Omgekeerde Osmose (RO) Tegnologie in Kragstasie Waterbehandeling
2024-10-30

Omgekeerde Osmose (RO) Tegnologie in Kragstasie Waterbehandeling
Chemiese waterbehandelingsproses van kragstasie
Chemiese waterbehandelingstelsel van kragstasie I. Die noodsaaklikheid van chemiese waterbehandeling word gesien uit die kwaliteitsstandaard van watervoorsiening. Die volgende is die kwaliteitsstandaarde vir keteltoevoerwater: Totale hardheid (umol/L), opgeloste suurstof (μg/L), elektriese geleidingsvermoë (us/cm), silika (μg/L), pH (25 ℃ ℃), koolstofdioksied (μg/L) standaard ≤30

Swak watergehalte, veral kalsium-, magnesium-, natrium- en silikaatione wat die standaard oorskry, sal die volgende gevare vir termiese toerusting veroorsaak: 1. Skaalvorming van termiese toerusting: as die watergehalte in die ketel of ander hitteruiler swak is, sal daar na 'n tydperk van werking vaste aanhegtings op die verhittingsoppervlak in kontak met water gegenereer word. Hierdie verskynsel word skaalvorming genoem, en hierdie vaste aanhegtings word skaalvorming genoem. Omdat die termiese geleidingsvermoë van skaalvorming honderde kere slegter is as dié van metaal, en hierdie skaalvorming maklik in die ketelbuis met hoë hittelas gegenereer word, is die skaalvorming baie skadelik vir die ketel (of hitteruiler); dit kan die temperatuur van die metaalpypwand in die skaalgedeelte te hoog maak, veroorsaak dat die metaalsterkte afneem, sodat daar onder die werking van die druk in die pyp plaaslike vervorming van die pyp, uitbulting en selfs ernstige ongelukke soos pypontploffing sal wees. Skaalvorming stel nie net veilige werking in gevaar nie, maar verminder ook die ekonomie van kragsentrales aansienlik. Byvoorbeeld, wanneer daar 1 mm dik skaal in die ekonomier van die ketel van 'n termiese kragsentrale is, is die brandstofverbruik 1.5%~2.0% meer as die oorspronklike. Daarom sal die effektiewe voorkoming of vermindering van skaalvorming groot ekonomiese voordele inhou. Boonop is die watergehalte van die sirkulerende water swak, en die skaalvorming in die kondensor van die stoomturbine sal lei tot die vermindering van die vakuumgraad van die kondensor, wat die termiese doeltreffendheid en uitset van die stoomturbine verminder. Die skaalvorming van die oorverhitter sal veroorsaak dat die stoomtemperatuur nie die ontwerpwaarde bereik nie, wat die ekonomie van die hele termiese stelsel sal verminder. Na die skaalvorming van termiese toerusting moet skoonmaakwerk betyds uitgevoer word, wat die toerusting sal afskakel en die jaarlikse gebruiksure van die toerusting sal verminder; Daarbenewens moet die werklas en onderhoudskoste verhoog word.
2. Korrosie van termiese toerusting en sy stelsel: die metaal van termiese toerusting in kragsentrales is dikwels in kontak met water. As die watergehalte swak is, sal dit metaalkorrosie veroorsaak, soos watertoevoerpyplyne, steenkoolspaarders, verdampers, verwarmers, oorverhitters en hitte-uitruilpype van stoomturbinekondensors, wat as gevolg van swak watergehalte gekorrodeer sal word. Korrosie verkort nie net die lewensduur van die toerusting self nie, maar veroorsaak ook ekonomiese verliese. Boonop word die korrosieproduk in die water oorgedra, wat die onsuiwerhede in die water verhoog, wat die afskalingproses op die verhittingsoppervlak van hoë hittelas vererger, en die afskaling sal die afskalingskorrosie van die oondbuis versnel. Hierdie bose kringloop kan vinnig lei tot buisbarste en ander ongelukke.
3. Soutophoping in die sirkulasiegedeelte van die superverhitter en stoomturbine: swak watergehalte sal ook veroorsaak dat die stoom oplos en onsuiwerhede (hoofsaaklik Na+ en HSi03- ione) verhoog. Hierdie onsuiwerhede sal in die sirkulasiegedeelte van die stoom, soos die superverhitter en stoomturbine, neergelê word. Hierdie verskynsel word soutophoping genoem. Die soutophoping in die superverhitterbuis kan veroorsaak dat die metaalbuiswand oorverhit of selfs bars. Die klep sal losweg toe wees as gevolg van soutophoping, en die soutophoping in die stoomturbine sal die uitset en doeltreffendheid van die stoomturbine aansienlik verminder. Selfs 'n klein hoeveelheid soutophoping sal die weerstand van die stoomsirkulasie aansienlik verhoog, sodat die uitset van die stoomturbine sal afneem. Wanneer die soutophoping van die stoomturbine ernstig is, sal dit ook die las op die druklagers verhoog en die skeier buig, wat lei tot 'n ongeluk.
Kortliks, die hoë hardheid van die watervoorsiening, wat aandui dat die inhoud van kalsium- en magnesiumione groot is, veroorsaak maklik dat elke verhittingsoppervlak van die ketel, drom- en pypwand skaal en korrosie veroorsaak. Lig beïnvloed die geleiding van hitte, wat veroorsaak dat die ketelbuis bars. Wateronsuiwerhede word deur stoom na die oorverhitter en stoomturbine gedra, wat soutophoping in die stoomvloei-gedeelte veroorsaak, wat verdere skade veroorsaak. Die pH-waarde is 'n indeks om die suurheid en alkaliniteit van watergehalte te bepaal. Die pH-waarde = -10g (waterstofioonkonsentrasie in oplossing, mol/L). Die inhoud van beide H+ en OH- in suiwer water is 1x10-7mol/L, dus is die pH = 7. As suur in water opgelos word, soos soutsuur HCl, sal die H+-konsentrasie toeneem. Hoe groter die H+-konsentrasie, hoe kleiner die pH-waarde. pH 7 is alkaliese waterkwaliteit. Water wat met die chemiese metode (ioonuitruiling) behandel is, toon swak alkalies (PH = 8.8~9.2). Swak suur water is korrosief vir metale; die gebruik van swak alkaliese water het die voordeel dat dit staal- en koperoppervlaktes passiveer, sodat dit nie maklik korrodeer nie, en voorkom dat yster- en koperaanslag op die oppervlak van die ketel en hitteruiler vorm.

