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    燃?xì)夥植际侥茉凑净瘜W(xué)水系統(tǒng)設(shè)計(jì)優(yōu)化

    2014-11-07 00:56:13張征王惠豐
    科技資訊 2014年11期

    張征++王惠豐

    摘 要:本文經(jīng)對(duì)化學(xué)水處理系統(tǒng)在方案選擇和布置優(yōu)化兩個(gè)方面方面進(jìn)行詳細(xì)的介紹,著重對(duì)比了綜合系統(tǒng)和獨(dú)立系統(tǒng)、聯(lián)合布置和分散布置之間的特點(diǎn),并對(duì)比分析了其運(yùn)行功能性和技術(shù)經(jīng)濟(jì)性,結(jié)果表明綜合系統(tǒng)和聯(lián)合布置方案具有設(shè)備利用率高、系統(tǒng)占地少、系統(tǒng)公用性高、管路連接短、建筑體積小、一二期結(jié)合率高和工程造價(jià)低等優(yōu)點(diǎn)。因此本工程化學(xué)水處理系統(tǒng)采用綜合系統(tǒng)和聯(lián)合布置方案。

    關(guān)鍵詞:化學(xué)水處理 綜合系統(tǒng) 聯(lián)合布置 節(jié)省占地投資

    中圖分類號(hào):TM619 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)04(b)-0062-02

    節(jié)約用水是我國(guó)一項(xiàng)長(zhǎng)期的基本國(guó)策,燃?xì)夥植际侥茉凑镜乃Y源論證批復(fù)通常要求采用城市污水處理廠的再生水,促進(jìn)水資源的高效利用和環(huán)境保護(hù)。

    城市再生水作為循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水的深度處理和能源站化學(xué)水相關(guān)的鍋爐補(bǔ)給水及熱網(wǎng)補(bǔ)充水處理系統(tǒng)、循環(huán)排污水處理系統(tǒng)及工業(yè)廢水處理系統(tǒng)整合成一個(gè)水處理島的設(shè)計(jì)思路符合建設(shè)節(jié)約型企業(yè)的理念。

    工藝設(shè)計(jì)優(yōu)化過(guò)程需綜合考慮合并相同功能的設(shè)備并集中配電、控制、現(xiàn)場(chǎng)化驗(yàn)、壓縮空氣等輔助設(shè)施,縮短各系統(tǒng)之間的輸送管道、電氣和熱控專業(yè)輸送至各系統(tǒng)的廠區(qū)電纜,降低了泄漏事故率和檢修率,使水島方案具有更為簡(jiǎn)便的運(yùn)行操作管理。

    1 工程概況

    某燃?xì)夥植际侥茉凑疽?guī)劃裝機(jī)容量4×200 MW級(jí)燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)供熱機(jī)組,分二期建設(shè),一期工程建設(shè)2×200 MW級(jí)機(jī)組。

    循環(huán)水補(bǔ)充水水源為:城市再生水,水質(zhì)滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),如表1所示。

    根據(jù)循環(huán)水運(yùn)行工況,再生水石灰軟化處理水量為330 t/h,循環(huán)水旁流石灰軟化系統(tǒng)處理水量為200 t/h。循環(huán)水旁流處理出水80 t/h作為鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)水源,其余返回循環(huán)水系統(tǒng)。循環(huán)水經(jīng)旁流處理后濁度<5NTU、pH:7~8.5、甲基橙堿度(以CaCO3計(jì))<200mg/L[1]。

    鍋爐補(bǔ)給水水源采用經(jīng)石灰軟化后的循環(huán)水排污水。鍋爐補(bǔ)給水量14 t/h。補(bǔ)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)為:硬度≈0μmol/L、二氧化硅≤20μg/L、電導(dǎo)率(25℃)≤0.2μs/cm[2]。

