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1、摘要:近年來。隨著社會經(jīng)濟的飛速發(fā)展,電力行業(yè)也實現(xiàn)了快速穩(wěn)健的發(fā)展, 這也意味著在水的使用品質(zhì)上有了更高的要求,既要對環(huán)保、低碳的理念進行充 分保證,同時要最大程度確保水的質(zhì)量,而作為一種高效的水處理技術(shù),全膜技 術(shù)備受電力行業(yè)的廣泛青睞,最終在火力發(fā)電中被廣泛的應(yīng)用著。在科學(xué)技術(shù)水 平持續(xù)進步的條件下,電力市場中正逐漸的在使用著全模法水處理技術(shù),因為工 藝簡便、高效是全膜法具備的顯著特點,顯然已成為了電力行業(yè)將來發(fā)展的主要 方向。為此,本文詳細論述了全膜法水處理技術(shù)在火電廠中的應(yīng)用,旨在為相關(guān) 人員提供一定參考借鑒。關(guān)鍵詞:全膜法水處理技術(shù);火電廠;應(yīng)用 前言:現(xiàn)階段,大多數(shù)火電發(fā)電廠在對
2、鍋爐不給水問題進行處理時,通常使 用的都是全膜法水處理技術(shù),此種水處理技術(shù)既可以使火力發(fā)電企業(yè)的電能質(zhì)量 最佳,同時,也能夠充分保證鍋爐的安全性。但是,對于我國當(dāng)前全膜法水處理 技術(shù)來說,還有諸多的缺陷和問題存在其中,有待于相關(guān)技術(shù)人員對其進行完善 和改進,最終使我國給水處理技術(shù)水平有效提升,進而使人們的日常生活更為方 便,最終實現(xiàn)我國火力發(fā)電企業(yè)的長期有效發(fā)展,可以充分滿足人們對用電的多 元化需求。電廠鍋爐補給水處理重要性分析 對于火力發(fā)電而言,通常最重要的一個組成部分就是鍋爐的補給水處理,其 最終選擇的水處理工藝,使要結(jié)合具體的預(yù)處理狀況和拖延技術(shù)來實現(xiàn)的。另外 在此過程中,如果有雜物出現(xiàn)
3、在補給水中,則會對整個火力發(fā)電系統(tǒng)的正常運行 帶來嚴重的影響,并且進而嚴重的損壞機組設(shè)備。根據(jù)我國當(dāng)前的國情,我們知 道,由于社會經(jīng)濟的迅猛發(fā)展,也加劇了水資源的污染情況,水資源也呈現(xiàn)極度 短缺的狀態(tài)。因此,這就要求火電廠在實際發(fā)電生產(chǎn)過程中,需要充分考慮水資 源的合理配置,降低水資源的高消耗,逐步提高水資源的利用率,減少水污染。 但是多數(shù)火力發(fā)電企業(yè)都會對這個問題進行忽視,致使水中的有機物含量日趨增 多,導(dǎo)致鍋爐補給水中的活性鹽含量大幅度減少,進而形成嚴重的樹脂污染,從 而使整個機組的正常運行受到影響,不但使電能的生產(chǎn)質(zhì)量和效率得以降低,同 時也是發(fā)電設(shè)備的使用期限縮短,嚴重還會引發(fā)失效,最
4、終會導(dǎo)致現(xiàn)場操作人員 的生命安全備受影響。另外,在化學(xué)作用下,水汽系統(tǒng)中的有機物質(zhì)會分解成為 其他的有毒的化學(xué)物質(zhì),進而大量揮發(fā)有機酸,致使整個發(fā)電機組會被嚴重的腐 蝕,從而使火電發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定、安全受到嚴重的威脅。所以,我國加強了對環(huán) 保問題的重視程度,并對環(huán)境質(zhì)量控制工作力度也逐漸加大,如果火力發(fā)電廠出 現(xiàn)不合理的污水排放狀況,將會得到嚴重的懲處,并對于那些情況較為嚴重的火 力發(fā)電企業(yè),需要對其進行停業(yè)整改,只有真正符合國家規(guī)定的環(huán)境保護制度, 才會為電能生產(chǎn)活動的順利進行保駕護航。另外,由于新建立的火力發(fā)電機組具 有較高的參數(shù)值,所以,也會對鍋爐補給水的品質(zhì)要求很高,隨著我國鍋爐補給 水
5、處理技術(shù)的持續(xù)完善,鍋爐補給水處理技術(shù)已逐步向環(huán)保處理技術(shù)方向發(fā)展, 最終切實實現(xiàn)了生態(tài)效益和經(jīng)濟效益的協(xié)調(diào)發(fā)展的雙贏局面,既在一定程度上使 水資源短缺的問題得以有效緩解,同時也是生態(tài)環(huán)境質(zhì)量得以改善,同時利用有 效的防治措施,合理的規(guī)劃和排放生產(chǎn)污水,最終有助于火力發(fā)電企業(yè)能夠最終 實現(xiàn)健康、持續(xù)發(fā)展。全膜法水處理技術(shù)探討通常,在全過程中均使用的膜分離技術(shù)的水處理工藝稱為“全膜法”工藝。工 業(yè)水蔥清水水箱通過清水泵輸送到過濾器職工進行過濾的預(yù)處理,接著再想超濾 裝置中流入,并通過化學(xué)反洗和常規(guī)反洗將水中存在的多數(shù)的危害物,如有機物、 細菌、膠體、懸浮物等有效去除。接著進入到 RO 反滲透裝置
