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相似文献
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1.
我厂是海滨热电厂,补给水率达45~50%。水处理设备有直径为3米的阴阳离子交换器各5台,最大供水量达550吨/时。水处理方式采用一级除盐和一级除盐加混床,阴阳床改浮床前均为逆流再生。由于原水水质逐年变坏,供水量又大,阴床再生操作频繁最多时每昼夜操作12台次,且石英砂垫层被火碱中的铁污染,造成配水不均使碱耗升高至65克/克当量。故于77年6月至78年3月,分别将五台阴床逆流再生改为运行浮床,  相似文献   

2.
我厂ЦНИИ—1型澄清器按原设计为石灰、钙化、镁剂除硅、铁盐凝聚处理方式,原设计出力100吨/时。于69年将水处理设备改造为二级除盐系统,该设备用作生水予处理——铝盐凝聚。由于该设备内部水处理工艺过程改变,致使该设备长期达不到出力,长期以来运行情况证明仅达铭牌出力的50—60%,即便是最佳工状情况下,也只能达到铭牌的70%出力,因各  相似文献   

3.
唐山陡河发电厂化学水处理按设计,于一、二期工程中共安装了三套除盐设备,均采用二级除盐、单元式钠离子失效控制系统。其中两套为无锡锅炉厂制造,每套出力50吨/时;由日本引进一套,出力40吨/时。三套总出力140吨/时。两套国产一级除盐设备系统,原设计为程序控制逆流再生和手动顺流再生,由于设备存  相似文献   

4.
近几年化学水处理发展很快,电力系统新建电厂普遍采用了化学除盐设备,许多老厂也改为化学除盐,从而改善了补给水品质。为防止热力设备的积盐结垢,保证设备安全经济运行,电力部颁发了“火力发电厂水,汽监督规程”。其中第十四条规定:一级化学除盐水电导率控制标准应不大于10微姆/厘米。但有些一级除盐水电导率达不到这个标准,其主要原因之一是阴床中混入少量阳树脂。在以NaOH再生时,这些阳树脂成为Na型。在阴床运行时,受入口水中H~ 离于作用而放出钠离子,导致一级除盐水电导  相似文献   

5.
1前言龙口发电厂水处理设备布置型式为单元制布置四列。除盐方式为二级除盐,离子交换设备包括阳离子交换器、弱阴离子交换器、强阴离子交换器以及混合床离子交换器,此次调整采用正交试验法进行,目的在于:(1)通过调整确定出阴、阳离子交换器再生的最佳控制参数,降...  相似文献   

6.
1 概 述 耒阳电厂现有两台HG—670/140—WM10型锅炉,配两台200MW汽轮发电机组,锅炉蒸发量670T/H,其本体水容积145m~3。 补给水采用“一级除盐+混合床”的除盐水。给水处理采用“加氨+化学除氧(N_2H_4或新型除氧剂DMKO)”,炉水原采用Na_2PO_44处理。控制炉水pH为9—10,[PO_4~(3-)]为2—9mg/L。为了改良锅内水化学工况,消除炉水中游离碱,更有效地防止锅炉腐蚀与结  相似文献   

7.
本文从一般凝结水除盐装置存在的问题入手,谈及氨型混床处理凝结水装置的优越性。一般凝结水除盐装置运行周期为5—7天,而氨型混床可以运行一个月以上,再生次数,酸、碱再生药品剂量、用水量、废液排放量等都可以减少五倍多.该文谈到氨型混床离子交换树脂分离的重要性,树脂分离的好坏是氨型混床成败的关键,所以论文主要叙述离子交换树脂的分离方法—《Seprex 方法》。该方法是美国Ecodyne 社氨型凝结水除盐装置的再生方法。用该方法阴阳离子交换树脂几乎可以完全分离,分离好的原因是用阴阳离子交换树脂在浓 NaOH 溶液中比重差大的特点进行的,  相似文献   

8.
一、概况我厂8~#机是哈尔滨汽轮机厂生产的31—50—2G型汽轮机,配用两台沈阳产8NL—12型立式凝结水泵。其参数:Q=160米~3/时,N 轴=83.3千瓦,H=122米水柱,n=2950转/分运行的主要热力系统为大气式除氧器和一台低压加热器,排汽凝结水量为173米~3/时。  相似文献   

9.
我厂水处理设备是一级除盐。阴阳离子交换器直径为φ2500毫米,进水装置是塑料弧形排管,紧贴上部封头;排水装置为石英砂垫层,罐内空间充满树脂。正向运行,逆向再生。在垫层上部200毫米处装有体内取样装置,用以控制运行水质。系统中采用150F—35型H~ 水泵,再生系统用水力喷射泵,再生流量30吨/时左右。此系统于1978年6月投入运行,阴床经常出现不正常现象,主要表现是:  相似文献   

10.
我们金山热电厂,自一九七四年初开始基建施工以来,于一九七五年四月第一台机组正式发电,目前六台机组已全部点火试运转有,三机三炉连续运行。我们电厂化学车间的化学监督和化学水处理是确保机组长期安全、经济运行的重要一环。我们化学车间在一九七五年二月首次启动制水,迄今水处理出力已达到设计出力50%左右,供水量已逐步增加到目前500—550吨/时,担负着总厂300吨/时供热任务和150吨/时供除盐水任务,目前每月交换器再生台数阳交换器220台,阴交换器140台,共计为360台次。  相似文献   

