垢剂阻垢机理的分析,阐述了防垢剂的类型划分。
中水回用于循环水系统的研究与应用实践摘要:水是万物之根本,其是一种不可替代的资源。
近年来,随着社会经济的不断发展,水污染以及水资源短缺问题等也开始日渐凸显出来。
这种情况下,要想改善现状,就要对水资源的再利用予以充分考虑,尽可能通过水回收技术来提高水资源利用率。
但是在中水回用于循环水系统过程中,却常常会受到一些客观因素所影响,而出现一定的水垢、微生物、腐蚀等问题,这样不仅会降低中水回用于循环水系统的效果,而且还会造成不必要的资源浪费现象。
因此,这种情况下就要寻找一条便捷途径来对中水回用于循环水系统功能实施全面的优化和完善。
本文也会针对中水回用于循环水系统的功能特点,提出相应的物理阻垢以及化学防腐措施,以便有关人士参考。
关键词:中水回用于循环水系统;物理阻垢;化学防腐;应用分析目前,中水回用于循环水系统是一种比较常见的水资源节约措施,其可以实现对水资源的回收利用,并有效解决水污染和水短缺问题。
但是在系统实际运用过程中,却仍存有一定的缺陷和不足。
稍有不慎,就会出现水垢以及微生物污染、化学污染等问题,这样就会给水资源的回收利用造成很大阻碍。
因此,要想改善现状,就要采取有效的物理阻垢以及化学阻垢措施对中水回用于循环水系统功能予以不断完善。
1.中水回用于循环水系统概述所谓中水回用,是指通过相应的净化处理手段,将一些日常生产和生活中产生的污水中内含的有毒有害物质进行彻底清除,确保水质达到可用水标准,从而满足区域内的用水需求。
而循环水系统是指利用高低压凝汽器和汽轮机低压缸来对冷却水实施排汽处理,进以在保证高低压凝汽器真空功能的基础上,来实现汽水循环目标。
结合中水回用技术与循环水系统,可以很好的解决中水中存有的水垢、微生物、腐蚀等问题,进而有效提高中水资源利用率,满足区域内用水需求。
2.中水回用于循环水系统中的阻垢与防腐应用措施分析2.1物理阻垢、防腐措施2.1.1机械除垢法该物理阻垢措施是指采用相应的机械设备来清除中水污垢。
循环水系统除垢防垢新技术应用小结
荆菊平
【期刊名称】《中氮肥》
【年(卷),期】2022()4
【摘要】山西焦化股份有限公司有7套循环水系统,一直采用化学药剂除垢,循环水系统存在换热器及管道结垢堵塞现象。
为使循环水系统实现高效节能运行,在对除垢阻垢技术进行充分调研的基础上,结合企业循环水系统的实际情况,在第三回收车间循环水系统试用了先进的电磁除垢防垢技术——在循环水池的循环水泵出口总管及入蒸氨废水冷却器循环水总管处安装了3台Hydropath电子水处理器。
使用情况表明,应用电磁除垢防垢技术后,第三回收车间循环水系统已停止添加缓释阻垢剂,目前换热设备运行正常,系统无垢类物生成,系统内设备未酸洗、拆检;循环水系统所有指标均在许可范围以内,循环水系统补水量由129.8m^(3)/h逐步减至
73.9m^(3)/h,排水量由37.3m^(3)/h逐步减至8.4m^(3)/h,排水量和减排率均达到考核指标要求,全年循环水系统可节约运行费用约57.45万元,具有一定的经济效益和明显的环保效益,可在山焦股份其他循环水系统推广使用。
【总页数】4页(P77-80)
【作者】荆菊平
【作者单位】山西焦化集团有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TQ085.4
【相关文献】
1.静电高压在冷却循环水系统防垢除垢中的应用研究
2.燃煤电厂灰水闭路循环系统防垢新技术
3.燃煤电厂灰水闭路循环系统防垢技术—活性晶种与惰性晶种混合防垢法
4.制冷系统立式水冷器自动除垢防垢的高效节能新技术
5.燃煤电厂灰水闭路循环系统防垢新技术——活性晶种与惰性晶种混合防垢法
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电厂循环水化学腐蚀结垢影响因素与控制研究摘要:有机和无机污染物对水体的污染是一个引起世界各国广泛关注的重大问题,去除水中的污染物需要强大而有效的去污技术,目前国内间接空冷机组普遍存在间冷循环水pH值、电导率、铁、铝等离子含量高,间冷系统铝翅片腐蚀泄漏,尤其是新建机组初期投运时,各项指标参数异常,冷却三角管束底部与散热器分配器连接部位泄漏严重的问题。
