浅谈电厂化学水处理方法马龙

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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浅谈电厂化学水处理方法马龙

马龙

(宁夏宁鲁煤电有限公司灵州电厂宁夏银川751000)

摘要:随着我国经济的不断发展,电厂的经营成为我国的重要产业支柱之一。在电厂的经营中,为了保证电厂中的热力设备在运行中能够保证安全性并且减少运行成本的消耗,必须避免热力设备发生结垢、腐蚀等情况这就需要对电厂的化学水进行科学有效的处理,并对汽和水的质量进行严格的监督,从而在最大程度上避免电气设备出现问题。本研究便是从这个角度出发,对电厂化学水的处理方式进行简单的介绍。

关键词:化学水处理;浅析;电厂

前言:电厂是我国电力能源的提供来源,在电力事业发展中电厂建设地位凸显,但是电厂运行过程中电力设备会产生大量的化学水,这些化学水会对电力设备产生不良的反应导致电力设备被腐蚀,进而造成电力设备故障。因此需要对化学水进行科学有效的处理,避免因为化学水的因素造成设备故障,从而影响供电过程,因此本研究在化学水的合理处理方法上进行了分析,提出了处理办法,以作指导。

1.电厂锅炉补给水的处理

1.1超滤技术分析

电厂锅炉补给水处理主要采用全膜技术进行处理,全膜分离技术的应用特点十分突出,能有效对水质进行分析和整合。全膜技术依据的基本原理就是渗透理论。渗透理论原理就是将透过性液体作为基本载体,获得离子分离效果,在技术应用的过程中,其基本核心就是能满足预期分离的要求和效果,从而提高补给水的处理效果。对于全膜技术来说其分为很多小的过滤方式方法,其中之一就是超滤技术,超滤技术和其他的全膜技术相同的就是都属于全膜技术的一个小分支,不同的是超滤技术采用的膜是具有非对称的多孔结构,通过这种设计能够造成膜的两侧形成一定的压差,为分离操作提供驱动力,通过机械原理实现将大小不同的颗粒物质分贝开来,从而为后续分离操作提供辅助作用,进而实现对锅炉补给水的处理过程。

1.2反渗透技术分析

渗透现象是一种十分普遍的物理现象,其现象具体描述为在半透膜的两侧如果存在溶液物质浓度不同就会出现渗透现象,浓度高的一侧物质向浓度低的一侧运动,从而实现浓度的平衡过程,其浓度差越大,对应的现象更加剧烈。半透膜是能够让溶液中一种或几种组分通过而其他组分不能通过的一种选择性膜,深吸现象发生的前提条件为半透膜。而本环节介绍的技术是反渗透技术就是阻止这种物理现象的发生,其实现的可能性依据就是通过在溶液一侧事一个阻止其进行的压力,迫使这个自由运动过程在宏观上停止进行,这种方式采用的压力就是渗析压,通过对渗析压的不断增大能够实现例子反向运动,也就是浓度低一侧的粒子物质向浓度高的一侧运动,这个过程叫做反渗析。因此可以通过这种模式,能够实现对锅炉补给水进行杂质过滤,实现对锅炉补给水的净化处理。反渗析过程能够在分子层面上高效处理锅炉补给水,实现对锅炉水的杂质滤除,但是由于其实作用于物理现象,实现物理现象的反转,采用渗析压技术就会产生更大的成本,因而使用过程,尽量谨慎使用。

2.汽、水监督工作

2.1炉内水处理分析

在对炉内水监督中,首要的监督工作就是对于炉内水处理的监督。炉内水处理包括对管壁水渣的处理和对水垢的处理,之所以要对水渣进行处理,是因为当锅炉中的水含有大量水渣时,会在很大程度上影响锅炉的蒸汽质量,造成锅炉蒸汽效率的降低,不利于锅炉的正常工作,如果锅炉内水渣过多,还会使得炉管堵塞,从而增大锅炉运行的安全隐患。所以说,要加强对管壁水渣处理的监督,在管壁水渣达到一定量后,采用物理方式或者化学方式对管壁的水渣进行清理,保证管壁的流通性,降低锅炉运行的风险性。之所以要对水渣进行处理,是因为

