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摘要:电厂用水和正常运行的基础保障就是电厂化学水处理技术,其作用更加体现在水资源水硬度和杂质多的区域,因此在新时期下要 加大 电厂化学水处理技术研究力度,从而进一步提升电厂的化学水处理技术,为提升电厂的生产和技术提供技术保障。但是大型化的电力机组对水资源的数量和质量要求会更高,因此就要电厂对化学水处理技术能合理应用,从而为电力资源的稳定扩大提供保障。
关键词:电厂化学;水处理技术;发展;应用
导言:水是生命之源,如果没有水资源,人类一切生产、生活活动都无法进行。工业用水作为水资源利用中比较重要的内容,其所排出的废水会造成环境污染。全球环境问题日益严峻,工业废水处理是当前环保工作研究重点。我国经济处在快速发展时期,电厂建设也在加快,这些带来了一系列问题。只有保证了电力设备的正常运行才能 使 电厂正常发电、供电,但作为不可或缺的内容,水不达标,就会出现设施积盐、结垢、腐蚀等问题。这些问题不仅造成设备损毁,还严重影响电厂的日常运转。所以必须对电厂用水进行化学处理,使其达标,方有利于电厂企业及社会的发展。
1电厂化学水处理技术发展的特点
1.1集中化的处理设备。复杂化和大型化是电厂化学水处理设备具有的特点,但是电厂在设置设备时基本上采用分布式的方法,这主要是因为设备的体量庞大造成的,这种方法会使水处理的过程增加,水处理的管理难度也加大,因此电厂机组的集约化运用就不适用这种方法。
1.2应用的方法,在测量和控制电厂化学水处理的过程中要使用各种仪器和设备,其测量的速度比较慢,对电厂化学水处理生产需要的信息不能够及时的提供[2]。随着科学技术的不断发展集中化的电厂化学水生产处理是一种必然的趋势,这种方式对电厂化学水处理过程中的实时监控主要是通过数字技术和自动化控制的设备来实现的,从而使电厂能够准确和及时的判断出电厂化学水生产处理的过程。
1.3环保化的处理技术。目前,在电厂的各个生产环节已融入了绿色环保的观念,由于人们不断加强的绿色环保意思,电厂化学水处理过程中对于降低污染的产生也越来越重视,目前电厂化学水处理过程中逐渐出现了一种新的趋势,即减少使用或者不使用有毒害的化学药剂,应该将绿色环保的观念融入到电厂化学水处理过程中,从而使水资源的使用量不断减少,同时对水资源的污染也不断减少。
1.4多元化的处理技术。混凝过滤、处理磷酸铵盐以及交换离子等是传统电厂化学水处理主要的处理技术。目前,多元化的处理技术是电厂化学水处理的重要特点。由于化工材料技术的不断发展和进步,在水质处理过程中开始广泛引用膜处理技术,从而使交换离子树脂的类型、使用的范围和条件也得到了较快的发展,在凝结水的处理过程中粉末树脂也发挥着不可替代的作用。
2电厂化学水处理措施
2.1锅炉补给水处理
锅炉补给水处理包含三个部分:预处理、除盐和精除盐。
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2.1.1锅炉补给水预处理技术
预处理的主要目的是去除水中的杂质。水中的杂质包括:
(1)小的颗粒悬浮物;(2)胶态杂质;(3)有机污染物。预处理的传统处理方法是对水进行混凝、沉降和过滤。但缺点过多,现在多倾向膜分离技术发展,将来会逐渐被其所代替。在分子水平上,不同粒径分子的混合物在通过半透膜时,实现选择性分离即为膜分离技术。其具有高效、节能、环保和分子级过滤的优点,且过滤过程简单、易控制,可很大程度提高补给水处理的效果,降低生产成本。
2.1.2锅炉补给水除盐技术
锅炉补给水除盐即软化水,其目的是去除水中导致结垢的钙离子、镁离子等成分,降低水的硬度。目前电池采用的几种最普遍的化学脱盐技术为:反渗透技术、离子交换技术、电渗析技术等。
2.1.3锅炉补给水精除盐技术
