电厂化学水处理技术发展和应用研究

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1、电厂化学水处理技术发展和应用研究摘要:电力能源有效利用已经成为当下发展国民经济的发展方向。超超临界机组具有能耗低、效率高绝对优势,将逐渐淘汰低产能、污染大,能耗高的发电机组成为一种趋势。为保障电力企业机组正常运行,提出了更高要求。电厂水处理主要包括预处理、除盐处理、炉内处理、循环冷却水处理、废水处理等等。本文对电厂水处理除盐技术进行研宄,从实际应用情况中阐述其发展,为提高电厂生产运行效率创造条件。关键词:电厂;化学水处理技术;发展;应用在水处理应用过程中,随着新技术新材料的推出,电子计算机技术的快速发展,互联网应用的普及,全自动化

2、程度由过去的现场操作模式向全自动互联网+水处理控制模式的发展,设备可靠性提高,人员精简,效率提升。一、水的预处理技术我们通常将混凝、沉淀、无阀滤池、活性炭等处理称之为水预处理。是为了保证除盐阶段达到水质,保证树脂运行提高树脂交换容量,降低树脂污染程度。1、混凝处理原理及运行特点混凝处理是通过向水体中投加絮凝剂,水中悬浮物相互凝聚生成大的絮凝体,再加以沉降分离去除,这主要针对使用河水采取的预处理。可以去除大悬浮物、胶体、溶解性物质,去除水中的余氯、色度、有机物等是作为除盐前的预处理系统设备。混凝处理过程中会受到季节、水温、pH值、加

3、药量、原水质,水力条件、接触介质的变化而变化。2、活性炭的工作原理与运行活性炭过滤器是利用活性炭颗粒的高含碳量,分子质量大,水流通过活性炭的孔隙时,各种悬浮颗粒、有机物被吸附在活性炭的孔隙中,吸附在活性炭表面上的氯与碳发生反应,被还原,有效去除氯,由于活性炭内有非常多的孔隙,其吸附能力强,通常采用颗粒状活性炭装于罐体中,达到连续的吸附运行。但在整个运行过程中,自动化实现的条件很难达到。二、离子交换除盐处理技术水中所含各种离子与离子交换树脂进行化学反应而被去除的过程称为水的离子交换处理。离子交换处理技术借助于离子交换剂上的离子和水中

4、的离子进行交换反应而去除水中杂质离子获取合格除盐水。1、离子交换的工作原理与运行方式离子交换利用H型阳离子树脂将水中的各种阳离子交换成H+型,用OH型阴离子树脂将水中的各种阴离子交换成0H-型。被称之为一级除盐。水在混合离子交换器内,实现无穷多级的阴、阳离子交换反应,反离子作用极小,这种反应相当彻底,出水质量很高。称之为二级除盐。只有经过二级除盐是水质才能达到锅炉的用水要求。2、离子交换器环境影响因素离子交换处理岗位是水处理工作中最为重要的岗位,无论在投入运行和停运再生过程中,都需要具有高度责任心和丰富的工作经验,以保证机组运行发

5、电所需的除盐水。当离子交换器与水中的离子交换过程中,其达到饱和交换容量之后,树脂失效。在离子再生中使用的再生剂是盐酸、氢氧化钠。并产生大量的再生废水,对环境的污染也会存在其影响。当前我国正在进行社会经济转型,对落后的生产技术,对影响环境污染的工业企业都要进行技术改进和技术创新。特别是在水资源缺乏的地方,节约用水,节能减排尤为重要。三、膜处理技术的应用与发展膜技术作为一种新型的高效分离技术,工艺简单,操作方便,设备紧凑,分离效果好,经济性高,近年来得到了广泛的应用。在几种主要的膜分离技术中,以超滤和反渗透的应用最为广泛。1、超滤的工

6、作原理与特点超滤膜水处理技术在水处理行业中占有重要地位,技术已经非常成熟,超滤膜表面光滑,亲水性较好,抗胶体有机物污染强,抗氧化性强,力学性能稳定,主要应用于RO的前置处理。超滤过程是以膜两侧压差为驱动力,以机械筛分为基础的溶液分离过程。产水中只含有水和离子、小分子,胶体、颗粒、细病毒、和原生动物被膜去除。在原水浊度稳定的情况下,使用超滤与传统的净化过程相比,可以容易实现全自动化,微粒和大部分胶体能通过超滤去除。与传统方式相比,用超滤不必考虑沉淀作用,凝固物的可过滤性。2、超滤的运行与维护超滤的运行控制分为自动控制和手动控制两种模

7、式。当设备投入正常自动模式时,系统将根据超滤水箱的液位来控制超滤的启动与停止。启动后先进行冲洗,达到出水水质后自动投入运行。这个过程中,不需要人工进行操作。这将大大提高工作效率,减轻人工劳动,减少水源使用。四、反渗透膜的工作原理与特点分析反渗透水处理技术属于物理脱盐方法,是一种施加压力于半透膜相接触的浓溶液所产生的和自然渗透现象相反的过程。在室温条件下,采用无相变的物理方法,将含盐给水进行脱盐、纯化。目前,超薄复合膜元件的脱盐率可以达到99.5%以上,水的处理仅仅靠水的压力作为推动力,其能耗在许多的处理方法中是最低的;不使用大量的

8、化学药剂进行再生处理,无废水产生。实现连续不间断运行制水,系统简单、操作方便、水质稳定、自动化程度高,运行维护设备的工作量小,占用空间面积小、适用于较大范围的原水质等特点。反渗透既是较为先进的技术,也是比较精细的设备,运行使用中对进水水质要求十分严

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