張曉方 葛 洪
上海電力股份有限公司吳涇熱電廠
某熱電廠原水的水源來自于黃浦江,此水系地表水,水質(zhì)錯綜復雜,含有大量有機物和懸浮顆粒,不利于電廠的水處理工作。隨著機組容量的擴大,對補給水的水質(zhì)要求也相應(yīng)提高。原水處理系統(tǒng)伴隨8#和9#兩臺300MW火力發(fā)電供熱機組的投產(chǎn),投入了多介質(zhì)→活性炭→保安過濾器→反滲透的預脫鹽系統(tǒng),以確保補給水的水質(zhì)合格。在反滲透裝置前都安裝了5μm精密過濾器濾芯,用來濾除經(jīng)多介質(zhì)過濾后的顆粒物,與還原劑充分混合反應(yīng),中和氧化劑。保安過濾器系統(tǒng)詳見圖1。
圖1 保安過濾器系統(tǒng)圖
經(jīng)統(tǒng)計,近兩年該廠全年保安過濾器濾芯更換次數(shù)分別達到24次和26次,月平均更換2次和2.17次。與相同水源和同類型設(shè)備的其他電廠的同期濾芯更換次數(shù)分別為11次和12次,月平均更換0.92次和1次比較,該廠的保安過濾器濾芯更換頻率較高,直接影響到了企業(yè)的生產(chǎn)成本。針對這一狀況,我們組織力量對保安過濾器濾芯的使用工況展開系統(tǒng)性的全面調(diào)查,通過試驗、分析數(shù)據(jù)、制定對策,爭取把濾芯的更換次數(shù)降到月平均1次以下,達到降本增效的目的。
首先對最近一年保安過濾器濾芯的更換原因和更換次數(shù)進行調(diào)查統(tǒng)計和分類匯總,數(shù)據(jù)如表1:
表1 保安過濾器濾芯更換統(tǒng)計和分類匯總
從表1中可以看到,由于保安過濾器進出口壓差大而更換濾芯的次數(shù)累計達到了21次,占全年的80.8%,是影響濾芯更換的最主要因素。
為了解決保安過濾器進出口壓差大的問題,我們進行了全面的原因調(diào)查。
在剔除了設(shè)備設(shè)計方面的問題后,最終得出了因進水有機物含量高引發(fā)微生物積聚是引起保安過濾器堵塞和進出口壓差大的主要原因。
依據(jù)電廠《機組8、9化學運行規(guī)程》(SEPWJ-YXGC-05-10)的相關(guān)條款,只有當保安過濾器進口水中CODMn<3mg/L時,能避免在濾芯上產(chǎn)生發(fā)展為微生物黏膜。通過每周一次對反滲透設(shè)備各取樣點COD進行分析,全年共計分析數(shù)據(jù)48份,現(xiàn)提取活性炭過濾器出口(即保安過濾器進口)COD的分析數(shù)據(jù)進行分析,見表2。
表2 確活性炭過濾器出口COD分析數(shù)據(jù)
表2數(shù)據(jù)顯示有部分COD值超標,由此得出進水有機物超標是重要因素。造成COD超標的原因眾多,首先從保安過濾器的前端裝置——活性炭過濾器考慮,依據(jù)《顆?;钚蕴繃覙藴省罚℅B/T 12496)規(guī)定要求,需經(jīng)常監(jiān)測活性炭過濾器COD去除率,一旦去除率低于20%,即需要更換活性炭。而從全年活性炭過濾器出水水質(zhì)分析結(jié)果來看,活性炭COD去除率在30%~55%之間,符合規(guī)程中大于20%的要求。因此活性炭過濾器不存在去除率低的問題。
其次考慮殺菌劑加藥問題。從殺菌劑的質(zhì)量標準來看,相關(guān)人員抽查了以往的氧化劑次氯酸鈉的驗收報告,有效氯濃度均在10%以上,達到《國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局》(GB/T 19106-2003)標準的要求。從加藥箱藥液的配制情況來看,每兩周一次的藥箱濃度抽查報告可以看出,藥箱濃度均大于5%,達到規(guī)程要求殺菌劑藥箱配制濃度5%的規(guī)定。因此,在確認了殺菌劑的質(zhì)量和加藥箱配制濃度均合格后,最后的關(guān)鍵取決于加藥方式是否正確。
