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超滤(UF)→反渗入(RO)→EDI:全膜法水处置工艺在电厂节能减排中的利用
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原标题:超滤(UF)→反渗入(RO)→EDI:全膜法水处置工艺在电厂节能减排中的利用
基于“超滤(UF)→反渗入(RO)→EDI”的全膜法水处置工艺是将最先进的膜分离技术组合使用,利用于电厂锅炉补给水处置系统能够达到高效去除传染物以及深度脱盐的主张,满足后续工艺水质要求。
全膜法水处置工艺特点
凭据燃机机组参数、源水水质、厂址地位特点、水处置等方面的成分,下沙热电全膜法水处置系统按“超滤+一级反渗入+二级反渗入+电除盐”系统设计,系统着力按2×140 m3/h思考。
超滤系统选取西门子Memcor的压力式超滤膜系统,单套系统选取96支超滤膜,产水流量180 m3/h。超滤膜为表压式超滤膜,由于表压式超滤膜的纳污空间是内压式超滤膜的4~5倍,所以表压式超滤膜能接受的进水悬浮物可允许比内压超滤膜高4~5倍,表压式超滤的抗传染性豪无疑难优于内压式超滤,对原水的适应性也更强。凭据厂家推荐值,进水浊度要求在20 NTU以下。
由于EDI进水水质的要求,反渗入系统选取两级膜处置。一级反渗入膜组件选取DOW的BW30-400FR抗传染性膜元件,分列方式为一级二段,单元膜面积设计水通量23.47 L/(m2˙h) ,着力158 m3/h。二级反渗入膜组件选取DOW的BW30-400膜元件,分列方式为一级二段,单元膜面积设计水通量26.8l L/(m2˙h),着力150 m3/h。陶氏BW30-400系列膜元件对于进水要求如下:pH为2~11,最高运行温度45 ℃,最大运行压力41bar,最高允许传染指数5,余氯<0.1 mg/L。反渗入膜分离技术利用压力驱动,可有效去除水中固体溶化物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质,与前置超滤系统配套使用,拥有工艺先进、操作轻便、运行用度低、无传染、守护方便蹬着点。
电除盐装置选用Ionpure CEDI的LX-45膜堆,共计28个膜堆,单套着力达140 m3/h。CEDI系统不必要加盐,不必要浓水循环,不必要单独极水排放,整套系统单一靠得住;由于浓水和极水全数回用至一级反渗入前,水利用率可达100%,膜堆两进两出设计(淡水进/出,浓水进/出),系统最单一,运行守护单一。相对于加盐型膜堆,系统能够即开即用。
循环水系统运行近况及特点
电厂循环水系统选取单元造供水系统。汽机循环冷却水为自来水,冷却水量为17 500 t/h。3台机组配4台循环水泵、一条供水管、一条回水管、4座机力透风冷却塔。平板滤网后设一台辅助循环水泵作为;跗诟ɑ淙从。供水系统由冷却塔→循环水排水沟→循泵进水间→循环水泵房→循环水进水管路→凝汽器→循环水回水管路→冷却塔等组成。为了有效节造凝汽器内微生物的滋生,预防冷却设备的梗塞和侵蚀产生,确保凝汽器的传热效能和真空度,选用次氯酸钠缓和蚀阻垢剂对循环水进行杀菌灭藻及阻垢处置。
由于循环冷却水在循环过程中不休蒸发浓缩,循环水导电率、硬度及碱度不休上升导致超过其水质节造尺度,此时必须不休补充新鲜水并将部门高盐度循环水排放,以维持水质的动态平衡,因而在循环冷却水系统运行过程中,循环水浓缩倍数节造有一个上限,此数值通常通过动态仿照尝试确定。
循环水系统运行中存在问题
1)循环冷却水补充水源选取自来水,成本较高,排污水量较大,排污导致水资源浪费,运行经济性差。
2)循环水系统原设计无底部排放口,导致现实运行中在循环水浓缩倍率超标时无法排污,只能通过水泵泵吸或者溢流的方式来节造,这种方式不仅费时费劲耗能,并且无法正确节造浓缩倍率,系统存在结垢风险。
3)随着《水传染防治行动打算》的尝试,废水排放愈加严格,循环水进入雨水系统存在水处置合规性问题。
