热力发电厂水处理
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电厂水处理技术论文电厂的每一个过程可以说都离不开水处理,在机组参数和容量不断提高的过程中,发电厂水处理技术也在不断发展。
店铺整理了电厂水处理技术论文,有兴趣的亲可以来阅读一下!电厂水处理技术论文篇一发电厂水处理技术研究摘要:本文主要针对热力发电厂锅炉化学水处理特点、热力发电厂锅炉化学水处理特点以及电厂化学水处理技术进行简要分析,仅供参考。
关键词:发电厂;水处理;技术中图分类号:TM6文献标识码: A一、化学水处理技术的发展特点电厂的每一个过程可以说都离不开水处理,在机组参数和容量不断提高的过程中,现代火电厂化学水的处理主要表现为以下的发展特点。
1、锅炉补给水处理传统的锅炉补给水预处理通常采用混凝与过滤处理。
国内大型火电厂澄清处理设备多为机械加速搅拌澄清池,其优点是:反应速度快、操作控制方便、出力大。
近年来,变频技术不断地应用到混凝处理中去,进一步提高了预处理出水水质,减少了人工操作。
在滤池的发展方面,以粒状材料为滤料的过滤技术经历了慢滤池、快滤池、多层滤料滤池等发展阶段,在改善预处理水质方面发挥了一定的作用。
但由于粒状材料的局限性,使过滤设备的出水水质、截污能力和过滤速度均受到较大的限制。
目前,以纤维材料代替粒状材料作为滤源的新型过滤设备不断地出现,纤维过滤材料因尺寸小、表面积大及其材质柔软的特性,具有很强的界面吸附、截污及水流调节能力。
代表性的产品有纤维球过滤器、胶囊挤压式纤维过滤器、压力板式纤维过滤器等。
在锅炉补给水预脱盐处理技术方面,反渗透技术(简称RO)的发展已成为一个亮点。
反渗透最大的特点是不受原水水质变化的影响,反渗透具有很强的除有机物和除硅能力,COD的脱除率可达83%,满足了大机组对有机物和硅含量的严格要求。
反渗透由于除去了水中的大部分离子(一般为90%左右),减轻了下一道工序中离子交换系统的除盐负担,从而减少酸、碱废液排放量,降低了排放废水的含盐量,提高了电厂经济效益和环境效益。
热力发电厂中水的处理工艺摘要:本文从水处理的工艺、水处理的监控技术等等方面对电厂化学水处理技术的发展和运用进行了阐述。
关键词:电厂化学水处理技术发展应用热力发电厂中,由于汽水品质不良,会引起热力设备结垢和腐蚀,引起过热器和汽轮机积盐,为了保证热力系统中有良好的水质,必须对水进行适当的净化处理和严格地监督汽水质量,确保发电厂热力设备安全、经济运行。
热力发电厂的水处理工作主要包括以下几方面:a.净化原水;b.对给水进行除氧,加药;c.对汽包锅炉进行加药处理和排污;d.对热力系统各部分的汽水质量进行监督;e.对循环水进行防垢,防腐和防止有机物附着处理,现分述如下。
一、净化原水天然水含有很高杂质,所以天然水必须经过一系列净化处理,才能作为火力发电厂锅炉的补给水。
习惯上将混凝沉淀、澄清、过滤等净化处理称为水的预处理,经过预处理的水,再进行除盐可作为锅炉的补给水。
在锅炉补给水预处理、脱盐方面一般采用常规的机械过滤+离子交换器水处理方式,从设备配置上看,不仅台数多,而且单位设备的体积大,需建很大的水处理车间,现场的布置也很困难,从运行维护方面来看,运行操作工作量也是很大的。
当水质较差时,将使机械过滤器内滤料很快吸附多的污染物,需要经常进行清洗,活性炭过滤器也会很快吸附饱和,不仅要配置一定的备用容量供轮换清洗,有时还会导致离子交换除盐系统进入污水,COD超标并直接影响离子交换除盐系统的可靠运行和产水量。
