简述电厂化学水处理技术的创新应用

发表时间:2020/12/11   来源:《中国电业》2020年23期   作者:郑勃
[导读] 在电厂生产期间实施化学水处理技术的创新和优化工作,有利于提升电力生产的稳定性和经济效益
        郑勃
        华能新疆吉木萨尔发电有限公司 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 831110
        摘要:在电厂生产期间实施化学水处理技术的创新和优化工作,有利于提升电力生产的稳定性和经济效益。从当前情况来看,非法排放化学废水对水资源有严重的不良影响,和我国环境保护政策不符。近几年,我国化学制水处理技术有所改善,应用效果较佳,可以有效维护水资源的安全性和清洁性,能够实现节能的目的。
        关键词:电厂化学制水;处理工艺;节能分析
        1电厂用水的类别与水处理技术的意义
        水是生命之源,饮水的安全与卫生是保证人健康的一个基本要求。改革开放以来,人民生活质量在不断提高,但环境污染问题也成为我们必须面对和亟待解决的一大难题,己经严重威胁到人们的日常生活和身体健康。环境污染主要表现在水体污染上,现在全国很多地方无论是地表水还是地下水都受到不同程度的污染。饮用被污染的水,无疑对人民健康造成很大伤害。在这种形势下,就要求水处理工艺更严格、更精确、更完善可靠,所以提高供水自动化水平就显得格外迫切。近几十年来,农村城镇化正成为一种趋势,这种趋势给城市自来水厂供水能力带来了空前的挑战,要想又快又好的生产出达到国家标准的自来水,必须提高水厂的自动控制技术。在自来水厂化学制水处理系统运行期间,通常是以锅炉压力为主来明确具体参数的,因为锅炉压力等级的不一样,因此采取的化学制水处理工艺也是不相同的。锅炉大体上可以划分为多项级别,分别是低压、中压、高压以及超高压等。在自来水厂处于运行状态的时候,要想避免锅炉内出现不良现象,就需要做好水质量的监督工作,在监督期间,如果工作压力升高的时候,那么对于水质提出的要求也就更高。而且为了提升汽轮机的稳定性,水中产生了结垢或者是发生了电离子腐蚀情况之后,就需要将此种因素及时解决,减少锅炉的排放损失,实现自来水厂经济效益的进一步提升。当位于不同环节的化学制水处理系统内,就需要采取与之相符的方式,结合工作压力产生的影响来处理水质,应用弱化离子交换的方式进行除盐或者是脱碱。此外,在调整水质PH值的过程中,需要应用合理的化学方式,将该项工艺的优势更好的体现出来。供水行业自控技术的提高会带来很大的好处,其一可将劳动工人从艰苦严峻的工作环境中解脱出来;其二可以降低资源消耗;其三可以实时监控供水工艺的每个环节的安全性和可靠性,确保供水能够达到国家标准。随着自动控制、机械和电气仪表设备以及自动化技术在水工厂工业上的应用,使得自动化的水质监测技术逐渐成熟。另外,在我国,计算机应用日益普遍,我国水厂自动化发展正在稳步改善。改革开放后国外先进制水工艺技术逐步引进,为自来水厂的自动化设备飞速发展起到了非常大的促进作用。
        2电厂化学水处理工艺
        2.1锅炉补给水处理工艺
        生水经净化处理后,用来补充水汽循环系统中损失的水。如今,随着科技的发展,我国已大批投入百万发电机组,随着机组中蒸汽的参数提高,对进入锅炉的补给水水质要求也越来越严格,一般以二级除盐水作为补给水。常规的二级除盐水工艺主要包括预处理(混凝、沉淀、过滤)和除盐处理(反渗透、离子交换器、电渗析)两大部分。主要有以下几种方式:①预处理+多级反渗透工艺:原水→原水池→机械加速搅拌澄清池→海砂过滤池→清水池→多介质过滤器→超滤→5μm精密过滤器→一级反渗透→中间水箱→二级反渗透→除盐水箱→用户。②预处理+离子交换除盐工艺:原水→原水池→机械加速搅拌澄清池→海砂过滤池→清水池→多介质过滤器→超滤→中间水箱→阳离子交换器→阴离子交换器→混合离子交换器→除盐水箱→用户。③预处理+一级反渗透+离子交换除盐工艺:原水→原水池→机械加速搅拌澄清池→海砂过滤池→清水池→多介质过滤器→超滤→5μm精密过滤器→一级反渗透→中间水箱→阳离子交换器→阴离子交换器→混合离子交换器→除盐水箱→用户。

