于文鳳
摘 要:隨著社會的發展和進步,以及現代化建設的開展,人們對電力的需求日益增加。通常所采用的發電方法主要有火力發電、風力發電和水力發電。其中火力發電應用較為廣泛且技術成熟。在火力發電廠的日常工作中,需要對化學水進行有效的處理,從而實現水的循環利用,和排放水的水質達標,避免對環境造成破壞式的污染。
關鍵詞:集中化;多元化;環保化;科學化
1 火力發電廠化學水水質要求
火力發電廠對化學水的水質具有較高的要求,主要包含凈化原水,即將原水中帶有的懸浮物、小顆粒等雜質,利用沉淀和過濾的方法祛除,從而實現原水的凈化。其二是對給水進行處理,既對供給水進行有效的處理,可通過加藥的方式,祛除水中的溶解氧,再進行加氧,進而使供給水的PH值保持在規定的范圍內。其三是優化凝結水,當火力發電廠的運行機組處于參數值較高的情況時,則需要處理汽輪機中凝集的水。通過有效的措施祛除其中含有的鹽、鐵等物質,避免鹽鐵含量過多引發凝汽器故障,從而使水質惡化。其四是處理冷卻水,同樣是通過加藥的方式進行處理,再進行水循環的處理,從而祛除水中所含的微生物。其五是對汽、水進行觀察,即觀察機組系統在進行日常的運行時所產生的汽、水,從而對水質的情況及時了解,有利于及時發現問題并及時解決,有效避免水質惡化。其六是后續的保養,當發電機組停止工作的時候,將藥加入到熱力系統中,從而提高水的質量。
2 電廠化工水處理的技術特點
2.1 分布集中化
以往在進行火力發電廠的化學水處理時,通常是利用處理系統,按照功能的不同分為鍋爐補給水處理、循環水處理、加藥處理、凈水預處理等處理系統。按照功能不同所設立的處理系統具有占地面積較大,需要耗費大量人力、財力的弊端,并且不利于生產管理。當前階段化學水處理的相關設備在布置上更具有集中性、立體性和緊湊性,從而降低管理的工作難度和工作量,并有效節約占地面積,有利于提高各個設備的有效利用率,進而提高化學水處理的質量和效率。這種新型的分布集中化的結構布局可以更好的滿足整體的需求。
2.2 處理工藝多元化
以往在進行化學水的處理時,通常采用離子交換、混凝過濾、磷酸等工藝進行化學水的處理。隨著社會的發展和進步,以及科學技術水平的不斷提升,火力發電廠在處理化學水的方式上更具有多樣性,并繼續向著多元化的方向發展。當前階段微生物處理工藝、過濾沉淀法、膜處理、電流技術等在化學水的處理上得到了較為廣泛的應用,并具有較好的處理效果。
化學水處理的控制系統具有集中化的特點,即將子系統融合為整體系統,通過PLC、上位機構成控制機構。PLC可以控制子系統,并采集相關的數據,上位機利用PLC與通信接口相連接,并集中監控子系統,分開獨立操作,進而使自動控制得到有效的落實。
2.3 處理工藝環保化
隨著社會的發展,人們對能源的過度開采,對環境的破壞等,逐漸提高了人們的環保意識。于是國家制定了可持續發展的戰略口號,并呼吁構建生態平衡型、環境友好型的社會。作為污染較大的火力發電廠積極響應,逐漸研究更具環保化的處理工藝。在進行化學水的處理時,采用的藥品均具有無毒無害、無污染的特點,并且將用量控制在合理的范圍內。隨著人們對環保的重視,火力發電廠的化學水處理逐漸具有節能降耗減排、循環用水等特征。通過科學的手段進行水循環利用,有利于節約水資源,提高水的有效利用率,并進行水資源的合理配置。
3 火力發電廠化學水處理的具體方案
3.1 原水凈化處理
