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自动配氨装置在电厂中的应用
简介:目前,火力发电厂给水加氨配药原料普遍采用外购浓度为24的氨水配药,但市售氨水质量无法保证,部分商家采用不合格的水源配置氨水,导致氨水中杂质含量偏高,对机组安全运行带来潜在威胁,而且存在氨水现场储存安全隐患高、人工配药时氨气弥漫在加药间,严重刺激呼吸道、危害人身健康,配氨劳动强度大等问题。本文介绍了自动配氨装置在我公司的应用,改变了传统购药、配药方式,采用液氨钢瓶为配药原料,很大程度上节省了外购氨水成本和配氨人工成本,并且在消除安全隐患方面有很大进步。
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智慧水务管理新模式的研究与应用
简介:遵循“因地制宜、一厂一策,节水优先、梯级利用,末端最少、经济合理”的总思路。首先强化水务管理,通过管理做到低成本节水;其次进行用水优化,通过少量改造,做到水资源充分利用,降低源水取用和消耗量。通过实施深度优化用水及水污染防治改造工程,实现雨污分流、按质回收、梯级利用的处理目标,同时建设智慧水务管理系统,建立智慧水务平台,将基础数据、工艺监控、报表管理、考核通报和分析诊断等功能运用到全厂水务管理过程中,实现全厂用水、排水可控在控,最大限度节约利用水资源。
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优化超滤运行逻辑解决化学水泵出口逆止门损坏问题
简介:华电芜湖电厂锅炉水处理系统中采用三台化学水泵+三套盘式过滤器+三套超滤并列布置,化学水泵出口及超滤入口皆采用母管制的运行方式,实际运行中发现两套及以上超滤设备运行时经常出现化学水泵出口逆止门损坏的问题,针对此问题,在不改变设备状态的前提下,通过优化超滤系统运行逻辑实现了对出口逆止门的保护,彻底解决了因出口电动门不关闭或关闭不及时导致的逆止门损坏的问题。
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循环冷却水浓缩倍率对循环水系统影响的研究
简介:浓缩倍率控制是提高火力发电厂水资源利用率有效途径之一。通过试验,确定某电厂循环水系统最优运行工艺参数:阻垢剂的加药量为2.5mg/L时浓缩倍率控制为4.5~5.5,Cl-含量为184.51~196.92 mg/L,全碱度为2.71~3..52mmol/L,pH为8.30~8.51,CODCr为28.36~40.25mg/L,总磷(以P计)含量为0.60~0.85 mg/L。在此运行条件下,循环水系统无结垢倾向,污垢热阻小于3.44×10-4(m2·K)/W,对换热管传热效率影响甚微。
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乌海发电厂2×330MW机组循环水微生物处理
简介:循环水微生物处理是利用经过筛选、培养、驯化的有益微生物菌群和相适应的营养调节剂对敞开式循环冷却水进行微生物化学处理,从而实现换热设备及系统的阻垢、缓蚀、防止藻类滋生粘泥等循环水处理目标。满足凝汽器长期在高清洁度下运行,长期运行为电厂产生较好的经济效益。
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水汽取样装置智能运行系统研究及应用
简介:在构建以新能源为主体的新型电力系统进程中,火电机组起着压舱石和稳定器的作用。因此,保证火电机组的安全稳定运行至关重要。水汽取样装置正常运行是保证在线化学仪表准确测量,反映机组热力设备腐蚀、结垢、积盐情况的先决条件,对于保证火电机组稳定运行意义重大。当前,水汽取样装置存在自动化、智能化水平低下问题,严重制约在线化学仪表测量准确性,给热力设备防腐防垢带来巨大影响。本文对传统的水汽取样装置进行智能化改造,开发水汽取样装置智能运行系统,赋予水汽取样装置多项智能化功能,实现装置运行控制智能化、设备维护精益化目标。
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水处理区域布置优化比较
简介:为了节省厂区用地,减少系统连接管道长度,便于管理,同时将各水系统相同功能的设备做到有机融合,充分合并利用,将锅炉补给水处理系统、凝结水精处理再生及其辅助系统、循环水处理系统、化学综合楼、工业废水处理系统、生活污水处理系统、排水泵房等相关设施,集中水处理区域布置,实现“七水合一”,形成全厂“水务中心”。
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上海华电闵行能源有限公司深度优化用水工程应用
简介:为响应国家的节水政策,合理利用水资源,更好地实现废水分类收集和梯级利用的目标,闵行公司进行了全厂深度优化用水改造工程。该工程按照排水分类收集、按质处理和梯级利用的原则,来减少全厂的取水和排水量。改造工程包括净水站系统、锅炉补给水及排污系统以及控制部分的改造,不仅实现了全厂水资源的统筹利用,还节省了大量的水资源、取水费用和排水费用,取得了良好的经济效益。此外,这一改造工程还能够带来巨大的社会效益和环境效益,为闵行公司的可持续发展做出了贡献。
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浅析活性炭过滤器的运行与维护
简介:活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备,作为水处理脱盐系统前处理装置可有效保证后级设备使用寿命,提高出水水质。因此做好活性炭过滤器日常监督操作与维护也至关重要。
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浅谈汽包炉机组检修后开机水质最短时间内合格的措施
简介:汽包炉机组检修后的开机,与热态开机存在不同,机组检修时间长,汽包、高低加、除氧器、除氧水箱、凝汽器、精处理混床等人孔门均会打开,汽轮机会揭缸,水冷壁、再热器、过热器、省煤器会换管,在检修期间,不可避免会将灰尘、杂物等带入热力系统,影响开机水质,延长开机水质的合格时间,为此,通过一系列措施,最大限度降低水质合格时间,确保机组安全。