    2 化學(xué)水處理系統(tǒng)工藝方案的選擇

    該廠全部使用再生水作為電廠的補(bǔ)充水,根據(jù)再生水的水質(zhì)特點(diǎn),結(jié)合全廠水量平衡,在處理工藝及布置上要求統(tǒng)一規(guī)劃以增加設(shè)備的公用性、減少設(shè)備投資。預(yù)留二期的設(shè)備擴(kuò)建位置。

    2.1 方案一:綜合系統(tǒng)

    綜合系統(tǒng)是將循環(huán)水石灰軟化系統(tǒng)、循環(huán)水排污水石灰軟化系統(tǒng)、鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)及熱網(wǎng)補(bǔ)充水處理系統(tǒng)等組成同一系統(tǒng)進(jìn)行綜合設(shè)計(jì)的方案。其核心原則是統(tǒng)一考慮整個(gè)化學(xué)水系統(tǒng)的水量水質(zhì),實(shí)現(xiàn)逐級(jí)用水和系統(tǒng)備用的目標(biāo)。

    綜合系統(tǒng)的主要流程如圖1所示。

    2.2 方案二:獨(dú)立系統(tǒng)

    獨(dú)立系統(tǒng)是將循環(huán)水石灰軟化澄清過(guò)濾系統(tǒng)與鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行。其工藝流程如圖2所示。

    2.3 綜合系統(tǒng)與獨(dú)立系統(tǒng)優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比表(見(jiàn)表2)

    2.4 綜合系統(tǒng)與獨(dú)立系統(tǒng)主要設(shè)備投資對(duì)比表(見(jiàn)表3)

    3 化學(xué)水處理系統(tǒng)布置方案的選擇

    3.1 方案一:集中布置

    集中布置方案即將鍋爐補(bǔ)給水及熱網(wǎng)補(bǔ)充水處理、循環(huán)水補(bǔ)水石灰軟化澄清過(guò)濾處理、循環(huán)水排污水旁流過(guò)濾處理、工業(yè)廢水處理4個(gè)系統(tǒng)的設(shè)備和設(shè)施按照功能的要求合并同類項(xiàng)后,集中布置在一個(gè)綜合性的化學(xué)水處理區(qū)域內(nèi),在布置一期設(shè)備的同時(shí),考慮到二期擴(kuò)建新增設(shè)備,預(yù)留相應(yīng)擴(kuò)建新增設(shè)備位置。具體布置如下。

    PCF過(guò)濾器、活性炭過(guò)濾器、超濾裝置、一級(jí)反滲透裝置、二級(jí)反滲透裝置、EDI裝置、石灰筒倉(cāng)、脫水機(jī)、二氧化氯發(fā)生裝置、主要水泵及加藥設(shè)備等布置在室內(nèi);各類水箱、鹽酸貯存罐、硫酸貯存罐、凝聚劑儲(chǔ)存罐、酸洗廢水池、回收水池、軟水池、超濾水箱、一級(jí)淡水箱、除鹽水箱、機(jī)械加速澄清池等布置在室外。

    3.2 方案二:分散布置

    分散布置即將上述各系統(tǒng)分別布置在不同的區(qū)域內(nèi),各系統(tǒng)分別預(yù)留二期擴(kuò)建場(chǎng)地。

    3.3 集中布置與分散布置的綜合對(duì)比表

    集中布置與分散布置的各項(xiàng)性能指標(biāo)詳見(jiàn)綜合對(duì)比表(見(jiàn)表4)。

    電氣設(shè)計(jì)方面,對(duì)水處理島內(nèi)中水處理系統(tǒng)、鍋爐及熱網(wǎng)補(bǔ)給水處理系統(tǒng)、工業(yè)廢水處理系統(tǒng)和其他電廠水處理系統(tǒng)的75 kW以下小負(fù)荷電機(jī)列入MCC段,設(shè)置在各單元就地,對(duì)大于75 kW的設(shè)備將考慮由主廠房電氣配電間的PC段統(tǒng)一配電,減少各單元變壓器設(shè)備和就地電氣配電間??刂品矫妫梢哉蠟樗W(wǎng)集中控制系統(tǒng),采用一個(gè)控制室進(jìn)行集中控制,便于運(yùn)行管理,可以節(jié)省建筑費(fèi)用[3]。

