徐明邦
(濟南能源工程集團有限公司,山東 濟南 250000)
科技社會的進步促進了人們生活水平的進步,目前社會上電力資源已經成為人們生產生活中不可或缺的關鍵因素之一。這個過程中我國的電力行業也獲得了飛速發展。但是隨之而來的很多弊端也顯露出來。其中電廠化學水處理是電廠發展中出現的一個關鍵問題項目,引起了相關管理人員的重視。作為管理人員必須認識到做好電廠化學水處理的重要性,只有做好電廠用水的處理,才能保證電廠各類設備的正常使用。加大力度進行管理,才能避免違規行為的出現,提升電廠運行效率。
特點一:化學水處理工藝系統由分散化走向集約化。隨著電廠工藝系統革新升級,工藝設備越來越規模化、系統化。對化學水處理這一環節而言,有三大突出表現,一是水處理設備分布更集中、占地面積更少;二是化學水處理效率上越來越高;三是水處理環節與其他工藝環節之間的協同性更強。特點二:化學水處理工藝技術由單一化走向多元化。隨著發電行業的發展,電力技術、化學技術、機械技術、信息技術也在日新月異,在科技的引擎力量下,化學水處理技術也由單一化逐步向著多元化的方向發展。水處理技術不僅與電廠的實際情況更加吻合,有著獨特的個性化特征,同時在整個電力行業中,化學水處理技術又呈現出多元化的發展特征。特點三:化學水處理工藝技術由人工化走向自動化。隨著信息技術的快速發展,水處理設備越來越自動化和智能化,不僅使電廠化學水處理效率得到極大的提升,同時也節省了人力成本,減少了人為誤差。通過自動化、信息、數據技術的融合,電廠化學水處理積累了越來越多的信息數據,為電廠工藝生產中制定科學的決策提供更多的支持。特點四:化學水處理工藝越來越注重節能環保性。在滿足電力生產高質高效的基礎上,進一步提升節能環保的技術水平成為發電企業當下及未來的重要發展目標。通過化學水處理設備的更新升級、水處理試劑的優化使用、過程介質和能量的循環利用等措施來實現降低能耗,減少污染物產生和排放,從而推動企業新時期發展目標的加快實現。
以EDI 制水技術應用為例子,該技術的誕生在電廠化學水運行體系當中還處在探索實踐階段,其工作原理和操作方式與傳統化學水生產模式發生變化,其反應效率和產生品質量表現出良好的狀態,逐步得到了使用機構的廣泛好評。技術原理是以電滲透與離子交換技術進行優化重組,通過陰陽離子表面交換膜與離子本身產生滲透作用,并在直流電場的影響下實現離子的定向分離,將化學水內特定雜質進行處理。過程主要分為幾個步驟:第一,通過在RO 膜處加注水源通過EDI 裝置后進入到化學水儲藏室;第二,水源內為過濾掉的離子通過滲透作用被吸附在RO 膜表面;第三,增加直流電在電能的驅動下,提高離子運動的速度,從而提煉高純度的水源并應用到電廠內化學水作業當中。
一方面,以FCS 技術為基礎,實現對設計、監控等操作自動化智能化升級換代。充分利用微電子技術、高分辨靈敏傳感技術,構建化學水運行的信息化操作平臺。將雜質成分變化與水體結構轉變通過智能化自動設施進行信息采集,強化對其控制的信息精準度。另一方面,改善對催化反應藥劑的投放種類及數量。一是要根據水質本身所具備的酸堿度,選擇恰當的藥劑品種,例如:根據“酸堿中和”的化學定律,對于酸性水質可采用投放弱堿性物質,對于堿性水質則可以采用弱酸性物質。二是要嚴格控制藥劑用量,避免出現用料過多造成二次反應和物資浪費等不良現象出現。
在對廢水進行綜合性利用的過程中,需要對可利用廢水量進行計算,根據每年某熱電廠排放廢水的總量來看,把所有廢水的可利用量進行計算可以有效地減少廢水二次處理利用過程中的浪費問題。例如陰離子交換器所排放的廢水處為450t/年,這個廢水排量是非常大的,所以在進行中和池設置的時候,可以直接和沉灰池進行連接,并且為了確保這些廢水再進行重復利用過程中的安全性,可以對這些廢水的pH 值進行定期的檢測,保障廢水二次利用的有效率和使用率,以此來減少熱電廠運行過程中對水資源的浪費問題。
圍繞提高操作人員綜合職業素養為原則,做著力提升操作者職業道德和崗位技能。嚴格遵照技術規范標準,進行化學水操作處理,不定期利用空余時間進行崗前安全培訓,在不斷學習中增強業務員安全作業意識,樹立正確的職業道德觀念。另外,重點對監控環節分布、投放藥劑控制、智能化設施操作技能等技術進行培訓學習。讓其能夠在理論學習與實踐操作中轉化自如,明晰洞察電廠化學水處理的關鍵節點,從源頭降低事故發生率,保障企業和員工的人身財產安全。
在電廠的日常生產中,化學水處理工藝技術不容忽視,對發電廠生產效率的提升以及節能環保目標的實現有著不容忽視的作用。隨著科技的發展,新設備新技術正在不斷涌現,給化學水處理技術的探索帶來越來越多的可能性,技術人員應結合電廠工藝技術現狀,積極學習借鑒,勇于探索創新,加快推動電廠化學水處理工藝升級,使電廠能夠借助技術引擎的勢能加快走上綠色健康的發展道路。