依據(jù)規(guī)程規(guī)定,為了避免在濾芯上滋生微生物,必須對進水殺菌,保證一定量的殺菌劑消耗量。如殺菌劑消耗量偏低,則無法將水中的微生物除去。規(guī)程規(guī)定殺菌劑單位加藥為2mg/l,即每10 000t水加殺菌劑0.02t左右。而實際全年制水量約為1 300 000t,全年殺菌劑消耗量為24t,年殺菌劑單位消耗1.58mg/l。由計算得知年殺菌劑單位消耗比規(guī)程規(guī)定少0.42mg/l。此外對氧化劑加藥泵進行了出力試驗,試驗結(jié)果如表3:
表3 氧化劑加藥泵出力試驗數(shù)據(jù)
由表3可見加藥泵出力不足,導致殺菌劑加藥量偏少,使微生物滋生,是保安過濾器進水COD超標的主要原因。
針對殺菌劑的加藥點展開了探究。根據(jù)對方案實施的經(jīng)濟性、可靠性、時間性、實施效果以及可實施性等方面的綜合考慮,決定采用向保安過濾器進口加投殺菌劑的方案。在保安過濾器進水母管內(nèi)加入復合膜專用殺菌劑,這種殺菌劑是一種復配的高效殺菌劑,用于復合膜系統(tǒng)的非氧化性殺菌,對水中細菌有廣譜殺菌作用,并且對復合膜無傷害。其優(yōu)點是殺菌能力強,投加劑量少,不用連續(xù)投加,采用間斷方式投加即可達到殺菌效果。
針對殺菌劑加藥泵出力不足這一現(xiàn)狀,經(jīng)綜合考慮采納加藥泵大修并校驗整定計量泵參數(shù)的方案。利用現(xiàn)有的一套助凝劑加藥藥箱和藥泵,系統(tǒng)無需更改,即采取加藥泵大修,更換部分配件,大修結(jié)束對加藥泵校驗整定出力參數(shù)。其優(yōu)點為大修更換部分配件加人工成本費用較低,加藥泵校驗整定出力后,加藥效果好。
(1)首先利用現(xiàn)有的一套助凝劑加藥藥箱和藥泵,按照1∶10稀釋本藥液,即在藥箱中加入2桶(50公斤)殺菌劑,用水稀釋至一箱,攪勻后備用。
(2)按照表4要求調(diào)節(jié)泵出口流量投藥(劑量10mg/L),投藥時間為每天一次6小時。
表4 加藥泵出口流量調(diào)節(jié)
(3)記錄檢查水中COD情況,注意觀察檢查保安過濾器濾芯表面有無粘液情況,并與未加藥前相比較,檢查加藥效果情況,分析數(shù)據(jù)見表5。
表5 水中COD分析數(shù)據(jù)
根據(jù)表5數(shù)據(jù)顯示,通過加藥泵的調(diào)整和運行控制,保證了保安過濾器進口水中CODMn<3mg/L之內(nèi),實現(xiàn)了預定目標。
(1)對保安過濾器濾芯更換一次,進行30天運行試驗,打開保安過濾器頂蓋進行檢查,未發(fā)現(xiàn)有污染物,未受到微生物污染,見圖1和圖2。
圖1
圖2
(2)對運行30天殺菌劑消耗量數(shù)據(jù)統(tǒng)計,見表6。
表6 加藥泵出力試驗表
實施結(jié)果顯示,通過對殺菌劑消耗量統(tǒng)計,殺菌劑單位加藥量2mg/l。打開保安過濾器頂蓋檢查,未發(fā)現(xiàn)有明顯有機污染物,確保安全運行。
在對策實施后,對2017年6月1日至2017年11月30日保安過濾器濾芯更換情況進行了統(tǒng)計,數(shù)據(jù)見表7。
表7 濾芯更換次數(shù)統(tǒng)計表
由上表可知保安過濾器濾芯更換次數(shù)在2017年6月以前,每月需要更換2~3次,采用控制保安過濾器進口水中CODMn含量后,保安過濾器濾芯更換次數(shù)降到了每月1次以下,達到了預定的目標。
通過對保安過濾器濾芯更換頻繁的現(xiàn)狀分析、原因查找及探究對策等實施,最終達到了將更換頻率控制在每月一次的目標。除了獲得經(jīng)濟效益外,更重要的意義在于大大提高了預脫鹽設(shè)備運行的安全性、穩(wěn)定性,保證了設(shè)備的供水需求,保障了機組的安全經(jīng)濟運行。此外,保安過濾器進口加入專用殺菌劑,和加藥泵大修并校驗整定計量泵參數(shù)等兩項活動實施成果標準化已納入本廠規(guī)程以保證系統(tǒng)正常運行。