    4 結(jié)語(yǔ)

    從表3可以看出,綜合系統(tǒng)較獨(dú)立系統(tǒng)相比節(jié)省占地945 m2、節(jié)省設(shè)備投資74.3萬(wàn)元,且綜合系統(tǒng)相比獨(dú)立系統(tǒng)具有系統(tǒng)簡(jiǎn)單、碳酸鹽濃縮倍率低、設(shè)備公用率高、運(yùn)行管理方便等優(yōu)點(diǎn),采用綜合系統(tǒng)更加安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理?;瘜W(xué)水綜合處理系統(tǒng)集中布置比分散布置共節(jié)約占地453.4 m2、節(jié)約建筑面積115 m2、節(jié)約投資61.3萬(wàn)元,而且減少運(yùn)行人員、方便運(yùn)行管理等。因此該項(xiàng)目將再生水、循環(huán)水旁流水的石灰軟化處理系統(tǒng)綜合設(shè)計(jì),并將處理設(shè)施集中布置的方案更加合理。

    參考文獻(xiàn)

    [1] GB50050-2007工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范[S].

    [2] GB/T12145-1999火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量[S].

    [3] 韓買良.火力發(fā)電廠水處理與節(jié)水技術(shù)及工程實(shí)例[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010.endprint

    摘 要:本文經(jīng)對(duì)化學(xué)水處理系統(tǒng)在方案選擇和布置優(yōu)化兩個(gè)方面方面進(jìn)行詳細(xì)的介紹,著重對(duì)比了綜合系統(tǒng)和獨(dú)立系統(tǒng)、聯(lián)合布置和分散布置之間的特點(diǎn),并對(duì)比分析了其運(yùn)行功能性和技術(shù)經(jīng)濟(jì)性,結(jié)果表明綜合系統(tǒng)和聯(lián)合布置方案具有設(shè)備利用率高、系統(tǒng)占地少、系統(tǒng)公用性高、管路連接短、建筑體積小、一二期結(jié)合率高和工程造價(jià)低等優(yōu)點(diǎn)。因此本工程化學(xué)水處理系統(tǒng)采用綜合系統(tǒng)和聯(lián)合布置方案。

    關(guān)鍵詞:化學(xué)水處理 綜合系統(tǒng) 聯(lián)合布置 節(jié)省占地投資

    中圖分類號(hào):TM619 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)04(b)-0062-02

    節(jié)約用水是我國(guó)一項(xiàng)長(zhǎng)期的基本國(guó)策,燃?xì)夥植际侥茉凑镜乃Y源論證批復(fù)通常要求采用城市污水處理廠的再生水,促進(jìn)水資源的高效利用和環(huán)境保護(hù)。

    城市再生水作為循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水的深度處理和能源站化學(xué)水相關(guān)的鍋爐補(bǔ)給水及熱網(wǎng)補(bǔ)充水處理系統(tǒng)、循環(huán)排污水處理系統(tǒng)及工業(yè)廢水處理系統(tǒng)整合成一個(gè)水處理島的設(shè)計(jì)思路符合建設(shè)節(jié)約型企業(yè)的理念。

    工藝設(shè)計(jì)優(yōu)化過(guò)程需綜合考慮合并相同功能的設(shè)備并集中配電、控制、現(xiàn)場(chǎng)化驗(yàn)、壓縮空氣等輔助設(shè)施,縮短各系統(tǒng)之間的輸送管道、電氣和熱控專業(yè)輸送至各系統(tǒng)的廠區(qū)電纜,降低了泄漏事故率和檢修率,使水島方案具有更為簡(jiǎn)便的運(yùn)行操作管理。

    1 工程概況

    某燃?xì)夥植际侥茉凑疽?guī)劃裝機(jī)容量4×200 MW級(jí)燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)供熱機(jī)組,分二期建設(shè),一期工程建設(shè)2×200 MW級(jí)機(jī)組。

