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一、概述沧州发电厂地处沿海,采用地下水作为锅炉补给水,含盐量高达1000毫克/升。原来补给水处理采用H-Na并联二级钠的化学软化系统。自1975年投产以来,锅炉排污率保持在10%左右,最高达14%,很不经济。蒸汽 相似文献
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电厂锅炉补给水系统是电厂安全运行的重要辅助系统,其补给水技术优劣直接影响到机组的平稳、可靠运行。本文主要从补给水预处理和补给水除盐理两个方面对补给水相关的技术发展进行总结,并讨论其发展趋势。 相似文献
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介绍利用SIEMENS公司的T1565型PLC和WinCC工程组态软件设计并实现了一个复杂的化学补给水处理过程的分布式监控系统,阐述了系统的工艺流程,硬件配置,控制方案设计,软件实现及特点。 相似文献
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反渗透技术在电厂锅炉给水处理中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
结合化学水处理工艺设计及运行实例,浅谈了如何正确选择水处理系统,以及反渗透技术在电厂锅炉补给水处理系统的应用和应注意的问题。同时对各类水处理工艺进行了综合经济分析比较,提出了自己观点。 相似文献
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为改善仪征化纤热电厂化学水处理程控系统,选用了工业自动控制组态软件——iFix。通过化学水处理程控系统的改造,提高了生产操作的合理性和科学性,有效降低了设备的损坏次数,交换器再生合格率上升了1.2%,降低了酸碱单耗。其取得了良好的应用效果和经济效益,对其它电厂水处理具有参考借鉴作用。 相似文献
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青岛发电厂化学补给水处理计算机监控系统 总被引:3,自引:2,他引:1
介绍利用SIEMENS公司的TI5 6 5型PLC和WinCC工控组态软件设计并实现了一个复杂的化学补给水处理过程的分布式监控系统。阐述了系统的工艺流程、硬件配置、控制方案设计、软件实现及特点 相似文献
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随着电厂自动化水平越来越高,传统的离子交换工艺已经无法满足更高程度的自动化要求,现在很多新建电厂都会选择自动化程度更高、需要值守人员更少、人员操作更简单的全膜处理工艺来设计锅炉补给水处理系统。本文以某350 MW循环流化床电厂锅炉补给水处理系统为例,详细描述了锅炉补给水处理系统全膜处理工艺的调试全过程和调试过程中出现的问题以及处理方法,并深入描述了锅炉补给水处理系统全膜处理工艺全自动控制方式。 相似文献
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以华北地区某电厂锅炉补给水系统技改项目为背景,介绍了超滤-一级反渗透-二级反渗透-电去离子(EDI)全膜法处理工艺的设计特点和运行方式,剖析了各主要处理单元在启停、正常运行、反洗、化学清洗、加药、维护性冲洗等不同工况调试过程中出现的典型问题,从管路设计、控制策略、调试参数等方面给出相应的解决方案和注意事项。调试后长期运行结果表明,整套工艺系统运行稳定,产水指标合格,产水电导率小于0.1μS/cm,硅质量浓度小于10μg/L,TOC小于200μg/L。对其经济效益进行分析,结果表明,新建锅炉补给水系统减轻了电厂环保压力,节约了取水成本,吨水运行成本约4.3元,运维成本较低,可为电厂化学制水系统提质增效。 相似文献
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采用石灰澄清软化-过滤-树脂软化-高效反渗透组合工艺对市政污水厂出水进行深度处理,出水回用作循环冷却水系统的补水及锅炉补给水深度脱盐系统水源。工程实践表明,经该工艺处理后,反渗透系统的出水水质为:ρ(CODCr)<10 mg/L,电导率<64μS/cm,浊度<0.1 NTU,不仅达到了设计出水水质要求,而且稳定达到循环冷却系统及锅炉补给水深度脱盐系统补充水的水质要求,系统实现了长期、稳定、经济地运行。由此可见,该工艺是一种较理想的市政污水回用技术。 相似文献
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本文结合批量过程控制特点,对颗粒输送程控系统进行了探讨和分析,并对其实现程控系统的特殊仪表作了一些介绍,以达到加深对批量控制的认识,同时还对该系统的操作使用作了系统阐述。 相似文献
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华能济宁电厂三期锅炉补给水处理系统中的2×40t/h反渗透装置自投运以来制水量长期达不到设计值,即使增加膜元件也无法使系统长时间保持设计流量。通过对运行数据、检修记录的分析,最终证实:投运初期即没有控制好杀菌剂的添加,从而发生了严重的有机物污堵是问题的关键。该事件证明在使用地下水作为水源的反渗透系统,是否需要杀菌也应根据生水系统的具体情况来确定。通过调整加药方式、定期化学清洗等方法,目前问题基本得到了控制。 相似文献
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采用石灰纯碱软化处理后,再经磺化煤离子交换处理作为锅炉补给水时,往往出现“红水”现象。该现象,即交换剂的胶化脱色现象。磺化煤这种交换剂在70年代前,在锅炉水处理系统中被广泛采用,但是由于科学技术的不断进步,和对锅炉给水水质的提高,磺化煤终因交换能力小、化学稳定性差、机械强度低等原因,逐渐被离子交换树脂所代替,由于树脂成本高,在小型低压锅炉水质 相似文献
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电厂补给水反渗透系统的优化运行与清洗 总被引:1,自引:0,他引:1
反渗透膜污染是电厂补给水反渗透系统应用中最大的问题之一。对反渗透膜的污染及其化学清洗方法进行了综述,主要内容包括反渗透膜污染物的种类、污染物形成的原因以及清洗时机的选取、清洗药品的选择、影响清洗效果的主要因素、清洗系统构成、清洗方法和清洗效果的评价,并提出了几种防护措施。 相似文献
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<正> 1,补给水量及补给水率为保持循环水系统的水量平衡需要补充的水量为: M=E+B_2+B_3+B_4+B_5 ①其补给水率则为: M′=M/Q×100%式中: M——补给水量(m~3/h); 相似文献