另外,在原水含盐量偏高时采用离子交换法处理,再生频繁,酸碱消耗量大、处理再生的耗水量以及酸碱废水排放量也大,这不利于国家的节能减排政策。
考虑到上述过滤+离子交换法水处理系统存在的问题和适合废水排放环保的要求,现代大型电厂已广泛推广采用膜技术法取代传统的过滤+离子交换法对锅炉补给水进行处理。
即以UF(超滤)取代常规的澄清、过滤设备;以RO(反渗透)取代阳、离子交换(是不是缺东西?阴阳离子交换)进行预脱盐并节省酸碱消耗;以ED(I电脱盐)取代最终的阴阳床+混床的精处理(一、二级除盐)装置。
热电厂水处理工艺流程咱就说热电厂水处理工艺流程啊,这可真是个有意思的事儿呢!你想啊,水就像热电厂的小宝贝,得好好照顾着。
水从哪里来呢?那当然是从各种水源啦,就像我们人要吃饭一样,热电厂也得有水这个“粮食”呀。
这些水可不能直接就用哦,那可不行,得给它来个大变身。
首先呢,得把水里那些脏东西啊、杂质啊给弄出去,就像我们打扫房间一样,把那些灰尘啦、垃圾啦都清理掉。
这一步就叫做预处理啦,通过各种过滤啊、沉淀啊之类的操作,让水变得干净一些。
然后呢,水就进入了一个重要的环节,叫什么呢,对啦,叫软化!水有时候可硬啦,就像人有脾气似的。
软化就是要把水的这个“硬脾气”给改掉,让它变得温顺起来。
这样在热电厂里工作的时候,就不会给设备带来麻烦啦。
接下来呀,经过软化的水还要进行除盐处理呢。
哎呀,这就好比给水里的盐分来个大清洗,把那些多余的盐都给弄走,不然水太咸了可不好呀。
再之后呢,水就变得很不错啦,但是还没完呢!还得给它加点料,比如加些化学药剂啥的,让水更健康,更适合在热电厂里发挥作用。
这一系列操作下来,水就像脱胎换骨了一样,从一个普普通通的水变成了一个厉害的“小战士”,可以在热电厂里大显身手啦!你说这神奇不神奇?这就好比一个灰姑娘经过一系列的打扮和提升,变成了美丽的公主呀!而且哦,这个过程中每一步都很重要呢,少了哪一步都不行。
就像我们盖房子,少了一块砖房子都不牢固呀。
所以啊,热电厂水处理工艺流程可真是个了不起的东西呢,它让水变得有价值,让热电厂能够正常运转。
咱可得好好感谢这些工艺呀,没有它们,热电厂可就没法好好工作啦!这可不是我瞎说哦,你想想,如果水不干净,设备会不会容易坏呀?如果水太硬,会不会影响效率呀?这都是很实际的问题呢!总之,热电厂水处理工艺流程就是这么重要,这么神奇!。
发电厂循环水处理的必要性及措施发电厂循环水处理的必要性及措施发电厂循环水处理的必要性及措施火力发电厂,循环冷却系统的运行方式分为两种:(1)开放式(2)半开放式。
开放式系统没有冷却设备,只有冷却水泵,适用于靠近江、河、水库等水源充足的电厂,在整个过程中,对水质处理工作较少。
一般发电厂受地理条件限制,多使用半开式循环,冷却水经凝汽器换热后,通过自然通风冷却塔淋至水池降温后循环使用,在此过程中,需采用物理和化学方法进行处理,保证水质在合格范围。
1 循环水处理的必要性循环水作为机组的冷却介质,负责供给凝汽器、冷油器、空冷器等重要设备的用水。
如水质恶化,将导致设备管束结垢,换热效率降低,真空下降,严重时导致设备腐蚀、泄漏,直接影响汽水品质。
循环水质恶化危害:1)降低热交换器的热传导效率;2)水流量降低,管束堵塞;3)垢下腐蚀;4)机组能耗上升;5)维护费用上升。
循环水处理需解决的问题:1)腐蚀问题提高冷却水pH值,选用高效合成耐腐蚀材料,并加耐腐涂层。
2)结垢问题控制冷却水中钙离子浓度,投加药剂。