    循環(huán)水補(bǔ)充水水源為:城市再生水,水質(zhì)滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),如表1所示。

    根據(jù)循環(huán)水運(yùn)行工況,再生水石灰軟化處理水量為330 t/h,循環(huán)水旁流石灰軟化系統(tǒng)處理水量為200 t/h。循環(huán)水旁流處理出水80 t/h作為鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)水源,其余返回循環(huán)水系統(tǒng)。循環(huán)水經(jīng)旁流處理后濁度<5NTU、pH:7~8.5、甲基橙堿度(以CaCO3計(jì))<200mg/L[1]。

    鍋爐補(bǔ)給水水源采用經(jīng)石灰軟化后的循環(huán)水排污水。鍋爐補(bǔ)給水量14 t/h。補(bǔ)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)為:硬度≈0μmol/L、二氧化硅≤20μg/L、電導(dǎo)率(25℃)≤0.2μs/cm[2]。

    2 化學(xué)水處理系統(tǒng)工藝方案的選擇

    該廠全部使用再生水作為電廠的補(bǔ)充水,根據(jù)再生水的水質(zhì)特點(diǎn),結(jié)合全廠水量平衡,在處理工藝及布置上要求統(tǒng)一規(guī)劃以增加設(shè)備的公用性、減少設(shè)備投資。預(yù)留二期的設(shè)備擴(kuò)建位置。

    2.1 方案一:綜合系統(tǒng)

    綜合系統(tǒng)是將循環(huán)水石灰軟化系統(tǒng)、循環(huán)水排污水石灰軟化系統(tǒng)、鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)及熱網(wǎng)補(bǔ)充水處理系統(tǒng)等組成同一系統(tǒng)進(jìn)行綜合設(shè)計(jì)的方案。其核心原則是統(tǒng)一考慮整個(gè)化學(xué)水系統(tǒng)的水量水質(zhì),實(shí)現(xiàn)逐級(jí)用水和系統(tǒng)備用的目標(biāo)。

    綜合系統(tǒng)的主要流程如圖1所示。

    2.2 方案二:獨(dú)立系統(tǒng)

    獨(dú)立系統(tǒng)是將循環(huán)水石灰軟化澄清過(guò)濾系統(tǒng)與鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行。其工藝流程如圖2所示。

    2.3 綜合系統(tǒng)與獨(dú)立系統(tǒng)優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比表(見(jiàn)表2)

    2.4 綜合系統(tǒng)與獨(dú)立系統(tǒng)主要設(shè)備投資對(duì)比表(見(jiàn)表3)

    3 化學(xué)水處理系統(tǒng)布置方案的選擇

    3.1 方案一:集中布置

    集中布置方案即將鍋爐補(bǔ)給水及熱網(wǎng)補(bǔ)充水處理、循環(huán)水補(bǔ)水石灰軟化澄清過(guò)濾處理、循環(huán)水排污水旁流過(guò)濾處理、工業(yè)廢水處理4個(gè)系統(tǒng)的設(shè)備和設(shè)施按照功能的要求合并同類項(xiàng)后,集中布置在一個(gè)綜合性的化學(xué)水處理區(qū)域內(nèi),在布置一期設(shè)備的同時(shí),考慮到二期擴(kuò)建新增設(shè)備,預(yù)留相應(yīng)擴(kuò)建新增設(shè)備位置。具體布置如下。

    PCF過(guò)濾器、活性炭過(guò)濾器、超濾裝置、一級(jí)反滲透裝置、二級(jí)反滲透裝置、EDI裝置、石灰筒倉(cāng)、脫水機(jī)、二氧化氯發(fā)生裝置、主要水泵及加藥設(shè)備等布置在室內(nèi);各類水箱、鹽酸貯存罐、硫酸貯存罐、凝聚劑儲(chǔ)存罐、酸洗廢水池、回收水池、軟水池、超濾水箱、一級(jí)淡水箱、除鹽水箱、機(jī)械加速澄清池等布置在室外。