④预处理+一级反渗透+EDI除盐工艺:原水→原水池→机械加速搅拌澄清池→海砂过滤池→清水池→多介质过滤器→超滤→5μm精密过滤器→一级反渗透→中间水箱→EDI电除盐→除盐水箱→用户。
        2.2工业废水处理工艺
        火力发电厂是工业耗水大户,也是废水排放大户,随着水资源短缺的加剧和环境污染的日益严重,废水处理和废水回用成为火电厂节水减排的重要途径。通过对火电厂自身的废水回用,既可替代大量的新鲜水,又可减少电厂的外排废水量,减轻对环境的污染。废水通常有两种处理方式,一种是集中处理,另一种是分类处理。①经常性废水的处理工艺:废水储存池→pH调节池→混合池→澄清池(器)→中间水池→自反洗过滤器→清水池→排放或回用。②非经常性废水的处理工艺一:高COD废水→废水储存池(压缩空气搅拌)→氧化槽→反应槽→pH调节池→混合池→澄清池(器)→中间水池→自反洗过滤器→清水池→排放或回用。③非经常性废水的处理工艺二:高铁和高SS废水→废水储存池(压缩空气搅拌)→加入石灰,将pH值提高至10左右→沉淀分离→pH调节池→混合池→澄清池(器)→中间水池→自反洗过滤器→清水池→排放或回用。
        3化学制水处理系统制水工艺的选取
        3.1RO反渗透系统
        在化学制水期间,包含了较多的等离子盐类,其中主要涉及到了Ca2+、Mg2+、Ma+等。对于不同生物来讲,所需的PH值水质也是不一样的。反渗透混床方式对于水质的要求较低,可以将自来水管道当成水源,经由元水泵工作以后,逐渐添加絮凝沉淀化学剂,通过长时间的反应导入机械过滤装置,机械过滤装置的层级结合基本需求进行合理的安排,进入活性炭内过滤,这样便完成了首要的净化工作。在自来水厂运行期间,RO反渗系统起着极高的效果,除了能够制水以外,还能够对水的PH值进行有效的调整,当进行化学制水的时候,要想提升水资源质量,需要确保水的PH值处于标准区域中。在应用RO反渗漏系统的过程中,絮凝反应剂的应用直接影响着PH值调控工作的质量提升,对于自来水厂来讲,需要对化学制水的成分进行有效的分析,因为包含的絮凝反应剂类型诸多,因此需要合理的选取絮凝反应剂,然后调整PH值。此外,要想降低自来水厂用水期间问题出现的概率,可以应用RO反渗透系统来减少水质中相关杂质的含量,以此实现经济效益的提高。
        3.2离子交换方式
        离子交换方式在自来水厂生产运行期间起着重要的作用,其属于十分有效的一种制水工艺,使用时间比较长,该项工艺在原水转变为软水的过程中,是将源于地下水的原水注入到预处理设备内,应用有关装置,主要是为不同类型的过滤器比如活性炭过滤器和多介质过滤器等,以此将无机物和杂质彻底消除,当前阶段,要想使得软水和压力工作条件要求相一致,就应当借助更为专业和精密的过滤器,比如微孔过滤器,获取最佳的水质。
        3.3EDI方式
        EDI方式是不匹配电去离子装置,在不需要使用酸碱加以调整的基础上便可以生产出纯水。过滤设备对原水进行过滤以后逐渐成为软水,然后软水慢慢的运输到了EDI系统内。
        4结语
        综上所述,化学制水质量决定了自来水厂的稳定运行,与此同时,其和节能环保状态有着密切的联系性,做好化学制水的处理工作有利于提升工业用水质量,减少污染物排放数量,这对于社会运行有着决定性的作用。要想达到这一目的,除了加强管理力度之外,还需要动态性的探究化学制水处理期间存在的一系列问题,制定出完善的对策并解决问题。
        参考文献
        [1]刘瑞,康霁.电厂化学水处理设施防腐蚀工艺分析[J].科技风,2020(12):172.
        [2]刘瑞,康霁.电厂化学水处理设施防腐蚀工艺分析[J].科技风,2020(10):171.
        [3]葛新杰.电厂化学水处理工作中双膜工艺的应用[J].工程建设与设计,2019(18):133-135.
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