3)微生物问题投加杀菌剂,采用物理方法,减少阳光直射。
2 循环水处理中的重点1)冷却水在循环使用中,不断蒸发、浓缩。
Ca (HCO3)2受热分解生成难溶CaCO3,即碳酸盐水垢。
循环水处理应防止磷酸盐硬度浓缩,防止Ca (HCO3)2分解,维持极限运行中不结垢的极限碳酸盐硬度值(Ht)。
2)循环冷却水系统中,重碳酸盐是发生水垢附着的主要成份,其浓度随着蒸发浓缩而增加,在其以过饱和状态存在或换热后水温上升时,发生反应。
Ca(HCO3)2→CaCO3+CO2+H2O, CaCO3在换热器表面附着、沉积,形成水垢,水垢导热性能较差。
3)循环水在冷却塔喷淋过程中,溶入大量O2,水中O2以过饱和状态存在,金属表面与之长期接触,溶解氧加剧电化学腐蚀。
4)循环水在使用过程中的不断蒸发和浓缩,盐类物质不断增多,其中Cl-的不断浓缩,致使阳极腐蚀加剧,引起点蚀。
火力发电厂水处理一般流程1.首先,原水需要通过净化设备过滤杂质。
First, the raw water needs to be filtered through purification equipment to remove impurities.2.然后,原水需要经过沉淀池去除悬浮物。
Then, the raw water needs to go through a sedimentation tank to remove suspended solids.3.紧接着,水需要通过化学处理来调节PH值。
Next, the water needs to be chemically treated to adjust the pH level.4.接着,水需要通过混凝剂来促使悬浮物凝结。
After that, the water needs to be coagulated to help the suspended solids clump together.5.然后,水需要通过絮凝剂来沉淀凝结的悬浮物。
Then, the water needs to be flocculated to settle the coagulated suspended solids.6.接下来,水需要通过砂滤器进一步去除杂质。
Next, the water needs to pass through sand filters to further remove impurities.7.紧随其后,水需要进行活性炭过滤以去除异味和色泽。
Following that, the water needs to undergo activated carbon filtration to remove odor and color.8.此外,水需要通过反渗透膜来去除溶解的盐和有机物。
Furthermore, the water needs to pass through reverse osmosis membranes to remove dissolved salts and organics.9.接着,水需要进行杀菌消毒以杀灭细菌和病毒。
热力发电厂水处理摘要:目前电厂用水水源主要有两种:地表水和地下水。
其水质是指水和其中杂质共同表现出来的综合特性,也就是常说的水的质量。
表示水中杂质个体成分或整体性质的项目成为水质指标,它是衡量水质好坏的参数。
膜技术是一项具有巨大潜力的实用性技术,反渗透技术的核心是反渗透膜,这是一种用高分子材料制成的、具有选择性半透性质的薄膜。