    3.2 方案二:分散布置

    分散布置即將上述各系統(tǒng)分別布置在不同的區(qū)域內(nèi),各系統(tǒng)分別預(yù)留二期擴(kuò)建場(chǎng)地。

    3.3 集中布置與分散布置的綜合對(duì)比表

    集中布置與分散布置的各項(xiàng)性能指標(biāo)詳見(jiàn)綜合對(duì)比表(見(jiàn)表4)。

    電氣設(shè)計(jì)方面,對(duì)水處理島內(nèi)中水處理系統(tǒng)、鍋爐及熱網(wǎng)補(bǔ)給水處理系統(tǒng)、工業(yè)廢水處理系統(tǒng)和其他電廠水處理系統(tǒng)的75 kW以下小負(fù)荷電機(jī)列入MCC段,設(shè)置在各單元就地,對(duì)大于75 kW的設(shè)備將考慮由主廠房電氣配電間的PC段統(tǒng)一配電,減少各單元變壓器設(shè)備和就地電氣配電間。控制方面,可以整合為水網(wǎng)集中控制系統(tǒng),采用一個(gè)控制室進(jìn)行集中控制,便于運(yùn)行管理,可以節(jié)省建筑費(fèi)用[3]。

    4 結(jié)語(yǔ)

    從表3可以看出,綜合系統(tǒng)較獨(dú)立系統(tǒng)相比節(jié)省占地945 m2、節(jié)省設(shè)備投資74.3萬(wàn)元,且綜合系統(tǒng)相比獨(dú)立系統(tǒng)具有系統(tǒng)簡(jiǎn)單、碳酸鹽濃縮倍率低、設(shè)備公用率高、運(yùn)行管理方便等優(yōu)點(diǎn),采用綜合系統(tǒng)更加安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理。化學(xué)水綜合處理系統(tǒng)集中布置比分散布置共節(jié)約占地453.4 m2、節(jié)約建筑面積115 m2、節(jié)約投資61.3萬(wàn)元,而且減少運(yùn)行人員、方便運(yùn)行管理等。因此該項(xiàng)目將再生水、循環(huán)水旁流水的石灰軟化處理系統(tǒng)綜合設(shè)計(jì),并將處理設(shè)施集中布置的方案更加合理。

    參考文獻(xiàn)

    [1] GB50050-2007工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范[S].

    [2] GB/T12145-1999火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量[S].

    [3] 韓買良.火力發(fā)電廠水處理與節(jié)水技術(shù)及工程實(shí)例[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010.endprint

    摘 要:本文經(jīng)對(duì)化學(xué)水處理系統(tǒng)在方案選擇和布置優(yōu)化兩個(gè)方面方面進(jìn)行詳細(xì)的介紹,著重對(duì)比了綜合系統(tǒng)和獨(dú)立系統(tǒng)、聯(lián)合布置和分散布置之間的特點(diǎn),并對(duì)比分析了其運(yùn)行功能性和技術(shù)經(jīng)濟(jì)性,結(jié)果表明綜合系統(tǒng)和聯(lián)合布置方案具有設(shè)備利用率高、系統(tǒng)占地少、系統(tǒng)公用性高、管路連接短、建筑體積小、一二期結(jié)合率高和工程造價(jià)低等優(yōu)點(diǎn)。因此本工程化學(xué)水處理系統(tǒng)采用綜合系統(tǒng)和聯(lián)合布置方案。

    關(guān)鍵詞:化學(xué)水處理 綜合系統(tǒng) 聯(lián)合布置 節(jié)省占地投資

    中圖分類號(hào):TM619 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)04(b)-0062-02

    節(jié)約用水是我國(guó)一項(xiàng)長(zhǎng)期的基本國(guó)策,燃?xì)夥植际侥茉凑镜乃Y源論證批復(fù)通常要求采用城市污水處理廠的再生水,促進(jìn)水資源的高效利用和環(huán)境保護(hù)。

