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摘要:现今,经济发展状态十分可观,在人们生产生活水平提升的同时,对于电力的需求度也在不断攀升。火电厂在为社会供应电力中扮演着重要的角色,日益提升的用电需求使火电厂面临着很大的挑战,尤其是在化学水处理技术的层面上。化学水处理为实现电厂在安全的环境下高效运作提供关键保障,借助此项技术对电厂运作期间所产生的有害物质进行消除,降低对设施的破坏。本文就化学处理技术进行讨论,对现有的技术水平以及应用状况进行阐述。
关键词:大型火电厂;化学;水处理技术;进展与应用
现今,可持续发展理念不断深入的环境下,人们的环保意识不断的提升, 绿色经济发展势在必行。其中受到重点关注的就是水资源的合理使用以及废水的处理,在经济发展和社会进步一路向好的同时,水资源的短缺现象愈加显著[1]。无论是对于国家的发展还是人们的生活都产生着巨大的影响。作为社会主要电力供应的火电厂,其在用水量上也是非常大的。在提倡节能环保的当下,火电厂要在满足社会需求的同时做到水资源的节能确实面临着很大的困难。由此,化学水处理技术的水平以及对其合理的运用就尤为重要。
一、锅炉水补给处理技术
以往的锅炉用水都是提前进行补给,借助混凝土实现过滤,再使用电厂发电机设施提升机械的搅拌速度,此种方式在水处理上展现出很好的效果,能够对电厂化学水处理成效起到促进的作用[2]。在过滤技术的不断成熟的过程里,借助颗粒材料来对补给以及空间管制进行过滤的方式,以达到过滤池多阶段的过滤的效果。为了弥补颗粒材料的不足,就要借助相应的设施实现出水部分水质的过滤,进行截污范围、过滤的效率上的调控,对已有的特性材料加以分析,提升其吸附能力,还要对截面污水的调节能力进行调整,对水流加以控制,以实现节能的目的。借助反渗透的技术实现锅炉水处理,对于处理技术的全面提升具有积极的作用。水质状况的改变并不会对反渗透的效果产生影响,借助高强度有机物的调节方式,可以对硅的去除成效有效提升。借助反渗透的技术,可以对水里盐离子的含量起到降低的效果,从而提升节能减排的成效,降低废水里的盐成分,有助于水处理的效率的增加。
在锅炉补给水除盐处理手法里混床是最为常见的,此处理方式具备节能和环保的优势,特别是其所包含的电除盐技术,简称EDI[3]。此技术把以往用来除盐的电渗析与离子交换技术进行有效的结合,对于以上两者在应用中所展现出的盐类成分水位低、离子交换连贯性差以及酸碱溶液消耗量高等问题进行有效的解决。其可以把电解得到的氢离子和氢氧根用作树脂再生剂,不但不用再另加酸碱溶液,还对水中的酸根离子有很好的的消除效果,展现出良好的应用前景。
二、锅炉给水处理技术
锅炉给水处理对电厂的运作效率产生直观性的影响,现下,普遍借助的为除氯剂与除氧器,两者通过氨所具有的发挥特点来实现化学水的处理,之后等水质状态稳定后再进行中性与联合的处理,此方式的缺点在于具有一定的局限性与危险性[4]。若未进行规范操作会对工作人员的生命健康产生威胁。当下,大多数的处理形式借助加氧的形式,实现氧化还原,没有严格的温度需求,能够在低温下形成保护层,对于危害成分起到良好的隔离作用,避免了对锅炉的损坏。此种方式还可以将水的酸碱度维持在相应的范围里,大大降低了由于清洗等所产生的运作成本。
三、锅炉内的炉水处理技术
磷酸盐使对炉水进行处理的有效方法。以往的锅炉参数不高,其在水处理上的技术老旧,炉水里含有大量的金属离子,要避免锅炉产生水垢,就要将磷酸盐添加进去,水垢被有效的清理[5]。然而,在技术不断改良和研发的当下,尽管锅炉的燃烧参数被显著的提升,但是借助磷酸盐进行水垢去除所带来的弊端也逐渐显著,由于炉水的酸碱度的改变,导致锅炉受到碱腐蚀的风险。还有就是,参数被提升的锅炉都具备二次除盐的操作,然而并未设置能够对凝结水系统标准进行调控的设施。