关键词:电厂水处理水质分析膜分离技术热力发电厂中,由于汽水品质不良,会引起热力设备结垢和腐蚀,引起过热器和汽轮机积盐,为了保证热力系统中有良好的水质,必须对水进行适当的净化处理和严格地监督汽水质量,确保发电厂热力设备安全、经济运行。
全球淡水资源短缺问题日趋严重,使中水回用成为解决水资源问题的有效途径。
近年来,随着电力建设的高速发展,作为用水大户的火电厂已将循环冷却系统用水放在城市中水回用和“零排放”。
虽然中水经二级处理后已经去除了大部分的SS、COD、BOD、色度、浊度,但是,由于中水、成分复杂、千变万化给回用工程带来了诸多问题和影响。
当前,在火电厂中水深度处理和回技术中还存在一些技术难题,需要进一步研究和解决。
1.锅炉水处理对锅炉能效的影响因素1.1 锅炉水处理原理因素当前我国锅炉水处理可分为锅外水、锅内水处理两个环节,二者的目的均是防止锅炉的腐蚀、结垢。
锅外水重点在于水的软化,以物理、化学及电化学处理方法去除原水中存在的钙、氧、镁硬度盐等杂质;而锅内水则以工业药剂添加为主要处理手段。
作为锅炉水处理关键性环节的锅外水处理包含3个部分,其中,预处理、除氧处理的应用较少,效果不尽理想,而软化处理所采用的钠离子交换法在阴离子HCO3-的去除上难以完成预期目标,水的碱度不能有效降低。
1.2 水质对锅炉能效的关键性影响水处理不当造成的水质问题往往会引发锅炉结垢、腐蚀以及排污率增大等现象,导致锅炉热效率下降,而锅炉热效率每个百分点的下降都会增加1.2~1.5的能耗。
首先,结垢对锅炉能效的影响。
水质概述第一节水在热力发电厂中的作用及水处理的重要性一、水是热力发电厂的工作介质在热力发电厂中,水进入锅炉后,吸收燃料燃烧释放出来的热能,变成水蒸汽,导入汽轮机;在汽轮机内,蒸汽的热能转变为动能冲动汽轮机转动继而变成机械能;汽轮机带动发电机,将机械能转变为电能。
二、水处理的重要性在热力发电厂中,由于汽水品质不良,容易造成以下危害:1、热力设备的结垢。
如果进入锅炉或其他热交换器的水质不良,则运行一段时间后,在和水接触的受热面上,会生成一些固体附着物,这种现象称为结垢,这些附着物称为水垢。
形成水垢后,容易造成结垢部位的金属管壁温度过高,造成超温爆管;降低发电厂的热经济性,增加燃料消耗。
2、热力设备的腐蚀。
发电厂热力设备的金属经常和水接触,如水质不良,则会引起金属腐蚀,缩短设备使用期限。
3、过热器和汽轮机的积盐。
水质不良会使锅炉不能产生高纯度的蒸汽,随蒸汽带出的杂志就会沉积在蒸汽通过的各个部位,形成积盐。
积盐容易造成汽轮机效率过低增加蒸汽流通阻力,自动主气门及调门卡涩,造成过热器爆管等。
第二节常用化学名词概述一、溶液一种物质分散在另一种物质中的体系称为分散体系,均一的分散体系叫做溶液。
溶液中被分散的物质叫做溶质,用以分散溶质的物质叫做溶剂。
若将少量NaCl放入水中,稍加搅拌,NaCl就很快地溶于水中,其中NaCl就叫溶质,水就叫做溶剂。
二、溶液中溶质的含量1、质量分数和百分含量用溶液的质量占全部溶液(溶质于溶剂)质量的比值来表示溶液中溶质的含量,叫做质量分数,如以百分数表示,则称为百分含量。
2、用单位体积或单位质量溶液中含有的溶质质量表示含量在工业上有时用1L溶液中含有溶质的质量(g/L、mg/L、μg/L)。
对以水为溶剂的稀释液,1L水的质量近似地等于1kg,在这种情况下,上述含量单位与g/kg、mg/kg、μg/kg 可看作相等的。
3、物质的量物质的量的单位为摩尔,符号为mol。