    城市再生水作為循環(huán)水系統(tǒng)補(bǔ)水的深度處理和能源站化學(xué)水相關(guān)的鍋爐補(bǔ)給水及熱網(wǎng)補(bǔ)充水處理系統(tǒng)、循環(huán)排污水處理系統(tǒng)及工業(yè)廢水處理系統(tǒng)整合成一個(gè)水處理島的設(shè)計(jì)思路符合建設(shè)節(jié)約型企業(yè)的理念。

    工藝設(shè)計(jì)優(yōu)化過(guò)程需綜合考慮合并相同功能的設(shè)備并集中配電、控制、現(xiàn)場(chǎng)化驗(yàn)、壓縮空氣等輔助設(shè)施,縮短各系統(tǒng)之間的輸送管道、電氣和熱控專業(yè)輸送至各系統(tǒng)的廠區(qū)電纜,降低了泄漏事故率和檢修率,使水島方案具有更為簡(jiǎn)便的運(yùn)行操作管理。

    1 工程概況

    某燃?xì)夥植际侥茉凑疽?guī)劃裝機(jī)容量4×200 MW級(jí)燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)供熱機(jī)組,分二期建設(shè),一期工程建設(shè)2×200 MW級(jí)機(jī)組。

    循環(huán)水補(bǔ)充水水源為:城市再生水,水質(zhì)滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),如表1所示。

    根據(jù)循環(huán)水運(yùn)行工況,再生水石灰軟化處理水量為330 t/h,循環(huán)水旁流石灰軟化系統(tǒng)處理水量為200 t/h。循環(huán)水旁流處理出水80 t/h作為鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)水源,其余返回循環(huán)水系統(tǒng)。循環(huán)水經(jīng)旁流處理后濁度<5NTU、pH:7~8.5、甲基橙堿度(以CaCO3計(jì))<200mg/L[1]。

    鍋爐補(bǔ)給水水源采用經(jīng)石灰軟化后的循環(huán)水排污水。鍋爐補(bǔ)給水量14 t/h。補(bǔ)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)為:硬度≈0μmol/L、二氧化硅≤20μg/L、電導(dǎo)率(25℃)≤0.2μs/cm[2]。

    2 化學(xué)水處理系統(tǒng)工藝方案的選擇

    該廠全部使用再生水作為電廠的補(bǔ)充水,根據(jù)再生水的水質(zhì)特點(diǎn),結(jié)合全廠水量平衡,在處理工藝及布置上要求統(tǒng)一規(guī)劃以增加設(shè)備的公用性、減少設(shè)備投資。預(yù)留二期的設(shè)備擴(kuò)建位置。

    2.1 方案一:綜合系統(tǒng)

    綜合系統(tǒng)是將循環(huán)水石灰軟化系統(tǒng)、循環(huán)水排污水石灰軟化系統(tǒng)、鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)及熱網(wǎng)補(bǔ)充水處理系統(tǒng)等組成同一系統(tǒng)進(jìn)行綜合設(shè)計(jì)的方案。其核心原則是統(tǒng)一考慮整個(gè)化學(xué)水系統(tǒng)的水量水質(zhì),實(shí)現(xiàn)逐級(jí)用水和系統(tǒng)備用的目標(biāo)。

    綜合系統(tǒng)的主要流程如圖1所示。

    2.2 方案二:獨(dú)立系統(tǒng)

    獨(dú)立系統(tǒng)是將循環(huán)水石灰軟化澄清過(guò)濾系統(tǒng)與鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行。其工藝流程如圖2所示。

    2.3 綜合系統(tǒng)與獨(dú)立系統(tǒng)優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比表(見(jiàn)表2)

    2.4 綜合系統(tǒng)與獨(dú)立系統(tǒng)主要設(shè)備投資對(duì)比表(見(jiàn)表3)

