电厂循环水物理极化处理资料
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项目概述***********厂内现有部分循环水排污水。
为了节约用水,减少排放,实现水资源再利用,公司拟对厂内的上述各系统循环水排污水进行处理后回用于厂内循环水系统作为补水,代替新鲜水的使用。
设计处理水量为200m3/h。
一.设计基础1.水质情况1.1水质指标注:混合污水水质即为经计算后原水水质指标。
1.2水质分析由以上数据表可以看出,将几股循环水排污水及浓水混合后,其水质的主要问题是电导率、总硬度、总碱度较高,需要进行降低去除处理。
而对于水中含盐量的降低去除则必然涉及到膜法除盐技术,而膜脱盐设备对于进水水质有一定的要求标准,从上述水质表分析,其水质总硬度、总碱度等指标较高,均超过膜脱盐设备的进水要求,原水的结垢性较强,易在膜过滤过程中形成垢类物质沉积在膜表面,影响膜的正常运行。
所以必需对原水进行预处理,降低水质的总硬度、总碱度等指标,使处理出水达到膜脱盐设备的进水要求,才能进入脱盐设备进行脱盐处理。
本方案设计工艺分为两部分,一部分是预处理,一部分是脱盐处理。
预处理主要用于降低水中的总硬度、总碱度等,脱盐处理主要用于降低水中的含盐量。
2.设计水量设计处理水量为:200m3/h。
二.技术工艺说明1.技术工艺确定1.1 技术工艺确定根据污水水质分析,处理工艺确定为“预处理+脱盐”。
其中预处理工艺需要降低水中总硬度、总碱度等,使出水水质满足膜脱盐设备的进水要求。
对于水中的上述指标,均可通过“三法净水”处理技术进行有效降低去除,同时还可以进一步去除污水中的浊度、悬浮物等颗粒杂质。
由于处理出水作为循环水系统的补水,对于水质的含盐量要求并不高(新鲜水补水电导450-500uS/cm),而且随着回用设备的投运,循环水系统的含盐量逐渐降低,水质将逐渐改善,所以选择适度脱盐设备进行脱盐处理,即JR-EDR 电渗析脱盐设备。
同时,JR-EDR电渗析脱盐设备具有运行成本低、膜抗污染性较强的特点,更适宜应用于污水回用处理。
浅谈极化水处理技术在火电厂循环水系统中的研究与应用摘要:极化水处理技术,是针对电厂冷却循环水处理的一项科研成果,采用物理极化理论,通过一定的技术手段,完成对循环水的极化,从而起到防垢、缓蚀、防菌、藻类生长,并且循环水还可在较高浓缩倍率运行,降低发电水耗,代替加药处理,降低运行成本。
该技术的成功应用,不仅可以提高企业的经济效益,同时更加充分体现了企业的社会责任感,对企业的发展具有重要意义。
关键词:极化水处理;火电厂;循环水系统;研究;应用随着全民低碳环保意识的不断增强,人们对节能、减排有了更高的理解,有着强烈的社会责任感和环保意识。
对节能减排的重视已从注重经济效益转变为关注水资源的高效利用和环境保护。
极化水处理技术是满足企业环保、节能、减排多方面的要求的一种新型水处理技术。
经过近几年的推广已成功在多家火电厂循环水系统中使用,使用效果不论是在经济方面还是的环境效益方面都收到了很好的效果。
一、采用水处理药剂处理循环水存在的问题分析我电厂循环水系统保有水量为 10000m3,循环水量为5000m3/h,补水量为 150m3/h,循环水浓缩倍率一般控制在2.0-2.5之间。
之前的水处理方式为采用投加阻垢剂和缓蚀剂来解决凝汽器铜管及循环水系统的结垢与腐蚀问题,通过定期投加杀菌灭藻剂来解决水系统藻类的产生。
经过近八年时间的运行,年水处理药剂费用约在120万元左右,水费约135万元。
虽然运行成本较高,但是仍存在循环水水系统结垢、腐蚀等问题,尤其是凝汽器出口端由于温度较高,结垢问题仍比较严重,每次停炉检修都要对凝汽器铜管内部进行高压水清洗,非常不经济。
二、采用极化水处理技术处理循环水的可行性1.理论依据分子的正、负电荷中心在无外场时不重合,分子存在极性。
(1)防垢原理水分子结构中由于氢氧原子不对称,使水分子具有极性。
水分在通过极化场时其结构发生改变,极性加强,循环水中的阴、阳离子与极性水分子正、负端亲和力加强。
当达到足够的强度时,这种亲和力使阴、阳离子较牢固的分布在极性水分子的正、负极两端,并被大量的极性水分子包围,不能自由运动,防止循环水中阴阳离子结合沉积生成水垢。