鮑文東
內蒙古京能康巴什熱電有限公司
全膜法水處理技術制備火力發電廠鍋爐補給水的應用
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近年來,全膜法水處理技術已被廣泛應用于火力發電廠鍋爐補給水領域,全膜法水處理系統具有穩定及管理便捷的特點,產水水質可以達到電廠鍋爐補給水的相關需求。因此,要全面分析全膜法水處理技術制備鍋爐補給水環節各處理單元的控制要點,在此基礎上整合相應單元運行過程所面臨的一系列問題,針對問題給出改進舉措。
全膜法;水處理技術;火力發電廠;鍋爐補給水
文章所提及的全膜法水處理技術是融合了電滲析技術、膜分離技術以及離子交換技術的一種前沿科技,全膜法水處理技術不僅避免了電滲析技術所存在的一些問題,同時還能夠通過電滲析極化生成水電離,進而達到樹脂再生這一目的,避免了常規離子交換混床水處理技術無法長時間工作且再生耗時較多的弊病。文章將以全膜法水處理技術制備火力發電廠鍋爐補給水的應用作為切入點,并以某工程為例,在此基礎上予以深入的探究,相關內容如下所述。
以某工程為例,在設計初期,預處理環節擇取機械攪拌澄清池,在此基礎上利用盤式過濾設備,最后予以超濾,不過常規的機械攪拌澄清池出水質量無法達標,可能會影響盤式過濾設備與超濾膜正常工作,同時會出現進出區域壓差提高,系統無法持續運行的情況。通過分析其成因主要是原水質量低濁,且大多溫度偏低,常規機械攪拌澄清池無法完全凈化低溫水,且一些人員在設計環節僅顧及到原水內的鐵含飽和度,并未分析其運輸路徑所帶來的影響。約六十公里的輸水管線,機械攪拌澄清池進水的全鐵飽和度超過每升一毫克,是指標參數的九倍。經對機械攪拌澄清池予以改造,并加裝介質過濾設備,形成了新的預處理技術,出水品質完全達到設計需要。多介質過濾設備擇取臥式D 3 000毫米x 10 000毫米,兩臺,無煙煤/石英砂雙濾料,額定出力每小時每臺二百四十立方米。機械攪拌澄清池出水鐵品質飽和度控制在每升零點二五毫克,此時的鐵去除比例已接近八十百分點。
反滲透處理措施是同時2級2段反滲透設備構建的預脫鹽機制,擇取U.S.A.DOW旗下的BW30-400高脫鹽比例反滲透復合膜。1級反滲透對無機鹽的脫除比例超過九十五個百分點,同時在一定程度上篩除了大量的有機物。2級反滲透的設計脫鹽比例則超過九十三個百分點。
為了避免微生物的產生,在超濾機制內加設了氧化性殺菌劑次氯酸鈉,不過含氧化性殺菌物質的水會對滲透膜元件產生影響,因此在反滲透設備內加入還原劑。在反滲透設備進水中加入阻垢劑,能夠有效遏制反滲透設備結垢的情況。
利用全膜法水處理技術各設備出水水質均達到相關要求。超濾去除懸浮物的實際運行情況非常理想。
電子數據交互進水余氯超標,這樣不僅會導致電子數據交互組件內的離子交換樹脂由于機械作用下降而破碎,造成進、出水壓差增加,產水量減少的情況,同時還會在一定程度上減少膜組件的使用壽命。常規電子數據交互在調試環節若發生余氯超標,導致樹脂破碎,那么其產水量至少會降低四十個百分點,針對此情況要第一時間更換樹脂才能夠正常運行。為避免此類問題的出現,電廠要加強在反滲透入口區域的在線監測設備的檢查力度,電子數據交互進水余氯精準到每升千分之五毫克。電子數據交互系統運行環節的淡水進水壓力大概控制在零點三兆帕,濃水進水壓力控制位零點二兆帕。若進口位置壓力匹配于相關需要,那么在運行環節我們也要注意其水室間的壓差,避免濃水內漏的情況。在實際操作環節,要確保淡水壓力高于濃水壓力。若濃淡水壓差不到零點一兆帕,那么濃水就有機率滲透至淡水,如果壓差超過零點一兆帕,那么就會導致離子交換膜受損。
同時我們切勿為了增加濃水循環系統的電導比率而提高水的回收率。為了保障電子數據交互的有效工作性,將電廠濃水循環水的電導比例控制在(250士30)NS/cm即可,若沒有超過此參數,那么就向濃水循環水內添加鹽溶液。
現階段全膜法水處理技術已較為成熟,已有很多火力發電廠應用于鍋爐的補給水,全膜法水處理技術具有穩定及管理便捷的特點,產水水質可以達到電廠鍋爐補給水的相關需求。
若電子數據交互進水余氯超標,更換樹脂才能夠正常運行。為避免此類問題的出現,電廠要深化在反滲透入口位置的在線監測設備的檢查。電子數據交互系統運行環節的淡水進水壓力大概控制在零點三兆帕,濃水進水壓力控制位零點二兆帕。若進口位置壓力匹配于相關需要,那么在運行環節我們也要注意其水室間的壓差,避免濃水內漏的情況。在實際操作環節,要確保淡水壓力高于濃水壓力。
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