高温高压锅炉越来越多地应用与发展,其对水质的要求更高,水中的溶解盐需完全除尽。在此种情况下,随之应运而生的是离子交换盐技术。离子交换盐技术处理步骤为:(1)将预处理后的水除去阳离子使其转换成H+,此步骤通过H型阳离子交换器而获得;(2)除去二氧化碳,用除碳器获得;(3)通过OH型阴离子交换器,把阴离子转换成OH-,并立即与H+结合;(4)通过混合离子交换器获得含盐量极低的除盐水。注:出水的二氧化硅、电导率、钠离子含量都应在标准要求内。另,除离子交换盐技术比较成熟、运用广泛之外,可实现精除盐的还有电渗析、反渗透及连续再生除盐技术。
2.2EDTA清洗废水处理
2.2.1EDTA清洗废水处理必要性
电厂中的EDTA清洗废水会对环境造成严重污染,因而必须采用相应技术对污水进行深入的处理才可。
2.2.2EDTA清洗废水处理技术
在处理过程中,可采用的措施为:厌氧水解及接触性氧化池工艺。具体工艺如下:(1)电厂锅炉中的EDTA清洗废水经收集之后,及时引入调节池(注:因电厂生产运行时,需要间歇性排放废液,且排放量不等均,差异较大,因而需设置容积相对较大的调节池);(2)进入调节池的废水可流入分离器,之后引入集水井;(3)在集水井中对清洗废水进行预处理程序;(4)处理过后,将水引入厌氧池中,此步骤可提高废水可生化性;(5)随后将清洗废水引流入氧化池中,在氧化池中改善废水溶氧效率;(6)在氧化池当中设置污泥回收装置及生化填料,用以改善废水的处理效果;(7)将氧化池中流出的废水引流进入沉淀池中;(8)废水经沉淀处理后,可再次回收利用或直接进入排放池。
2.3电厂化学水处理
2.3.1 锅炉补给水处理
锅炉补给水一共有三个部分,其中工艺预处理的主要功能是除杂,也就是去除水中的杂质。传统方法是混凝、沉降和过滤水。现在已被膜分离技术代替。
2.3.2 锅炉给水处理
锅炉给水处理是为了锅炉的安全稳定、经济环保地正常运行。锅炉给水现在只有三种处理方法:[AVT(R)]、[AVT(O)]和 [OT]。其中,[AVT(R)] 使给水呈弱碱性;[AVT(O) 可减小给水的铁含量,让水冷壁管的结垢变慢和面积减少;[OT] 不用时常清洁,节省运行成本。
2.3.3锅炉水处理
锅炉水的处理操作容易、成本小、效率高,处理率 85%以上,它主要也是为了消除钙镁离子,锅炉水处理常用的药剂有氢氧化钠、磷酸钠等。
2.3.4凝结水处理
电厂的凝结水处理就是去除所有杂质,保持水平衡,确保整个热力体系的有效循环运转。
其一,凝结水前置处理工艺。现在大家最多采用的是前置过滤器和前置阳床的工艺。
其二,凝结水除盐工艺,是为了除去凝结水中的阳离子与阳树脂反应。
其三,再生工艺。这种工艺技术分两种:体内再生和体外再生。
2.3.5循环水处理
以前,循环水的处理倍率不大于 2.5 倍,现在循环水加入有机阻垢剂、杀菌灭藻剂、缓蚀剂等后,大大提高了循环水的浓缩倍率。
2.3.6废水处理
电厂工业废水主要来源于机组事故或启动时排放的锅炉酸洗废水与锅炉补给水处理系统酸碱废液。这些废液分别被输送至废水贮存池,经压缩空气搅拌均匀、加酸或碱调节废液 pH 值、加混凝剂混合、反应后进入斜板澄清器澄清,出水经过滤器过滤后进入中和池,再加入酸、碱调节 pH 值后,最终达标回用或排放。
结束语
综上所述,对电厂用水采取有效的处理,是维持电厂正常生产工作进行的基本条件。同时,为保证电厂企业锅炉等设备的生产效率的提高,改善电力生产系统整体运行情况,应慎重选择,合理选取化学水处理技术。在选取化学水处理技术时,需考虑电厂的实际运行情况,也要考虑水处理过程是否符合节能环保要求,在降低水处理成本的同时可降低对环境的污染,也提高电厂企业的经济效益和社会形象。
参考文献:
[1]田利芳,李东亮.浅谈电厂化学水处理技术的发展与应用[J].科技创新与应用,2016(32):142.
[2]周钦.浅析电厂化学水处理技术发展与应用[J].科技视界,2015(22):266.
[3]郑文芬.电厂化学水处理技术的应用及发展探讨[J].中国高新技术企业,2014(35):49~50.
论文作者:王,琴
论文发表刊物:《防护工程》2017年第24期
论文发表时间:2018/1/16
标签:电厂论文; 水处理论文; 化学论文; 锅炉论文; 技术论文; 废水论文; 水资源论文; 《防护工程》2017年第24期论文;