    3 化學(xué)水處理系統(tǒng)布置方案的選擇

    3.1 方案一:集中布置

    集中布置方案即將鍋爐補(bǔ)給水及熱網(wǎng)補(bǔ)充水處理、循環(huán)水補(bǔ)水石灰軟化澄清過(guò)濾處理、循環(huán)水排污水旁流過(guò)濾處理、工業(yè)廢水處理4個(gè)系統(tǒng)的設(shè)備和設(shè)施按照功能的要求合并同類項(xiàng)后,集中布置在一個(gè)綜合性的化學(xué)水處理區(qū)域內(nèi),在布置一期設(shè)備的同時(shí),考慮到二期擴(kuò)建新增設(shè)備,預(yù)留相應(yīng)擴(kuò)建新增設(shè)備位置。具體布置如下。

    PCF過(guò)濾器、活性炭過(guò)濾器、超濾裝置、一級(jí)反滲透裝置、二級(jí)反滲透裝置、EDI裝置、石灰筒倉(cāng)、脫水機(jī)、二氧化氯發(fā)生裝置、主要水泵及加藥設(shè)備等布置在室內(nèi);各類水箱、鹽酸貯存罐、硫酸貯存罐、凝聚劑儲(chǔ)存罐、酸洗廢水池、回收水池、軟水池、超濾水箱、一級(jí)淡水箱、除鹽水箱、機(jī)械加速澄清池等布置在室外。

    3.2 方案二:分散布置

    分散布置即將上述各系統(tǒng)分別布置在不同的區(qū)域內(nèi),各系統(tǒng)分別預(yù)留二期擴(kuò)建場(chǎng)地。

    3.3 集中布置與分散布置的綜合對(duì)比表

    集中布置與分散布置的各項(xiàng)性能指標(biāo)詳見(jiàn)綜合對(duì)比表(見(jiàn)表4)。

    電氣設(shè)計(jì)方面,對(duì)水處理島內(nèi)中水處理系統(tǒng)、鍋爐及熱網(wǎng)補(bǔ)給水處理系統(tǒng)、工業(yè)廢水處理系統(tǒng)和其他電廠水處理系統(tǒng)的75 kW以下小負(fù)荷電機(jī)列入MCC段,設(shè)置在各單元就地,對(duì)大于75 kW的設(shè)備將考慮由主廠房電氣配電間的PC段統(tǒng)一配電,減少各單元變壓器設(shè)備和就地電氣配電間??刂品矫?,可以整合為水網(wǎng)集中控制系統(tǒng),采用一個(gè)控制室進(jìn)行集中控制,便于運(yùn)行管理,可以節(jié)省建筑費(fèi)用[3]。

    4 結(jié)語(yǔ)

    從表3可以看出,綜合系統(tǒng)較獨(dú)立系統(tǒng)相比節(jié)省占地945 m2、節(jié)省設(shè)備投資74.3萬(wàn)元,且綜合系統(tǒng)相比獨(dú)立系統(tǒng)具有系統(tǒng)簡(jiǎn)單、碳酸鹽濃縮倍率低、設(shè)備公用率高、運(yùn)行管理方便等優(yōu)點(diǎn),采用綜合系統(tǒng)更加安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理。化學(xué)水綜合處理系統(tǒng)集中布置比分散布置共節(jié)約占地453.4 m2、節(jié)約建筑面積115 m2、節(jié)約投資61.3萬(wàn)元,而且減少運(yùn)行人員、方便運(yùn)行管理等。因此該項(xiàng)目將再生水、循環(huán)水旁流水的石灰軟化處理系統(tǒng)綜合設(shè)計(jì),并將處理設(shè)施集中布置的方案更加合理。

    參考文獻(xiàn)

    [1] GB50050-2007工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計(jì)規(guī)范[S].

    [2] GB/T12145-1999火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量[S].

    [3] 韓買良.火力發(fā)電廠水處理與節(jié)水技術(shù)及工程實(shí)例[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010.endprint

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