更为严重的是,机组转正式生产运行后,间冷循环水上述化学监督项目超标的问题持续存在,给机组运行造成极大安全隐患。
关键词:电厂;循环水;化学腐蚀;结垢影响;控制引言目前,湿冷机组及大部分空冷机组均配置有工业循环水系统,通过自然冷却或机力冷却方式完成对循环水二次冷却,冷却后温升水大部分或全部返回至循环水塔进行循环冷却使用。
循环水分为闭式与开闭循环水两种,敞开式循环冷却水系统用水量占电厂总用水量比例较大,近年来,随着淡水资源的日益紧张与节约用水日益成为社会共识,提升循环水浓缩倍率、进行排污水回用成为循环水运行新趋势。
1循环水控制系统的运行要求循环水系统是火力发电厂的关键性辅助系统,为火力发电的工艺过程提供循环冷却水。
循环过程中的工作效率决定着发电机组的发电效率,其中循环水泵是系统的核心。
循环水泵与其他设施相互构建的整体运行设备对循环水系统是否能发挥出最优性能有着较大的关系。
通过对现场调研得知,目前循环水泵在设计时的冗余量较大,导致设计量与实际工作量的偏差较大,没有充分发挥出循环水泵的工作效率。
因此。
通过对循环水泵与其他配套设施相互配合的优化设计问题进行研究,从而达到提升循环水控制系统优化的目的,在实际应用过程中更能确保机组运行的经济性、安全性、高效性。
对于发电机组的设计优化,应从建设投资和节能方面考虑,并且还应该满足循环水泵的水流量要求。
从上述角度出发,应该配置定频和变频的双速泵。
由于循环水泵是由蝶阀的开闭进行流量控制,但是蝶阀只能全开或者全关的两个工作状态,无法按照一定的开闭角度实现流量的精准调控。
火力发电厂循环冷却水系统阻垢缓蚀及杀菌灭藻处理探讨重庆电力高等专科学校重庆开县渝能电力有限公司 405400 郑宇松摘要:介绍了电厂循环水系统结垢、腐蚀原因分析,根据补充水质进行阻垢缓蚀剂配方筛选,以及循环水处理加药控制方法,对电厂循环水加药处理有一定的指导意义。
关键词:循环水;阻垢缓蚀;杀菌灭藻;处理循环冷却水是火电厂用水量的主要组成部分,循环水水质的好坏,关系到凝汽器铜管(不锈钢管)的结垢、腐蚀问题,为节约用水,我们尽可能的提高循环水的浓缩倍率,但是,循环水中有害离子的含量也随之增加(如Ca2+、mg2+、Cl-、SO42-等),加剧对凝汽器铜管的结垢和腐蚀,直接影响到机组的安全经济运行,国内外因凝汽器铜管结垢、腐蚀泄漏而导致事故的现象也不少,因此,循环水的结垢、防腐处理就显得尤为重要。
本文在循环水结垢、防腐处理研究的基础上,着重阐述了阻垢缓蚀剂处理循环水的技术问题,从目前对铜管防腐效果中筛选出一种较理想的复配方阻垢缓蚀剂,并确定其加药量,从而达到对循环水防腐处理的目的。
1、循环水系统发生结垢、腐蚀原因分析敞开式循环冷却水系统是冷却水通过敞开式蒸发而得到冷却,循环使用,直至被浓缩到一定的倍数后再行排放的冷却水系统,这样能大大降低补充水量,节约用水。
但浓缩后的循环冷却水容易引起系统的腐蚀、结垢、粘泥沉积和微生物生长,所以运行中需要投加一定量的缓蚀阻垢剂来控制系统的腐蚀和结垢。
循环水在运行中不断浓缩,溶解氧和二氧化碳含量因改变而使系统发生结垢与腐蚀。
水垢是由过饱和的水溶物组分形成的,水中溶解有各种盐类,如重碳酸盐、碳酸盐、硫酸盐、氯化物、硅酸盐等,其中以溶解的重碳酸盐如Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2最不稳定,极容易分解生成碳酸盐。
结垢是指水中溶解或悬浮的无机物,由于种种原因,沉积在金属表面。
垢的产生引起水冷设备换热效率下降,管线的阻力增大,导致循环水量减少或细管的堵塞等,敞开式循环冷却水系统中影响结垢的主要因素是冷却水pH、Ca、总碱度、水温、换热器表面温度、表面状态等。