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某机组水汽指标异常的原因分析与解决措施
简介:针对汽水系统氢电导率、溶解氧超标问题,结合该厂4号机组低压缸零功率改造切缸机组抽汽系统运行方式,发现原因是低压缸零功率投入后,蒸汽直接进入热网加热器系统,热网疏水未经过凝汽器抽汽,也未经凝结水混床除盐直接进入除氧器。
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浸没式超滤+MBR联合处理中水工艺的应用探讨
简介:华电新疆发电有限公司昌吉分公司(以下简称:昌吉分公司)在全工况使用市政中水生产过程中,通过对浸没式超滤膜池系统溢水槽改造,使浸没式超滤与MBR联合运行处理中水,可将浸没式超滤产生的浓水生化处理重复利用,实现了中水处理过程中的“零排放”,提高了中水的利用率。同时也提高了浸没式超滤膜池出水水质,降低了反渗透运行成本,保证了生产用水安全。本文对浸没式超滤+MBR联合处理处理中水工艺的应用进行了讨论。
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火力发电厂智慧水务应用研究
简介:随着移动互联网、云计算、大数据和物联网等技术的蓬勃发展,各个领域兴起了智能化建设的热潮。在发电领域,智慧水务逐渐成为很多很多火力发电厂水资源科学管理必不可少的内容,本文重点介绍了智慧水务建设的总体思路、系统架构及具体的实施方案。火力发电厂智慧水务应用研究是数字工厂建设、物联网建设的必然产物,必将为自动化电厂向智慧电厂升级带来质的飞跃,具有重要示范意义。
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火力发电厂循环水在线监测及智能加药系统研究与应用
简介:火力发电厂正常运行中循环冷却水量占生产用水的绝大部分,在用水日益紧张、各厂努力降低生产成本的前提下,如何减少循环水补、排水量、降低加药量显得尤为重要。循环水在线监测及智能加药系统可以提供及时、准确的循环水在线指标,并根据监测结果合理调整加药量,精准补、排水量,为节约生产成本、保障设备安全运行提供了有效技术支撑,达到实时监测、按需用量的智能化应用。
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火电厂循环水系统中电法联合水处理技术的应用研究
简介:提出了循环水完全无药剂化的绿色处理理念,将低压电解除垢、电解、电吸附、高压静电水处理技术合理组合,并充分利用各技术的独特优势,设计形成一种新的循环水处理技术——电解吸附融合技术。相比于单一的物理阻垢技术,电解吸附融合技术处理循环水时在降碱度、降硬度、电解Cl-、脱盐、对水分子的偶极作用等方面的处理效果均有明显提高,既能保证阻垢、防腐及杀菌效果,又能大幅降低循环水排污水的回用难度,是一种真正的电法绿色水处理技术。
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化学化验监督循环水综合利用及系统运行优化研究
简介:本研究旨在探讨我厂循环水综合利用及系统运行优化的相关问题。首先,阐述了研究背景和意义,强调循环水在电厂生产中的重要性和存在的问题。接着,从化学化验监督角度分析循环水利用的现状和存在的问题,并提出了优化方案。最后,通过实验研究,对优化方案进行了验证,并分析了其效果。研究结果表明,优化方案可有效提高电厂循环水利用效率,降低运行成本,同时大幅降低对环境产生的负面影响以及正面价值。
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供热机组汽水指标异常原因分析
简介:机组供热期间出现汽水品质严重恶化现象,通过对设备运行工况、树脂再生过程跟踪、机组补水源等多方面进行排查,找出了汽水品质恶化的原因。树脂再生分离不彻底,阳树脂中混杂有大量阴树脂,再生后高速混床投入运行时,阴树脂发生溶解使氯离子漏入水汽系统,造成汽水指标严重超标。
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给水技术在600MW机组由AVTO转变为OT的改造应用
简介:为进一步提高机组的安全、经济运行,某电厂进行了化学给水技术改造。通过全保护加氧转化试验,对照分析改造前汽水参数。加氧处理后,给水pH值8.9~9.1,两台机组的省煤器入口及高加疏水铁含量均<1.0g/L,这表明给水及高加疏水系统已形成良好保护膜,可遏制其流动加速腐蚀,有利于减小锅炉受热面的结垢速率、增长锅炉化学清洗周期。3、4号机组给水氨浓度平均值分别由703μg/L、734μg/L降低至266μg/L,氨投加量分别减少62.2和63.8,树脂再生用水量、再生酸碱用量及废液排放量的减少有利于环保。改造后3、4号机组加药费用每年节约近百万,取得明显经济效益。3、4号机组化学水处理工况由氧化性全挥发处理式(AVT(O))向加氧处理式(OT)转化成功。
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达拉特发电厂循环水系统改造
简介:华能达拉特电厂一二三期6台机组循环水系统均为带逆流式双曲线自然通风冷却塔的单元制供水系统。达拉特发电厂三期化水系统设计水源为5、6机组循环水和生水两路,目前,三期超滤、反渗透来水均为生水,不处理循环水排污水。根据总体改造方案,一二三期循环水系统及尖峰冷却系统浓缩倍率按5.0倍控制,并对排污水进行“软化、除浊、脱盐”处理,以达到减少取水量,降低排水量,为废水零排放做贡献。
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超滤装置压差升高的原因分析及控制措施
简介:超滤设备是电厂水处理系统中的一个重要设备。在长时间的运行中,设备会出现进出口压差变大的情况,而膜原件的污堵是导致压差变大的原因,进而影响超滤设备的产水量,缩短膜元件的使用寿命。通过研究超滤膜污染的原因,采取有效的技术措施,使得超滤装置的压差恢复至正常值。
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