如果大量的结垢存在于锅炉中,会使得锅炉的传热性能下降,降低传热效率,还会使得管壁温度过高,提高锅炉运行的安全风险,如果锅炉内水垢过多,会导致管壁的温度超过其最高的温度承受范围,造成管壁的损坏,甚至是管壁爆炸。所以说,要加强对管壁水垢处理的监督,定期的进行锅炉排污,保证锅炉的水垢量在不影响锅炉正常运行的范围内,从而降低锅炉运行的安全风险,提高锅炉的工作效率。

2.2加强发电机冷却水的质量监督

除了对炉内水处理进行监督外,还有一个监督工作就是对于发电机冷却水的质量监督。之所以要对发电机冷却水的质量进行监督,是因为发电机冷却水的质量对于电厂中的热力设备安全、平稳的运行具有重要的意义。为了保证设备的正常运行,需要及时向发电机内补充冷水,保证冷水的充足,除此之外,要注意对补充冷水质量的检查,因为发电机要求冷水必须要有极高的纯度,从而保证水中的离子含量能够满足发电机运行的电导率方面的要求。所以说,在冷水注入放电机以前,要进行严格的过滤,或者是采用凝结水、除盐水,在确定冷水的质量满足发电机运行的要求后才可以注入。所以说,加强对发电机冷却水的质量监督是非常重要的,冷却水的质量直接关系着发电机是否可以正常运行。

3.凝结水处理

3.1凝结水前置处理技术分析

在电厂化学水的处理中,还有非常重要的一项就是对凝结水处理。对凝结水进行处理首先是要求对凝结水前置处理。凝结水前置处理工艺主要包括前置阳床和前置过滤器,两者的应用都是非常广泛的,其中,前置阳床的主要作用是除去凝结水中的固体杂质和大量阳离子杂质,实现凝结水较大固体颗粒的过滤,使得通过前置阳床处理的凝结水水中只含有较小的颗粒,从而便于凝结水的下一步过滤。前置过滤器的主要作用是,在前置阳床对凝结水中的固体杂质和大量阳离子杂质进行处理后,进一步的对残留的小颗粒进行过滤,使得通过前置过滤器的凝结水中不含有小颗粒,从而实现凝结水的过滤,保障凝结水的纯度,从而使得发电机中的凝结水能够满足其正常运行的要求,保障发电机工作的安全性,提高电厂发电的工作效率,增强发电厂发电的工作质量。

3.2凝结水一级除盐技术分析

在对凝结水的处理中,还有非常关键的一项就是对于凝结水一级除盐技术。所谓凝结水一级除盐技术,就是通过一定的手段除去凝结水中的阴、阳离子。凝结水一级除盐技术通常采用混床,这主要是因为混床以混合树脂为原料,混合树脂中含有较多的强酸阳树脂和强碱阴树脂,其中的强酸阳树脂能够与凝结水中的阳离子发生反应,从而去除去凝结水中的阳离子,强碱阴树脂能够与凝结水中的阴离子发生反应,从而去除去凝结水中的阴离子。所以说,混床能够通过化学反应同时去除凝结水中的阴、阳离子,实现凝结水的一级除盐。目前,相关科研人员正在积极的对凝结水一级除盐技术进行分析和研究,希望能够找出其他的凝结水一级除盐方式,探索更加快速、除盐效果更加显著的除盐元素,从而使得我国的凝结水一级除盐技术得到更好的进展,使得我国凝结水电厂化学水处理有更好的工作质量和更快的工作效率,也促进我国凝结水电厂化学水处理技术的发展。

4.总结

电厂化学水处理是避免电厂运行设备因为化学水的腐蚀导致的故障的电厂设备维护环节。化学水是电厂运行中产生的物质,其具有很强的腐蚀性,对电厂的设备有着很强的腐蚀性,如何实现对化学水科学合理的处理,对于电厂的正常运行有着很重要的作用。本研究便是从这个角度出发,就化学水的处理技术,对化学水的合理处理进行了分析,其具体就是对电厂锅炉补给水处理,汽、水监督工作以及凝结水的合理处理等三个部分,并就这三个部分进行了相应分析,分别阐述了对应环节的处理方法,以此作为电厂化学水合理处理提供指导。

参考文献:

[1]侯文勋,钟统贤,田大鹏.分析环境工程水处理中对曝气设备的应用[J].工程技术研究,2016(6):98.

[2]田大鹏,侯文勋,钟统贤.环境工程水处理中超滤膜技术应用分析[J].工程技术研究.2016(6):40.

[3]孙永涛.王瑾.浅析火力发电厂化学水处理.[J].科技与企业.2012(01)