锅炉里的硬质成分单单是由相应的工作者进行估测,不具备精准度。所以,只要能将磷酸盐和炉里的反应的平衡点进行掌握,借助对磷酸盐的溶解范围、硬质成分含量的计算,从而得到炉里磷酸盐的含量,以实现对其熔炉成效进行保障。现今,火电厂把炉水内磷酸盐的水平保持在可以和硬度成分实现反应的最小数值,同时使炉水内含有不超过1mg每升的氢氧化钠离子,以实现炉水的酸碱度维持在9.0到9.6之间。
四、凝结水的处理流程
大规模的化学火电发电机组的运行参数多数超过300MW,且都未配有对凝结水进行处理的设施,只能以进口标准作为参照来开展再生系统处理。设施的配置方面,要以设备工艺为参照实现优化操作,最大限度的将电厂原有设施投入使用,将其工作效率进行提高,还要不断的降低对树脂风机以及树脂循环泵的使用度。实现对锅炉再生配置的使用成效的增加,到达集中管理的目的。还有就是,能够借助过滤的形式实现系统在对盐和树脂粉末上的进行去除。
五、循环水处理技术
在循环处理形式上使用封闭式的火电厂,其借助冷却水循环、更改水质的处理技术,来实现对水处理技术成效的增加[6]。据相关报告显示,发达国家在水的浓缩率上能够实现8倍之多,但是我国现下的处理水平仅达到3倍上下。所以,在对水的多次循环处理技术上的不断努力和研发非常关键。当下,部分企业在污水处理技术方面使用相应的管理标准,借助对其在安全运作上的实施科学合理的管理,将其锅炉运作方面的技术层面进行提升,采取污水工业处理形式来达到对锅炉污水的多次处理。要想使在水处理期间所制造的二次污染进行防止,就要借助低磷配方的清垢剂来加以处理。在排水处理形式上能够借助开放的模式实现,先借助海水实现冷却的效果,之后再开展氯处理。
六、废水处理技术
我国在废水处理的设备上大部分使用的为集中汇总的形式,借助处理流程,进行氧化、酸碱度调节、澄清、浓缩等,达到对污垢的去除。此类形式存在相应程度的不足,只有在水的来源、使用要求等方面开展一定程度的分析,并对废水会产生的影响的程度加以掌握,回收符合标准的废水。借助科学的特定分离技术,并对其使用度加以提升,从而实现对污水再处理的完善,再经过混凝、沉淀等相应的处理流程,实现水里杂质的去除。
结束语
总之,在当今不断深入的节能环保理念的大环境下,作为社会主要供电系统的大规模火电厂,也要贯彻可持续发展的理念,在化学水处理的技术上不断的改善和研发,将对水的循环利用率有效的提升,实现在为社会提供电力的同时也为社会在绿色环境下健康发展发挥出积极的作用。
参考文献
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[2]张凯,刘敏层.火力发电厂化学水处理DCS控制系统的设计与实现[J].计算机与数字工程,2019,47(7):1841-1846.
[3]王仁雷,衡世权,张山山,等.西南地区火力发电厂化学技术监督共性问题及对策研究[J].发电技术,2019(S1):48-53.
[4]刘虎,杨东辉,王许云,等.金属-有机框架衍生的中空碳材料及其在电化学能源存储与氧还原领域中的应用[J].无机化学学报,2019,35(11):1921-1933.
[5]李彪,刘晓娜,吴夏芫,等.基于碳基材料的生物电芬顿体系在水处理领域的研究进展[J].生物加工过程,2019(5):481-489.
[6]石升日.环保工程水处理过程中的超滤膜技术应用探讨[J].科学与信息化,2019(12):104-104.