摩尔所表示的是参与化学反应的基本单元。
电厂循环冷却水处理的重要性1.前言火力发电厂是主要的电能生产方式,其发电量占国内总量的80%,在火力发电厂中,纯水在锅炉中受热,产生高压蒸汽,送入汽轮机使其以3000r/min的转速带动发电机产生电力,蒸汽再在凝汽器中冷却凝结为纯水重复使用。
凝汽器的冷却方式一般有水冷、空气,主要采用循环冷却水系统,循环水量大,冷却塔一般采用自然通风式。
2.循环冷却水系统水汽系统问题凝汽器是电厂汽轮发电机最重要的辅助设备,运行中需将几百吨~几千吨/时的蒸汽冷凝为水,凝汽器管需要数万根。
凝汽器出现的任何问题都直接影响到发电量甚至安全运行,而其主要问题来自于循环冷却水系统,循环冷却水系统的问题在于:(1)结垢:冷却水的循环过程,也是个浓缩的过程,冷却水中Ca2+、HCO3 -浓缩增加,在凝汽器管壁上因高温受热而形成垢:Ca2++2HCO3-Δ CaCO3+CO2 +H2O(2)腐蚀:凝汽器管的材质一般为铜管,常用有黄铜管、白铜管等,在冷却水中产生的腐蚀形式有穿孔腐蚀(点蚀)、脱锌腐蚀、脱镍腐蚀,造成腐蚀的原因主要是水中含有Cl-、SO42-腐蚀性离子,还有溶解氧的浓差、电偶间的电位不同等形成微电池。
(3)生物粘泥:冷却水系统一般为敞开式,日照充足,水温较高、氧气含量足,使水中的细菌、藻类(青苔、绿藻、兰藻)容易生长繁殖,这些微生物可以产生粘液粘附在凝汽器铜管壁上,吸附杂质沉积形成粘泥,在铜管壁受热脱水形成泥垢,粘泥也可在冷却塔填料及水池壁上堆积。
3.系统问题生产的经济影响循环冷却水系统的三大问题对发电厂的生产可以造成极大的影响,甚至产生严重的危害与经济损失。
凝汽器铜管的点蚀孔眼若达1mm,会使发电机组出力降低,需在运行中查漏堵漏,这种情况下一台20万k w机组的损失电量约60万kwh(相当于25万元),若因铜管脆化失效或穿孔数量较多而引致凝汽器整体更换,经济损失则在数百万元。
热力发电厂水处理
摘要:目前电厂用水水源主要有两种:地表水和地下水。
其水质是指水和其中杂质共
同表现出来的综合特性,也就是常说的水的质量。
表示水中杂质个体成分或整体性质的项目
成为水质指标,它是衡量水质好坏的参数。
膜技术是一项具有巨大潜力的实用性技术,反渗
透技术的核心是反渗透膜,这是一种用高分子材料制成的、具有选择性半透性质的薄膜。
关键词:电厂水处理水质分析膜分离技术
热力发电厂中,由于汽水品质不良,会引起热力设备结垢和腐蚀,引起过热器和汽轮机积盐,为了保证热力系统中有良好的水质,必须对水进行适当的净化处理和格地监督汽水质量,确
保发电厂热力设备安全、经济运行。
全球淡水资源短缺问题日趋重,使中水回用成为解决水
资源问题的有效途径。
近年来,随着电力建设的高速发展,作为用水大户的火电厂已将循环
冷却系统用水放在城市中水回用和“零排放”。
虽然中水经二级处理后已经去除了大部分的
SS COD、BOD、色度、浊度,但是,由于中水、成分复杂、千变万化给回用工程带来了诸多问题和影响。
当前,在火电厂中水深度处理和回技术中还存在一些技术难题,需要进一步研究和解决。
1•锅炉水处理对锅炉能效的影响因素
1.1锅炉水处理原理因素
当前我国锅炉水处理可分为锅外水、锅水处理两个环节,二者的目的均是防止锅炉的腐蚀、
结垢。
锅外水重点在于水的软化,以物理、化学及电化学处理法去除原水中存在的钙、氧、
镁硬度盐等杂质;而锅水则以工业药剂添加为主要处理手段。
