污水处理技术工艺

电厂循环水处理技术的探讨

发布日期:2019-07-03 / 发布者:鸿淳环保科技 / 点击:

在我国北方火电建设中,经常遇到淡水资源短缺的困难。火电厂冷却水系统耗水量较大,循环冷却水排放损失占很大比例。降低这一损失的最重要途径是提高循环冷却水系统的浓缩倍数。

随着浓度比的增加,水中杂质的浓度也在增加。有些低溶解度的盐会过度饱和,倾向于在循环水系统中沉淀。水系统微生物的大量繁殖会在传热表面产生生物沉积物。如果不进行水处理,将会出现严重的水垢问题,影响发电厂的安全和经济运行。

循环水处理技术经历了长期的发展,一些处于早期发展阶段的技术已经被现代技术所取代。随着技术的发展和进一步节约用水的需要,将开发和应用更新的技术。

1.早期循环水处理技术

在回收水处理技术发展的早期阶段,主要研究了各种微溶盐在不同ph值水平下的溶解度。用极限硬度、叶格力饱和指数、"雷兹"na稳定指数、稳定指数、经验公式等方法判断碳酸盐沉积趋势。磷酸钙的饱和指数用来确定磷酸钙是否会沉淀。由于技术水平的限制,回收用水浓度比一般在2.5以下,使用聚磷酸辅助硫酸进行处理。循环用水的消毒一般用氯处理。

早期循环水处理技术的浓度比低,循环水系统需要大量的水。氯化对一些含氨的水非常无效,并且含有氯胺类污染物。随着水资源日益短缺和日益严格的环境要求,它逐渐被应用中的新技术所取代。

2.第二步。现代循环水处理技术

2.1有机阻垢剂

有机阻滞剂的应用大大提高了循环水容纳微溶盐的能力。用酸处理,循环水的浓度达到2~4,用石灰处理或离子交换软化处理,循环水的浓度可进一步提高到5~8。

如今,市场上使用的有机阻垢剂品种非常丰富,一般根据其主要官能团分类,主要有机膦系列,聚羧酸系列,聚羧酸系列,含磺酸机系列产品,最近也有新的阻垢剂含有两种机器组。

单一有机阻垢剂的阻垢效果一般不如复合阻垢剂的阻垢效果好。这种现象称为阻垢剂的协同效应。复合阻垢剂通常含有缓蚀剂,阻垢性能好,使用方便。

2.2缓蚀剂

与以往的多磷酸盐相比,单品种的有机标度阻滞剂,特别是有机磷化氢,在使用中更易引起腐蚀,应特别注意标度阻滞剂的选择。在使用有机阻垢剂时,通常需要加入腐蚀抑制剂。常见的有mbt、bta和锌盐。

2.3杀菌灭藻剂

海水型次氯酸钠发生器的研制成功,使沿海电厂的灭菌除藻更经济,安全,操作更简便。一些国内内陆发电厂采用了盐水型次氯酸钠发电机。由于不存在氯气泄漏的风险,因此安全性得到了极大的改善。然而,由于电解次氯酸钠的高盐含量,在高浓度比的电厂中添加了大量的盐带。隐藏的腐蚀危险。如果循环水的有机物含量高,则可以选择一些有机合成杀生物剂。一些繁殖较快的发电厂可以使用各种杀菌剂来改善杀菌效果。例如,季铵盐杀生物剂不仅具有强的杀菌能力,而且对污泥具有剥离作用。

二氧化氯是一种潜在的杀菌剂,具有杀菌能力强、用量小、见效快的特点,其杀菌效果不受酸碱度的影响,不与大多数胺发生反应。臭氧具有较强的杀菌能力,生产过程只需空气和电,不排放废弃物,经消毒后不会出现有毒污染物,具有广阔的应用前景。

2.4治疗过程的选择

现在许多发电厂都使用酸和阻垢剂。该模式易于操作和控制,系统投资低。随着水资源紧张程度的加剧,一些发电厂需要进一步提高浓度比。循环水处理一般采用复合处理方法。除了添加酸和水垢抑制剂之外,还常常添加水和石灰处理,离子交换软化处理等。 。常用的循环水处理工艺如表2所示。

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三。循环水处理技术研究进展

随着节约用水要求的进一步提高,未来的循环水处理技术将发展成为一个更高的浓缩率、更好的处理效率和更经济的系统。主要的技术进步包括:

3.1弱酸离子交换侧流软化处理

旁路处理的主要特点是弱酸树脂处理后的水为经冷却塔的浓水。由于旁路水的碱度和硬度比补充水高,可以充分发挥离子交换树脂的交换能力,比补充水处理更经济。但在旁路处理时,循环冷却水中含有阻垢剂,在杀菌灭藻过程中加氯可能会影响离子交换树脂的性能。在中国没有旁路治疗经验。

如果发电厂的浓度比较高,则需要进行弱酸离子交换软化处理。补充水为地表水,碳酸盐硬度不超过250毫克/升(caco3),则旁路软化处理具有明显的技术和经济优势。

为了探讨侧流软化处理技术的应用前景,我们与华北电力设计院合作,开展了弱酸侧流软化处理的初步研究。测试包括以下内容:

(1)水质稳定剂和树脂的筛选和优化试验主要是验证水质稳定剂对树脂性能的影响。

(二)循环水氯化对弱酸树脂的影响研究,主要评价循环水氯化对弱酸树脂的影响;

(3)旁路滤波器的首选试验,主要测试新出现的金属丝网过滤器的性能参数;

(4)旁路过滤必要性论证试验,主要研究循环水中悬浮物浓度与环境条件、浓度比的关系;

(五)循环水旁路过滤和旁路弱酸处理的全系统实验室模拟试验。

试验于1998年9月至1999年8月进行。通过试验优化KL-S3阻垢剂,循环水浓度比可达到6,碱度达到400 mg / L(CaCO3)。

电厂补充水的碳酸盐硬度为121 mg/L(CaCO3)。补充水平均碱度按25 mg/L(CaCO3)和弱酸系统自用水率的8%计算。在旁路弱酸软化条件下,弱酸系统需处理水量仅为340t/h,补充水处理后,需处理水量高达1100 t/h。

计算结果表明,循环水阻滞剂的碱性越高,弱酸处理的水量越小,弱酸体系的施工规模越小。因此,最优规模阻滞剂对经济指标有很大的影响。

弱酸离子交换侧流软化处理技术也需要在工程实践中不断发展和完善。

3.2零污水循环水处理

在一些地区,节水要求很高,排放要求严格。随着干灰除尘和粉煤灰综合利用技术的发展,一些电厂可能需要实现循环水的零循环。

零污水污水处理系统投资高,系统复杂。通常,必须软化,例如石灰苏打软化或弱酸离子交换软化,然后通过反渗透脱盐。

将零污水回用水处理与全厂水系统优化相结合,可显著提高系统运行经济性。

3.3旁流过滤

近年来,国产自动反冲洗滤网已成功开发。在一些高浓度、高循环水悬浮液的电厂,采用自动反冲洗筛滤滤液进行侧流滤过,可以降低循环水悬浮液的含量,减少铜管的侵蚀。磨损,估计将来在发电厂的应用将会扩大。

电厂循环水处理技术的探讨

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