11.
前言水的离子交换除盐最简单的方法是用H 型的阳树脂以除去阳离子,和OH 型的阴树脂以除去阴离子。这种两床式的固定床系统操作最简单、建造最经济。混床除盐设备只有一个罐,工作时阳及阴树脂混合,再生时两种树脂用水力分开。这种混床的结构及操作较为复杂,设备费用几乎等于两塔系统的费用。本文介绍一种阳交换器和改进混床的两塔除盐系统,它提供高纯度出水,同时再生剂用量低和效率高,而且用不着特殊的或复杂的操作方法或装置。  相似文献   

12.
霍曼城电站1969年投运二台超临界直流炉,配有二台60万千瓦中间再热汽轮发电机。锅炉压力为250公斤/厘米~2,蒸发量2100吨/时。凝结器用不锈钢管,加热器用碳钢管。每台机组配有三台直径为3米的混床。每台混床内装有阳树脂(大孔型Amberlite200 C)4.2米~3,阴树脂(凝胶型IRA—400 C)2.8米~3。混床运行压力为19公斤/厘米~2,每台流量为726吨/时,压降为1.7—2.5公斤/厘米~2,运行至今树脂没有调换过。  相似文献   

13.
我厂化学补给水系统由两个系列 (即一级除盐 )和 2台混床组成。系列设计为单元制 ,混床设计为母管制 ,每台设备额定出力为 1 4 6t/ h。配有 2只除盐水箱 ,水箱容积为 80 0 m3/只 ,设计水源为淮河水。近年来由于淮河水质较差 ,严重影响到化学制水 ,加上阀门内漏、系统泄漏等造成的水量损失 ,使得机组补水量远远超过设计要求。 1 997年 2台机组的日平均补水量为 1 72 8.6t,1 998年 1~ 5月份为 1 568.8t。在冬季 ,最大日平均补水量约 2 0 0 0 t,远远超过单机最大设计补水量 72 2 .88t。在实际生产过程中 ,当除盐水箱水质受到污染时 ,根据我厂…  相似文献   

14.
1概况某热电厂现有220 t/h锅炉4台,配有2套灰渣废水和化学再生废水处理系统。该厂生产用水主要是锅炉灰渣用水和化学再生阴阳离子交换床用水。该厂经过多年运转,设备严重老化、故障频繁、能耗  相似文献   

15.
前言我厂水处理方式为一级除盐加混床,其系统是:地下水——阳离子交换器(φ2000固定床二台)——除CO_2器——阴离子交换器(φ2000固定床二台)——混合离子交换器(中1600固定床二台)——除盐水箱。我厂是凝汽式电厂,但由于汽水损失较大,补充水率较高,约为8%左右,阴阳床虽经多方从操作调整上采取措施,酸碱耗仍很高:固定床酸耗为140克H_2SO_4/克当量,  相似文献   

16.
淮北电厂第三期工程扩建两台国产20万千瓦机组,锅炉系 DG 670—140—4型,汽轮机系 N200—130—535/535型。由华东电力设计院设计。该期化学水处理系统为深了井水→φ2500机械过滤器(3台)→φ2500阳双层床(2台)→φ1500脱碳器(2台)→φ2500阴双层床(2台)  相似文献   

17.
新海发电厂有六台大气式除氧器;其中,YC—50型三台,YC—75/4型一台,均系淋水盘式结构,为我国早期仿苏产品。YC—130型除氧器二台系喷雾填料式结构。淋水盘式除氧器自60年代初期相继投产以来,除氧效果一直较差。80年至81年,我厂将YC—50型其中两台改为喷雾填料式,将YC—75/4改为喷雾薄膜式;一度时间较好,但从84年以来,随着设备不断老化和对外供热负荷不断地增加;除氧给水含氧量逐渐增大;除氧合格率越来越低。86年至87年上半年;我厂给水含氧量平均为20—40PPb,溶氧合格率仅为66.6%87年下半年到88年上半年,其溶氧合格率只有48.9%;更为严重的是:致使给水管道腐蚀穿  相似文献   

18.
富拉尔基发电总厂二电厂化学水处理除盐设备共有四列。一期工程是两列固定床于1981年7月投产,出力各为100t/h;二期工程是平板水帽式浮动床,于1987年10月投产,出力为150t/h;1990年12月增容一列穹形孔板式浮动床,出力200t/h。平均制水能力为400t/h,供6台670t/h超高压锅炉补水和厂内供热。一期工程投产后,按设计要求在水处理室除盐水母管一次加氨,利用汽机现场联氨加药系统,实施给水二次加氨。尽管如此,对给水PH指标仍然难以实现。自1992年完善了一、二次加氨设备系统后,加强了运行管理,使给水PH合格率明显提高。1除盐水加氛…  相似文献   

19.
勃灵顿电站有2台混床除盐设备(每台出力为11吨/时),作为锅炉补给水用。每台设备装有阳离子交换树脂600升和阴离子交换树脂850升。原水为台勒威尔河水,经过过滤和加氯处理。比较有代表性的生水分析见表1(1971年6月5日取样)。  相似文献   

20.
CEDI技术是由电渗析和离子交换有机结合形成的一种新型膜分离技术。借助离子交换树脂的离子交换作用与阴、阳离子交换膜对阴、阳离子的选择性透过作用,在直流电场的作用下,实现离子定向迁移,从而完成水的深度除盐。但是,由于控制不恰当很容易造成CEDI膜元件在运行中受到污堵与污染,会直接影响到设备的出力,主要表现在产水量和产水质量下降、进水压力和压差增大等现象。  相似文献   

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