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余热电站水源综合利用实际 实现全数回收利用 实现真正零排放

颁布功夫:2020-08-05 |浏览次数:627

北极星水处置网讯: 提要:水泥熟料出产线余热电站耗水量较大,,,,,, ,若何做好用水和节水工作极度沉要。 。。 。。。 。 。针对余热电站锅炉用水、循环用水和出产运行“跑冒滴漏”以及全厂出产、生涯用水问题,,,,,, ,选取了多种节水措施和步骤,,,,,, ,涵盖了电站用水的方方面面,,,,,, ,通过执行这些措施和步骤做到公司用水零排放。 。。 。。。 。 。

1 根基情况

  我公司3000 t/d水泥熟料出产线配套6 MW余热发电机组。 。。 。。。 。 。余热电站用水量约占公司全数用水量的90%。 。。 。。。 。 。余热电站出产性用水重要为两部门组成,,,,,, ,一部门是锅炉用除盐水由造水车间提供,,,,,, ,占10%;另一部门是汽轮机凝汽器循环冷却用水,,,,,, ,占90%。 。。 。。。 。 。

  公司水源为自备深井,,,,,, ,为钙镁离子含量较高的高硬度水,,,,,, ,年提水指标为20万t,,,,,, ,均匀每月1.67万t(较高2万t)。 。。 。。。 。 。而6 MW机组设计用水量为每月3万t,,,,,, ,如不采取节水措施供水量严沉不及。 。。 。。。 。 。原水指标见表1。 。。 。。。 。 。

余热电站水源综合利用实际 实现全数回收利用 实现真正零排放

  为使水资源得到合理利用并削减浪费,,,,,, ,经过近两年的索求实际,,,,,, ,凭据工艺特点造订了五类节水技术规划(见图1),,,,,, ,别离是:电站循环水节水技术规划①,,,,,, ,造水车间(炉水造取)节水技术规划②,,,,,, ,公司生涯用水节水技术规划③,,,,,, ,电站“跑冒滴漏”节水技术规划④,,,,,, ,锅炉定、连排节水技术规划⑤。 。。 。。。 。 。

余热电站水源综合利用实际 实现全数回收利用 实现真正零排放

  经逐步执行成效显著,,,,,, ,达到预期主张,,,,,, ,实现了公司一个口取水一个口排水,,,,,, ,中央用水关环节造循环利用,,,,,, ,高含盐浓水全数排入公司大水池用于路路洒水和绿化,,,,,, ,实现用水零排放。 。。 。。。 。 。

2 节水技术规划

2.1 循环水节水技术规划

  余热电站循环水池2×500 m3,,,,,, ,冷却塔4台冷却风机,,,,,, ,5台循环水泵。 。。 。。。 。 。循环水水质处置工艺原为填加阻垢剂,,,,,, ,运行成本高、不切合环保要求,,,,,, ,目前已刷新为“2×200 t/h电化学除垢设备”+“产水15 t/h纳滤”+“产水30 t/h超滤”设备,,,,,, ,不再填加阻垢剂等化学药品,,,,,, ,见图2。 。。 。。。 。 。

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  电化学设备24 h开机,,,,,, ,大量钙镁离子吸附在阴极上,,,,,, ,有效降低水的硬度,,,,,, ,凝汽器没有结垢情况产生,,,,,, ,但电化学设备对水中氯离子脱除作用有限,,,,,, ,如不进行排污会造成水中氯离子浓度超标(700 mg/L),,,,,, ,对凝汽器不锈钢管有侵蚀作用。 。。 。。。 。 。为此就必要排放污水补入新水以降低氯离子浓度,,,,,, ,现实运行每班排污水量约70 t可保障氯离子浓度不超标,,,,,, ,但企业不允许表排水,,,,,, ,为此公司新建1000 m3大水池用来存放排污水,,,,,, ,而后用来路路洒水和绿化,,,,,, ,但每班排污水量约70t,,,,,, ,排水量偏大难以消化。 。。 。。。 。 。为解决此问题将排污水通过“超滤+纳滤设备”进行回收利用,,,,,, ,工作指标为回收率60%,,,,,, ,脱盐率>90%,,,,,, ,产水(除盐水)回排到循环水池,,,,,, ,极大地改善了水质,,,,,, ,电化学算帐频次也大大降低,,,,,, ,减轻了劳动强度,,,,,, ,浓水排入大水池(排放口)能够实显旖衡,,,,,, ,同时实现节水和削减排污的职能,,,,,, ,通过一段功夫运行,,,,,, ,设备开车功夫每天节造在4 h,,,,,, ,排污量50~60 t,,,,,, ,水质指标可满足使用。 。。 。。。 。 。

  两套设备职能上实现互补,,,,,, ,减轻了电化学的运行负荷,,,,,, ,耽搁了算帐周期,,,,,, ,降低了劳动强度,,,,,, ,同时提高了循环水指标的可控性,,,,,, ,实现循环水下限指标运行,,,,,, ,越发节能降耗,,,,,, ,见表2。 。。 。。。 。 。