作为锅炉水处理关键性环节的锅外水处理包含3个部分,其中,预处理、除氧处理的应用较少,效果不尽理想,而软化处理所采用的钠离子交换法在阴离子HCO3-的去除上难以完成预期目标,水的碱度不能有效降低。
1.2水质对锅炉能效的关键性影响
水处理不当造成的水质问题往往会引发锅炉结垢、腐蚀以及排污率增大等现象,导致锅炉热
效率下降,而锅炉热效率每个百分点的下降都会增加 1.2~1.5的能耗。
首先,结垢对锅炉能效的影响。
锅炉结垢可分为硫酸盐、碳酸盐、硅酸盐水垢以及混合水
垢,其导热性能相较于普通锅炉钢,仅为后者的1/20~1/240。
由傅立叶公式推导可知,结垢会极大降低锅炉传热性能,使燃烧热量为排烟所带走,造成锅炉出力、蒸汽品质的下降,通常而言,1mm 结垢会造成3%~5%的燃煤损失;其次,锅炉排污率的影响。
如前文对水处理原理的分析,目前软化处理中采用的钠离子交换法无法完成除碱目标,为保障受压元件免受腐蚀,工业锅炉需通过排污及锅水处理加以控制,确保原水碱度达标。
因此,我国工业锅炉排污率长期
保持在10%~20% 之间,而排污率每增长1%,就会造成燃料损耗增长0.3%~1%,锅炉能效重受限;再次,汽水共腾造成的蒸汽含盐量上升也会造成设备损害及锅炉能耗的增加。
1.3热力除氧效率偏低造成的热量损耗受工艺技术的影响,容量较大的工业锅炉通常需要安装热
力除氧器。
其应用普遍存在这些问题:第一,大量蒸汽的耗费降低了锅炉热量的有效利用率
;
第二,锅炉给水温度与省煤器平均水温的温差增大,致使排烟热损失的增加。
2.电厂水处理的几种基本除杂法
2.1水的混凝
天然水中含有泥沙、粘土、腐殖质等悬浮物和胶体,在对原水进行深度处理之前,
必须除去他们。
尺寸较小的悬浮物和胶体可以通过混凝处理使他们聚集成大颗粒而除去。
混
凝就是向水中投加化学药剂,削弱这些物质的稳定性而沉淀。
2.2沉淀与澄清
固体颗粒在水中的沉降受到多因素的影响,包括颗粒本身的特性、水的密度和粘度、水中悬浮物含量和水流状态等。
2.3过滤
水经过澄清处理后,还不能直接送入后续除盐系统,还要先进行过滤处理。
在重力
或压力差作用下,水通过多材料层的道,而悬浮物被截留在截至上。
用于过滤的多材料称为
滤料或过滤介质。
2.4反渗透除盐
在一定温度下,用一易透水而难透盐的半透膜将淡水与盐水隔开,由于淡水中的化学位高,水分子会
自动的从左边的淡水室穿透半透膜向右边盐室转移。
2.5离子交换除盐
除去水中离子态杂质最为普遍的法是离子交换法。
离子交换法是指当某些材料遇水时,能
将本身具有的离子与水中带同类电荷的离子进行交换反应的法。
3.几种常见的电厂水处理法
3.1循环冷却水处理
用水来冷却工艺介质的系统称作冷却水系统。
冷却水系统通常有三种:直排式冷却水系统、
密闭式循环冷却水系统、和敞开式循环冷却水系统。
在发电厂中的循环冷却系统中,凝汽器
是主要的换热设备。
它的作用是将汽轮机的排气冷却称为凝结水,送回热力系统继续循环使
用。
凝汽器的传热性能可用凝汽器的真空度和端差表示。
3.2凝结水精处理
发电厂锅炉的给水由汽轮机凝结水和化学补给水组成,其中凝结水的水量占给水总量的绝大部分。
所以,给水质量不仅取决于补给水的水质,还取决于凝结水的水质。
由于现代高参数机组对给水的水
质要求很高,故凝结水还必须进行深度处理。
由于这是对杂质含量很低的
水进行处理,因此称为凝结水精处理。
4.膜分离技术简介
膜分离技术的发展给废水处理和提制纯水提供了新的解决案。
膜分离技术是一类
技术的总称,和水处理有关的主要包括反渗透、微滤、超滤、钠滤以及电除盐等。