循环水防结垢节水的工艺技术王军【摘要】介绍了循环水冷却系统防止结垢的机理和工艺控制措施.采用连续加硫酸,将pH值调节在7.5 ~8.3、循环水换热设备出水温度低于45℃、均衡排水稳定控制总硬度等工艺措施,可达到循环水换热设备不结垢的目的.此外,该方法比采用单一排水置换法节水62%左右.水耗由1.97 t/t下降到1.69 t/t.【期刊名称】《硫酸工业》【年(卷),期】2017(000)004【总页数】3页(P22-24)【关键词】硫酸装置;循环水;水温;控制;防结垢;节水【作者】王军【作者单位】湖北新洋丰肥业股份有限公司,湖北荆门448013【正文语种】中文【中图分类】TQ111.16湖北新洋丰肥业股份有限公司(以下简称新洋丰肥业)硫酸厂共有4套硫酸装置,其中1套为硫精砂制酸,另3套为硫磺制酸,每套装置均有独立的循环水系统、制酸和冷凝发电系统。
硫精砂制酸装置于2008年9月投产,采用沸腾焙烧、封闭酸洗、二转二吸工艺,原设计产能为200 kt/a,发电系统和制酸系统循环水池均单独设置。
3套硫磺制酸系统分别建于2002,2003和2004年,原设计产能各为200 kt/a,均采用二转二吸工艺,循环水池均为1 000 m3,循环量为3 000m3/h,循环水供制酸系统酸冷却器、主风机油冷器和冷凝发电机组冷凝器、冷油器、电机空冷器等冷却使用。
装置运行过程中频繁出现酸冷却器结垢、泄漏、水温高、酸温高,主风机定子温度高、瓦温高,冷凝发电系统真空度低、蒸汽不能满发电、蒸汽被迫放空等问题,严重影响正常生产,且循环水系统耗水量较大。
为了降低循环水的碱度、硬度,维持一定的浓缩倍数,需要大量补水置换。
在循环水系统正常加缓蚀阻垢剂和杀菌灭藻药剂的基础上,通过研究循环水结垢机理,发现循环水结垢的主要原因是因碳酸氢根离子的存在。
在循环水不断循环过程中,水与空气中的二氧化碳形成碳酸氢根离子,碳酸氢根离子与钙、镁离子结合,生成碳酸氢钙和碳酸氢镁,碳酸氢钙和碳酸氢镁非常不稳定,受热分解成碳酸钙和碳酸镁和二氧化碳[1],碳酸钙和碳酸镁在换热设备表面附着沉淀生成垢,二氧化碳气体经冷水塔风泵换热时,从水中被冷风带入大气层,循环水酸度下降,pH值上升,导致碳酸氢根离子浓度增加,从而生产更多的碳酸氢钙和碳酸氢镁;这些碳酸氢钙和碳酸氢镁又在换热器表面分解结垢,而且垢越来越多,循环水pH值越来越高,水温也越高,凉水塔的蒸发量就越大,浓缩倍数则越高;严重时循环水pH 值可高达10左右,碱度、硬度达到8.5 mmol/L以上。
城市污水二级处理出水回用于循环冷却水系统的防腐防垢研究的开题报告一、研究背景随着城市化进程的加快,城市废水排放量日益增加,同时,水资源日益紧缺,如何有效利用城市废水成为了一个重要的研究方向。
循环冷却水系统是工业生产中常见的一种水循环利用系统,通过将冷却水循环利用可以减少用水量,减少废水排放量,降低生产成本,达到环保节能的目的。
但是,在使用循环冷却水系统时,废水中的盐、脂肪、微生物等物质会在循环冷却水中累积并形成污垢,严重影响循环冷却水系统的正常运行,并可能对设备造成腐蚀和损坏。
为了解决这个问题,将城市污水二级处理出水回用于循环冷却水系统中成为了一种可能的解决方案。
因此,本研究旨在探究城市污水二级处理出水回用于循环冷却水系统的防腐防垢效果。
二、研究内容与方法本研究将以一家化工企业的循环冷却水系统为研究对象,采用实地实验的方法,探究城市污水二级处理出水回用于循环冷却水系统时,对防腐防垢效果的影响。
具体研究内容包括以下几个方面:1. 水质监测。
对化工企业的循环冷却水系统在不同阶段的水质进行监测,在引入城市污水二级处理出水前、引入城市污水二级处理出水后、循环使用一段时间后等不同阶段进行对比分析,探究城市污水二级处理出水回用于循环冷却水系统后水质变化情况。
2. 防腐防垢效果分析。
通过对循环冷却水系统内部结晶垢减少情况进行分析,探究城市污水二级处理出水回用于循环冷却水系统的防腐防垢效果。
3. 经济效益评价。
对城市污水二级处理出水回用于循环冷却水系统实施后所带来的经济效益进行评价,力求找到一种经济实用的循环利用系统解决方案。
三、研究意义1. 对城市废水资源的有效利用具有重要意义。
通过将城市污水二级处理出水回用于循环冷却水系统,可以减少用水量,降低污水排放量,有利于保护水资源。
2. 对循环冷却水系统的运行维护具有重要意义。
消除循环冷却水系统内的污垢,可保证设备的正常运行,降低生产成本,提高企业效益。
3. 对环保事业的推进具有重要意义。