余热电站水源综合利用实际 实现全数回收利用 实现真正零排放

2.2 造水车间(炉水造。 。。 。。。 。 。┙谒际豕婊

  造水车间原工艺流程为:水塔→原水箱→12 t/h碳滤→12 t/h砂滤→8 t/h反渗入设备(RO)→中央水箱→8 t/h混床→除盐水箱。 。。 。。。 。 。

  RO+混床设备工艺落后,,,,,, ,能耗高、守护量大,,,,,, ,具体阐发为混床再生正反洗用水量大且必须用除盐水,,,,,, ,成本很高,,,,,, ,操作费时费劲,,,,,, ,人力成本较高,,,,,, ,用酸用碱涉及环保排放,,,,,, ,行政监管工作压力较高,,,,,, ,日常故障率高,,,,,, ,维建投入较大。 。。 。。。 。 。

  针对混床工艺不及,,,,,, ,将其刷新为“双级反渗入设备(RO)+电去离子(EDI)”工艺,,,,,, ,见图3。 。。 。。。 。 。

余热电站水源综合利用实际 实现全数回收利用 实现真正零排放

  刷新同时实现各级浓水回收利用和设备自动运行,,,,,, ,造水车间实现无人值守、无水排放,,,,,, ,浓水全数回收利用,,,,,, ,实现零排放。 。。 。。。 。 。

2.3 公司生涯用水节水技术规划

  公司生涯用水重要浴室用水、厕所用水、化验室及出产岗位出产生涯用水,,,,,, ,每天用水量约60~80 t。 。。 。。。 。 。特点是成分复杂,,,,,, ,有机物较多,,,,,, ,但钙镁离子相对原水没有几多变动。 。。 。。。 。 。从前这部门水经沉淀后排到公司表部,,,,,, ,随着环保的推动,,,,,, ,生涯污水必须达标处置且禁绝表排。 。。 。。。 。 。为此,,,,,, ,选取MBR(膜生物反映器)一体化污水处置设备,,,,,, ,经污水沉淀、菌类处置、膜处置实现出水水质达标,,,,,, ,见表3。 。。 。。。 。 。

余热电站水源综合利用实际 实现全数回收利用 实现真正零排放

  出水碱度和硬度指标与原水相近,,,,,, ,可补入电站循环水池。 。。 。。。 。 。

2.4 电站“跑冒滴漏”节水技术规划

  电站出产运行就是水的循环过程,,,,,, ,涉及锅炉用水(除盐水)的运行和循环冷却用水两个循环过程。 。。 。。。 。 。水的运行都要靠各类水泵推动,,,,,, ,由于电站机组投入运行较早,,,,,, ,使用的水泵盘根漏水较多,,,,,, ,节造难度较大,,,,,, ,出格是循环水泵大型水泵。 。。 。。。 。 。

  为实现节水指标且投入。 。。 。。。 。 。,, ,凡涉及锅炉用水(除盐水)的水泵,,,,,, ,因功率较幼相应价值低,,,,,, ,装置、刷新都方便,,,,,, ,好比造水车间原水增压泵、除盐水上水泵等全数更换为机械密封不锈钢水泵,,,,,, ,杜绝盘根漏水。 。。 。。。 。 。对于循环水泵由于功率较大,,,,,, ,更换水泵投资较大,,,,,, ,且机封水泵维建复杂,,,,,, ,通过更换水泵的法子并不相宜,,,,,, ,但循环水泵装置集中,,,,,, ,通过在泵房挖集水坑将漏水全数汇集,,,,,, ,并设置集水坑水位自动节造装置,,,,,, ,水满后自动将水打回循环水池,,,,,, ,实现漏水回收利用,,,,,, ,拥有投资幼成效好的特点。 。。 。。。 。 。

2.5 锅炉定、连排节水技术规划

  电站中低锅炉共6台锅炉,,,,,, ,相应定排、连排设备6套,,,,,, ,原设计为排污水经3台扩容器减压后排入下水路,,,,,, ,这部门水为除盐水,,,,,, ,硬度很低,,,,,, ,pH值较高,,,,,, ,温度较高,,,,,, ,有肯定浊度,,,,,, ,直接排放极度惋惜。 。。 。。。 。 。刷新规划为将扩容器从地面提到锅炉一层,,,,,, ,排水利用天然落差到循环水池,,,,,, ,排水总量相对于循环水池水量很。 。。 。。。 。 。,, ,pH值、温度和浊杜装响可忽略。 。。 。。。 。 。

3 实现语

  通过以上技术规划的执行,,,,,, ,目前我公司余热电站用水、节水成效凸起,,,,,, ,实现水沟见底干沟运行,,,,,, ,没有不成控排放,,,,,, ,整个电站只有一个排水口(纳滤浓水排放口,,,,,, ,电导率>4 000 μS/cm),,,,,, ,水资源实现全数回收利用,,,,,, ,实现真正零排放。 。。 。。。 。 。综上所述,,,,,, ,有些措施节水量较大经济效益直观,,,,,, ,有些措施节水量较幼单纯经济效益不显著,,,,,, ,但是从持久来看意思是沉大的,,,,,, ,节约意识、环保意识必须深刻骨髓能力成立长效机造,,,,,, ,造成自刊行动、自动行为。 。。 。。。 。 。

  原标题:技术 | 余热电站水源综合利用实际,,,,,, ,实现全数回收利用,,,,,, ,实现真正零排放

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