火力發電廠所使用的水取自于自然水域,也就是我們所說的自然水。自然水由于沒有經過處理,包含著較多的雜質,含鹽量也比較高,如果不加處理就容易造成機組運行障礙。因此,在對鍋爐進行補水之前,必須要預先對自然水進行處理,去除自然水中的雜質;此外還要進行去鹽處理,如果自然水中含鹽量比較高,在進行除鹽時,需要較多容量的酸堿溶液進行中和處理。
在科學技術的推動下,原水處理技術不斷提升,沙濾、利用活性炭進行過濾等方式已經難以適應火力發電廠的需要,目前過濾技術已經發展為利用超濾裝置進行過濾,這種技術能夠有效降低酸堿溶液使用,避免水資源浪費,既能夠節約成本,又能夠保護環境。
3.2 給水調值與除氧
調值是指對供給的化學水進行PH值調節,使之滿足火力發電廠需要。給水調值與除氧是一個重要環節。盡管經過第一環節的除雜與除鹽處理,給水中還含有一定量的CO2與氧,具有一定的腐蝕性,如果進入火力發電廠循環系統,就會對機組的鋼管造成一定的腐蝕,影響機組安全運行。因此,為了避免或者降低腐蝕性成分對鋼管的腐蝕,提升鋼管使用年限,必須要進行除氧處理,調整氧含量到規定值。在操作過程中,為了防止給水產生酸性反應,可以使用氨水進行調值,提升給水的堿度,提升給水的PH值,以有效降低對運行設備造成的腐蝕,提升設備的使用壽命。
3.3 磷酸鹽處理及排污
在進行完給水調值與除氧后,緊接著要進行磷酸鹽處理,以及對鍋爐進行排污處理。進入鍋爐的給水,如果水中的鈣離子含量大,沒有得到及時的去除,就會以污垢的形式存在于鍋爐壁,影響鍋爐的使用壽命。因此為了不使鍋爐形成大量的污垢,需要對進入鍋爐的給水進行處理,主要對給水進行加藥,通常做法是在給水中添加適量的磷酸鹽,進行PH值調節,并對鈣離子做軟化處理,降低鈣離子的硬度。
在對給水做添加磷酸鹽處理過程中,會形成新的雜質,而且在后期運行過程中,這些雜質會越來多,通過蒸汽排除的雜質很少,大多在鍋爐底積淀,與此同時,鹽與硅等成分也滋生出來,影響蒸汽的質量,主要是降低蒸汽純度,造成風險,需要及時進行排污處理。
3.4 循環水處理
循環水處理環節在整個化學水處理過程中,占用成本比較高。循環水作為冷卻過程中的介質,在完成冷卻后,所含熱量直接釋放到水體中,完成開放式循環,封閉式循環則可以進行循環使用。
無論是封閉式循環還是開放式循環,都會形成一定數量的循環水,其質量直接影響到火力發電廠運行機組的正常運行,嚴重的會影響設備的安全性能,因此,循環水要進行有效的殺菌與排污處理。在殺菌環節,主要在水體中添加殺菌劑,排污環節主要在水體中添加穩定劑,以抑制雜質生成。
4 結束語
對火力發電廠進行合理的化學水處理,有利于保障設備運行的安全性和穩定性,從而保障發電廠日常工作的正常開展。處理過得化學水需要達到相應的質量標準,通常火力發電廠在進行化學水的處理時,會采用原水凈化處理、調值、除氧、磷酸鹽處理、排污、循環水處理,并對各個環節進行水質的監督,從而保障處理過得水達標。火力發電廠還應繼續進行化學水處理方面的研究,使處理技術得到有效的優化,提高化學水處理的質量和效率。保障設備的安全,和火力發電廠的正常運行,并促進火力發電廠的可持續發展,有利于構建生態平衡型、環境友好型社會。
參考文獻
[1]劉勛超.火力發電廠化學水處理的重要性探討[J].赤峰學院學報(自然科學版),2017,33(24):35-37.
[2]胡蓉.火力發電廠化學水處理的重要性探討[J].科技經濟導刊,2017(18).
[3]趙沙.關于火力發電廠化學水處理的探討及節能研究[J].工程技術:文摘版:00045-00045.
[4]畢國旗.淺談火力發電廠化學水處理的重要性[J].科技展望,2016,26(8).