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国内外电厂锅炉水处理对比分析一

作者:硅丽晶 来源:网络 时间:2019-12-30 20:35:41 点击:

综合国外报道,今后的电厂锅炉水处理主要发展方向为: 一:提高流速、增加出力、减少或缩小设备、提高经济性, 二:采用新工艺、新系统、减少设备台数、降低投资费用, 三:节约再生剂、提高出水质量、降低成本, 四:尽量减少废液排放,或使废液废渣易于处理。 火力发电厂锅炉工作在高压、超高压、超临界压力下。其...

综合国外报道,今后的电厂锅炉水处理主要发展方向为:

一:提高流速、增加出力、减少或缩小设备、提高经济性,

二:采用新工艺、新系统、减少设备台数、降低投资费用,

三:节约再生剂、提高出水质量、降低成本,

四:尽量减少废液排放,或使废液废渣易于处理。

火力发电厂锅炉工作在高压、超高压、超临界压力下。其锅炉水处理至今仍主要采用离子交换除盐法。经离子交换后的出水质量已接近化学纯水,从而保证了大机组的安全运行。对海水、苦咸水或含盐量高的水质,则首先经过反渗透、电渗析等前处理,但最后还必须经过离子交换处理以保证水质。由于各种新工艺的采用及树脂性能的提高,除盐水的成本正在逐步下降。

分段描述如下:

一:提高流速、增加出力、减少或缩小设备、提高经济性:

一级除盐设备的运行流速大都在10一30米/时(国内一般在20米/时左右),目前部份设备已提高流速至30一40米/时,正在逐步提高至50一60米/时或更高(移动床已达到此流速)。

二级除盐设备混床的运行流速一般为10一120米/时(国外均采用大孔型树脂,机械强度好,国内尚在研究试制中,故运行流速为60一80米/时)。从离子交换动力学考虑,理论上二级除盐的流速可达250一30米/时,但由于树脂强度的限制事实上不可能达到这么高的流速,国外目前亦停留在120米/时左右,今后可能有所提高。

鉴于上述原因,在新设计离子交换器时应尽量提高设备出力。这样,在设计时已不是像过去那样每昼夜再生一次,而是再生2一3次,即运行周期可缩短至6一8小时,因此手工操作已成为不可能,必须采用自动化(国内由于自动化程度较差及可靠性不强,目前基本上按每昼夜再生

一次考虑)。在设备备用方面,国外大都采用大水箱而减少或不设备用离子交换器,因此交换器内的结构必须安全可靠。这样,锅炉水处理设备在设备台数、占地面积、投资费用等各方面都大幅度减少。

移动床(包括各种型式)目前的运行流速已达60一100米/时,而且是连续运行、连续再

生的,其方向也是逆流的,它具有很多优点。从理论上来说移动床是离子交换除盐装置中最

有发展前途的一种工艺。但亦必须指出,移动床目前在工艺上尚没有过关,主要问题在于:

堵塞、自动控制复杂、机械故障多、树脂不易平衡、出水质量不稳定等。


二:采用新工艺、

新系统、减少锅炉水处理设备台数、降低投资费用:

把二个不同交换阶段置于同一交换器中就可以提高交换器的工作强度。例如混合床就是

将阳、阴树脂合放在一起,从而使一台交换器具有阳阴二台交换器的作用。目前,国内国外

均已普遍采用一级除盐加混床(三床式)代替了过去的复床系统(四床式),使设备台数减

少、出水质量提高。

近年内,双层床(将强酸、弱酸阳树脂或强碱、弱碱阴树脂放在同一交换器中)的发展就是另外一例。阳、阴的双层床系统就有可能代替过去的弱酸、强酸、弱碱、强碱的复床系统;从而使设备台数减少一半、系统简化、投资费用节约。双层床亦是一项成熟的新工艺,设备最大直径已达3米,由于把强弱型树脂放在一起,故除具有逆流及串联再生的优点外,并可提高交换容量60%左右。因弱型树脂均采用大孔型故对防止阴树脂的有机物污染极为有利。但双层床的流速不能显著提高,无法与移动床或浮动床相比。双层床的进水水质不能变化太大否则将影响强弱型树脂的配比。

对阳双层床的选用必须根据水质情况,它特别适用于硬度/碱度比值高的水质,如地下水等。(国内由于弱碱、弱酸树脂尚在研制中,故目前在进行工业性试点工作,尚不能大量推广。)

此外,最近正在研究各种新型系统,例如双混床系统及阳床与改进棍床的二塔除盐系统等等。在双混床系统中第一台采用强酸、弱碱树脂,第二台采用强酸、强碱树脂。这样,用二台设备就可代替目前的一级除盐加混床的三台设备,而出水质量并不减退。同样道理,第一台设备为阳床,第二台的混床设备中可采用弱碱、强碱、强酸三种树脂(即称为改进混床,或称CMMB法)。这样,也可使设备减少一台而毫不影响出水质量。总之,尽量不用单床作前处理是减少设备的一种途径。

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