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某水电联产机组水处理系统改造 总被引:1,自引:0,他引:1
国华沧东发电公司一期2×600 MW及二期2×660 MW机组设计为海水淡化水电联产,其水汽系统见图1.汽轮机中压缸抽出的过热蒸汽经喷水减温成饱和蒸汽后,进入海水淡化装置作为加热蒸汽,加热蒸汽在蒸发器内释放显热和潜热后成为冷凝水.进料海水吸收蒸发器换热管内加热蒸汽热量而蒸发成为二次蒸汽,二次蒸汽最终冷凝成为蒸馏水.剩余海水料液经逐级闪蒸和冷却后成为浓盐水,进料海水中的未凝气体在蒸馏过程中不断被抽出.海水淡化冷凝水经净化处理后又作为补给水返回机组,海水淡化蒸馏水直接外供用于生产和生活,而盐度为48‰(当地天然海水盐度约32‰)、温度为28~55℃的海水淡化浓盐水则汇入机组直流冷却水系统随温排水一起排入大海. 相似文献
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深圳西部电厂4号机组是国内最先采用、被国家环保总局确定为示范工程的烟气海水脱硫项目。烟气海水脱硫的基本原理是利用海水中含有的过量可溶性碳酸钙和碳酸钠,使得海水具有大量吸收、中和SO2的能力。4号机组烟气海水脱硫实践的基本经验是:该烟气海水脱硫工艺适合烧中、低硫煤的海边电厂;应降低吸收SO2的温度和增加相际接触面和相际湍动程度以提高脱硫效率;其脱硫效率随进口SO2浓度增加而降低。在4号机组烟气海水脱硫工艺成功运行的基础上,5、6号机组在建设烟气海水脱硫系统时,其主要改进有:提升排水pH值;缩小曝气池面积;提高设备国产化率。 相似文献
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海水淡化浓海水用于电解制氯试验 总被引:1,自引:0,他引:1
海水直接用于电解制氯存在有效氯产率低和电流效率低等问题,而水电联产海水淡化装置排放的浓海水温度和盐度均高于海水,应有利于电解制氯。为此,进行了动态对比模拟试验,将浓海水和海水作为原料水分别通入小型次氯酸钠发生器,测定有效氯产率和电流效率,观察、分析试验装置的结垢及酸洗情况。试验结果表明,浓海水较海水能够有效提高试验装置的有效氯产率和电流效率,电解浓海水产生的较多盐垢可以通过盐酸清洗而彻底去除。试验为提高次氯酸钠发生装置的电解效率以及浓海水的工业化应用提供了一条可行的技术路径。 相似文献
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对某沿海电厂1 000MW火力发电机组海水烟气脱硫系统在定负荷条件下,建立了基于最小二乘支持向量机的脱硫效率优化模型。利用遗传算法对烟气入口SO2浓度、净烟气流量、净烟气温度、海水升压泵电流、吸收塔入口海水流量与温度等运行参数进行寻优,获得了当前负荷条件下提高机组脱硫效率的优化调整策略,确定了海水脱硫系统变工况运行参数基准值。实际应用结果表明,采用该优化调整策略可以使系统脱硫效率由96.784%提高到98.636%。 相似文献
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压力对SO2近紫外区吸收特性影响的实验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
研究SO2吸收性是光谱法在线监测的基础,被测环境的压力和温度等因素对SO2吸收截面有不同程度的影响。以氘灯为近紫外光源,用0.5nm(FWHM)光谱分辨率光纤光谱仪研究了在室温300K及403K温度下从绝对压力0.01MPa至0.4MPa时SO2的吸收特性。当SO2分压不变,随外加气体N2的加入总压升高时吸收截面有所下降;当SO2分压总压同时改变时吸收截面的变化可以忽略,无波长漂移现象出现,但能明显地观察到压力展宽的影响。利用差分吸收光谱法测量火电厂烟道SO2排放浓度时,在±10kPa波动范围压力对差分吸收特性的影响可以忽略。 相似文献
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海水脱硫技术在沿海火电厂中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
火力发电厂中大量的燃煤消耗,增大了环保压力,SO2减排刻不客缓。实施烟气脱硫是火电厂解决SO2污染的有效途径。对目前的烟气脱硫技术进行了初步介绍,重点对海水脱硫工艺的原理、流程及性能等进行了详细描述和评价,说明海水脱硫是适合当前沿海区域电厂实施脱硫改造的首选方案。 相似文献
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