6、中,并在其中添加 阻垢劑和還原劑,使水中游離氯被去除,從而使反滲透膜堵塞幾率最大程度降低。 最后利用ED I電去離子裝置將反滲透產(chǎn)水進行除鹽處理。通過RO和ED I的結(jié)合 使用,水處理裝置中的水的質(zhì)量可以通過電流調(diào)節(jié)方式進行改變,從而最大程度 的使電廠鍋爐補給水要求得以充分滿足。對于“全膜法”水處理工藝而言,具有明 顯的環(huán)境效益,有效防止了常規(guī)水處理工藝中的樹脂再生而形成的酸堿廢水排放, 對環(huán)境造成嚴重的污染。另外,通過ED I排放的濃水在返回到超濾裝置前能夠再 次進行使用,進一步保證了系統(tǒng)無廢水排放,在電廠鍋爐補給水處理行業(yè)中,其 前景十分廣闊。全膜法水處理技術(shù)在電廠中的實際應(yīng)用3.1 工程
7、概況某企業(yè)集團有限公司共有供熱發(fā)電機組4臺,有1020MW的總裝機容量,并 且A廠有210MW超高壓再熱凝汽式汽輪機組2臺;B廠300MW亞臨界中間再 熱兩缸兩排氣凝汽式汽輪機組2臺。在擴建B廠之前,原有的水處理車間使用的 是傳統(tǒng)的離子交換水處理工藝,設(shè)計200t/h的出力,并且經(jīng)過擴建后B廠系統(tǒng)的 設(shè)計出力到達了 320t/h。3.2“全膜法”水處理工藝改造方案在原水處理位置上進行的工程改造,想要保證水處理工藝改造后A廠發(fā)電機 組可以運行穩(wěn)定、正常,使用的是先建立兩套臨時的“全膜法”水處理工藝系統(tǒng), 有 160t/h 的設(shè)計出力。等到臨時系統(tǒng)穩(wěn)定運行之后,將全部拆除掉室內(nèi)離子交換 工藝系統(tǒng),
8、并且還要在室內(nèi)建立永久“全膜法”水處理系統(tǒng) 2 套,有 160t/h 的設(shè)計 出力。3.3“全膜法水處理”系統(tǒng)改造技術(shù)經(jīng)濟效益分析 在進一步改善全膜法處理技術(shù)后,同時也相繼提升了水處理系統(tǒng)的自動化水 平,并能夠嚴格控制好出水的水質(zhì)品質(zhì),進而使水質(zhì)的使用質(zhì)量得以充分保證。 據(jù)目前水質(zhì)檢測指標顯示,還未有不合格的事項存在,也就證明了我國在全膜法 水處理技術(shù)也趨近成熟,并能夠在火力發(fā)電中穩(wěn)定高效運行,并也在多個領(lǐng)域中 充分發(fā)揮了顯著的作用。如,如果海水倒灌,由于海水中的鹽分較大,使用之前 的水處理技術(shù)將無法對這個問題進行良好的解決,進而導(dǎo)致水質(zhì)出現(xiàn)嚴重的惡化。 然而,當(dāng)全膜法水處理工藝誕生,既有效控
9、制了這個問題,并且對出水水質(zhì)進行 了大幅度的提升。結(jié)束語: 總而言之,經(jīng)過也研究分析,在火力發(fā)電廠的生產(chǎn)活動中有效的應(yīng)用全膜法 水處理技術(shù),其有一定積極的影響,在一定程度上不但可以有效促進火力發(fā)電企 業(yè)的良好生存,并最終保證實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。所以,火力發(fā)電企業(yè)需要對全膜法 水處理技術(shù)的相關(guān)問題進行高度的重視,并且有關(guān)技術(shù)人員還要深入研究全膜法 水處理技術(shù),并進一步研發(fā)出更加高效、環(huán)保的水處理技術(shù)?;鹆Πl(fā)電企業(yè)要充 分應(yīng)用科學(xué)合理的水處理施工技術(shù),并對整個膜水處理技術(shù)的要點進行充分掌握, 對其中存在的問題提出及時有效的調(diào)整措施,進而使機組得以穩(wěn)定、正常的運行, 最終可以實現(xiàn)為人們提供優(yōu)質(zhì)的電能。參考文獻:黃一法.全膜法水處理技術(shù)在火電廠的應(yīng)用J.科技與企業(yè),2012 (01): 149-150.李桂蘭,陳海霞,張守德,楊桔材.全膜法水處理技術(shù)制備火力發(fā)電廠鍋爐 補給水的應(yīng)用J.工業(yè)水處理,2013,33(03): 81-84.巴福光.全膜法水處理技術(shù)在火力發(fā)電廠中的應(yīng)用J.科技與企業(yè),2014 (23): 183.陳晨.全膜法水處理技術(shù)在電廠中的應(yīng)用J.企業(yè)技術(shù)開發(fā),2014,33(36): 60-61.張銘,禾志強,劉永江,韋強.火力發(fā)電廠膜法水處理技術(shù)應(yīng)用J.水處理技 術(shù), 2011, 37
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