4)循环水经过凝汽器冷却后,回水温度达到35 ℃左右,温水排放导致能量亏损。
由于循环水系统存在上述问题,火急必要一种两全安全性、经济性和合规性的运行方式来执行循环水回用。
循环水回用项主张执行
1.循环水水质分析
2016年整年循环水水质报表显示,循环水水质节造指标中硬度和浓缩倍率出现超标景象比力频仍,运行中须通过溢流方式来降低硬度和浓缩倍率以保障循环水系统凝汽器钢管不结垢,给机组安全经济运行带来极大影响。但其指标齐全切合全膜法水处置系统进水之要求,基于循环水水质分析前提前提下,2017年执行了循环水回用项目。
2.循环水回用项主张执行
1)循环水回水母管与化学水池补水管路通过DN150管路联通,运行时利用循环水泵产生的压头将部门循环水回用至化学水池用作全膜法水处置系统进水,以起到排污的成效。
2)机组运行时,循环水母管回水温度在35 ℃左右,冬季运行时可提高全膜法水处置系统进水温度,削减加热全膜法水处置系统进水用蒸汽量,切实起到节能降耗作用。
3)部门循环水通过管路排污后起到旁流过滤的作用,可降低循环水浊度,削减凝汽器管路污堵。
全膜法处置系统运行情况
机组运行期间逐日回用约500 m3循环水。项目执行后超滤系统运行正常,产水浊度0.045~0.091 NTU,进出口压差89~93 kPa,压差上升了约40 kPa,上限为150 kPa,产水浊度合格。反渗入系统一段压差149~161 kPa,二段压差89~93 kPa,压差正常;产水电导9.1~10.2 μS/cm,脱盐率及产水量均正常。
系统出水水质为:锅炉补给水电导率0.18 μS/cm,钠离子1~2 μg/L,硅酸根10 μg/L左右。
2017年循环水指标年报表批注,循环水回用项目执行后,不影响全膜法水处置系统运行及出水水质。循环水浊度整年均匀值从2016年的6.7 NTU降低到2017年的3.8 NTU,其它指标均有所降落,整年超标次数大幅度降落。
循环水回用项目成效评估
1)机组运行时,逐日回用循环水500m3,根基上可齐全通过回用循环冷却水把浓缩倍率节造在6倍以内,有效的预防凝汽器结垢,削减公司自来水用量,且躲避了循环冷水系统排污水进入雨水系统的水处置风险。
2)从2017年3月起头,机组运行日历天数130 d,削减循环水排污量65 000 m3,按自来水水费4.8元/m3计,整年节约自来水费292 500元。
3)如冬季运行机组运行,通过循环水回用加热锅炉补给水处置系统,可不投用原水蒸汽加热系统,逐日可节约蒸汽10 t。
4)循环水回用后,起到旁流过滤的作用,能够降低循环水浊度,削减凝汽器的污堵,降低凝汽器洗濯频率。
5、由于循环水选取氧化性杀菌处置,回用循环水后可保障膜系统安全的同时更好地节造全膜法处置系统的微生物传染。
结语
基于全膜法水处置工艺前提下的循环排污水回用利用项目,鄙人沙热电公司已利用满一年,机组单拖运行时,逐日回用循环水500吨,根基上可齐全通过回用循环冷却水把浓缩倍率节造在6倍以内,有效的预防凝汽器结垢,削减公司自来水用量及蒸汽用量,且躲避了循环冷水系统排污水进入雨水系统的水处置合规风险。实际证明,全膜法水处置工艺原水合用性强,对于电厂高盐度的循环排污水可直接作为其进水,从而削减循环排污水的直接排放,很好的适应水处置要求,切实起到节能减排的作用。
随着社会的发展,火电企业面对着日益严格的水处置局势,尤其天然气发电企业,普遍存在占地面积幼和无煤场等原因,无法具备传统燃煤火电企业的废水处置能力,针对上述原因,本技术较为彻底地解决了循环水排污问题,同时两全了经济性与安全性,在选取全膜法水处置系统的天然气发电企业中有着宽泛的利用远景。关于工业废水处置方面的问题,能够搜索3868la银河总站水处置官网或者关注其3868la银河总站水处置微信公家号,与我们水处置专家作具体征询,我们水处置专家会给出一份您最中意的水处置解决规划。
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