其原理均是利用特
定材料,选择性地分离水和水中的杂质。
锅炉补给水制备工艺中,可采用反渗透技术
替代阳阴床一级除盐,用EDI技术替代混床离子交换,其流程为:原水T预处理T反渗透(R0) T电除
盐(EDI) T锅炉补给水。
即通过膜分离技术可以从预处理后的原水生成出可用的锅炉补给水。
膜技术中的反渗透技术实质上是一种横流过滤技术,它与一般过滤技术不同点在于:一般过
滤技术是采用垂直过滤,需过滤液体全部流过过滤介质,过滤介质中截留液体中的悬浮物和
胶体;而反渗透技术则是需过滤液体横向流过反渗透膜,部分水在压力的作用下透过反渗透
膜被淡化形成产品水。
反渗透技术可有效的滤除有机物、溶质等杂质。
5 •膜技术技术在电厂水处理中的应用
预处理的主要目的是滤除原水中的机械杂质,如泥沙、植物、有机物等。
多介质过滤器可以
保证进水浊度低于2mg/L,活性炭过滤器保证有机物COD低于2mg/L,钠离子交换器用以控
制进水硬度,以保证反渗透及EDI装置的进水硬度进而保证其长期稳定运行。
EDI结合电渗
析技术与离子交换技术,从而无需盐碱即可去除离子。
某电厂采用了GE公司的设备,其出水
水质可以达到以下标准:硬度~ 0、二氧化硅<10卩g/L、电导率(25 C )<0.1卩S/cm。
实际应用中,电导率一直低于0.1卩S/cm,足以满足锅炉用水0.2卩S/cm的要求,可以直接作为锅炉补充水使用。
反渗透装置可以去除绝大部分的无机盐、有机物和微生物,从而达到EDI对进水水质的要求
不同的EDI对进水水质的要求不尽相同。
6.膜技术在电厂水处理应用中的新发展
在以前的大量应用中,都是采用了案例中“预处理T反渗透T EDI电除盐”的工艺流程。
随
着膜技术的发展,超滤(UF)和微滤(MF)作预处理过程的替代将三个步骤全部采用膜技术。
超滤和微滤也是一种压力型驱动膜,但其分离原理与反渗透膜不同,基本上属于多膜上的机械
截留,用以分离围为大分子物质、病毒、胶体等,表征其分离性能的指标通是截留分子量,如截
留分子量为10万,表示水中分子量大于10万的物质基本上都无法透过膜,被截留在膜面。
经试验和实际运行检验,微滤作为预处理装置,其后反渗透的产水量比澄清、过滤预处理系统提高了15% 25%,可将反渗透膜的污染降低到最低水平,因此反渗透膜化学清洗次数可从每
月1次降到每年1次或更少。
如果考虑预处理工艺出水水质对后续反渗透膜的寿命影响,可
以大幅延长反渗透膜的寿命,从而降低维修、清理、更换面的成本。
据研究,“ MF-RO-EDI ” 全膜工艺进行除盐试验,其出水硬度、活性硅、电导率等参数均能满足电厂超高压、亚临界锅炉的补水水质要求。
7.结束语
工业锅炉水处理对锅炉能耗的影响极为明显,针对水处理环节的节能降耗是一项系
统工程。
笔者以为,这一改造应与锅炉的整体技术革新相配合,通过对节能潜力的详细分析
,
制定具有针对性的措施,实现节能效果的最优化。
我国反渗透膜的性能及膜的投资费用是膜技术在电厂中迅速推广应用的主要障碍。
随着反渗透膜新材料的研究及其制造成本的不断下降,以及运行经验的不断积累,反渗透的投资和运
行费用会不断降低。
但应当注意到,随着水资源的日趋紧以及环保等要求的逐步加强,膜技术必将在我国电厂水处理中取得越来越广泛的应用,从而创造更大的经济价值和社会价值。
参考文献
1.柏青热力发电厂水处理中国电力出版社
2.曲书芳EDI技术在发电行业化学水处理系统中的应用电力技术出版
3.体宽热力发电
厂中国电力出版社。