凝结水精处理优化IRIC技术应用

来源 :燃煤电厂深度节水及优选废(污)水零排放技术路线交流研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yici_00
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凝结水精处理作为火力发电主要部分,如何节能减排成为当下重中之重,只有火电技术不断提高发展,才能适应和谐社会的要求.火力发电过程中,水和身体的血液一样重要.凝结水精处理系统主要目的去除热力系统中的腐蚀产物和各种溶解性离子等杂质,以获得更为纯净的锅炉给水.由于其出水占锅炉给水量的90%~95‰因此对改善锅炉给水和热力系统的水汽质量具有决定性的意义.
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结合湿式静电除尘器工程应用为例,探讨了燃煤电厂湿式静电除尘对微细颗粒的去除效果.除尘效率高达88%,满足燃煤电厂烟尘排放达到"超低排放"要求.针对湿式电除尘运行调整、维护检修、节能调整的注意事项进行综合分析.
跟随国家节能减排的政策,火力发电厂灰浆的排放要求实现零排放,国内早期引进的国外进口技术机组,锅炉系统设备工艺流程必然产生灰浆,为此,锅炉系统设计配备有一套完善的灰浆排放系统,将灰浆输送至距电厂6千米以外的灰场,灰浆排放系统存在能耗高、维护量打、影响环境等工艺缺陷,如何实现灰浆的零排放,先进的发电企业正在探索一条适合自身特点的节能减排道路.2O14年,某电厂根据机组锅炉设备的特点、现场条件,不断摸索
本文介绍了华能应城热电的中水综合利用情况,包括水源选择、中水深度处理工艺、循环水处理工艺和锅炉补给水处理工艺,指出了存在问题.
调研火力发电厂废水零排放关键点之一的脱硫废水处理方法,最新技术在处理脱硫废水中的应用,对比各种技术的优劣,选择适合自己的最佳的处理工艺,满足生产需求,达到脱硫废水零排放全部综合利用的预期目标.选择脱硫废水到捞渣机利用处理工艺,进行风险评估和技术优化,利用现有系统缩短工期和降低投入费用,在两个月内完成施工并投入运行,实现了脱硫废水全部综合回收利用,年减少外排水量约9万吨,节约投资费用8000余万元,
我司循环水系统采用开式循环.总循环水量为133190m3/h,单台循环水系统容积为52000m3.补水采用氢氧化钙软化一次处理,去除了原水中的暂时硬度,但是循环水经过蒸发、浓缩后仍留存了大量的永久硬度,对此我司采用了循环水回水加碳酸钠的处理,从而去除循环水中的永久硬度,钙硬去除率可达68%,总硬去除率38%,经处理后的回用水再次进入了循环水水体,从而增加了循环水的利用率,减少了排污量.
华能汕头电厂前后分别建设了一期2×300MW机组和二期1×600MW机组.一期凝结水精处理系统各设置了三台前置阳床+三台高速混床(各两台运行,一台备用),两台机组共用一套再生装置.二期凝结水精处理系统主要由两台前置过滤器+三台精处理高速混床(混床两台运行,一台备用)组成.华能汕头电厂运行部化学专业在运行生产实践过程中,创新和积累了部分凝结水精处理节水减排的经验.
电化学技术在水处理中不需要投加药剂,通过电子作用即可实现阻垢、除垢、缓蚀和杀菌等方面的作用.与化学处理法比较,采用该技术对循环冷却水处理进行处理,具有易维修管理,运行费用低,无污染,无需停机检修等优点.
分析总结了近些年火电厂在节水和废水减排方面做出的努力和成就,结合"水十条"、"排污许可证"出台后火电企业面临的节水减排形势新形势,分析和阐述了燃煤电厂节水减排工作的关键环节,提出了节水及废水零排放技术路线.分析表明:当前对节水减排的要求更高,指标更严,火电厂开展节水及废水零排放工作,必须要坚持科学的方法,统筹规划、整体设计、分步实施.
华能沁北发电有限责任公司(以下简称"沁北电厂")三期#5-#6循环冷却水系统补充水主要来自济源市城市中水,第二水源为二期循环水排污水;循环水排污水经石灰处理后采用反渗透处理后补回循环水系统.2014年下句为响应环保要求,进一步提高中水利用率,同时严格控制排污量,循环冷却水系统水质项目实际指标超出国家标准近2倍,系统存在严重的结垢和腐蚀风险.为此我厂此与北京中天兰清环境科技有限公司(以下简称"中天兰
火力发电厂湿法烟气脱硫废水具有悬浮物含量高、结垢倾向严重、成份复杂的特点,因此脱硫废水的循环利用和资源化成为全厂废水零排放难点和关键.目前采用的以化学处理为主的传统处理工艺难以达到零排放的要求.现有零排放技术存在硬度去除效果不佳、稳定性差、投资和运行成本高等问题.为了能够实现脱硫废水的固液分离,出水达到回用标准,并最大限度地实现了固体物质的资源化利用,即真正的"零排放",华能左权电厂主要从脱硫工艺