Die proses van waterbehandeling
Die waterbehandelingsproses word in twee hoofkomponente verdeel, die eerste deel is die fisiese versagtingsproses van water, die tweede deel is die chemiese ontsoutingsproses. Fisiese versagtingsproses: rou water (ook bekend as rou water) word vanaf die aanleg se watervoorsieningsnetwerk deur 'n kwartsandfilter en 'n geaktiveerde koolstoffilter verwyder om vaste deeltjies en gesuspendeerde onsuiwerhede in die rou water te verwyder, wat geklaarde water genoem word; die geklaarde water word dan deur 'n omgekeerde osmose-toestel verwyder om die meeste van die kalsium- en magnesiumione te verwyder en versagde water te word. Chemiese ontsoutingsproses: die sagte water word deur die koolstofverwyderingstoestel verwyder om die koolstofdioksied in die water (streng gesproke HC03-) te verwyder, en dan deur die gemengde bed word die oorblywende kalsium-, magnesium-, natrium-, silikaat- en ander skadelike ione in die water verwyder om ontsouting te word, dit wil sê, die ketel se toevoerwater word in die ontsoutingswatertenk gestoor, en dan deur die ontsoutingspomp na die ontluchter, en uiteindelik deur die keteldrom na die voerpomp.
Omgekeerde osmose-tegnologie in kragstasiewaterbehandeling
Omgekeerde osmose verwys hoofsaaklik na die gebruik van membraanskeidingstegnologie om water te behandel, wat die eienskappe van 'n hoë ontsoutingstempo, sterk toepaslikheid en omgewingsbeskerming het, en is wyd gebruik in baie nywerhede. Die kern van omgekeerde osmose-tegnologie-toepassing lê in omgekeerde osmose-membraan, wat gemaak is van 'n soort polimeermateriaal en 'n selektiewe semi-deurlaatbare film het. Onder die werking van eksterne druk kan die water in die oplossing 'n selektiewe deurlaatbaarheidsverskynsel met sommige komponente vorm, en dan die doel van suiwering, skeiding en konsentrasie verwesenlik. Die toepassing van omgekeerde osmose-tegnologie in die waterbehandeling van kragstasies kan beter resultate lewer, en die besparing van waterbronne en omgewingsbeskerming verwesenlik. Hierdie artikel stel eerstens die beginsel en eienskappe van omgekeerde osmose-membraantegnologie, analiseer dan die praktiese toepassing van omgekeerde osmose-tegnologie in kragstasiewaterbehandeling, en bespreek laastens die toepassingsaangeleenthede vir aandag van omgekeerde osmose-tegnologie.
Beginsel van omgekeerde osmose
Omgekeerde osmose is die gebruik van voldoende druk om die oplosmiddel in die oplossing deur die omgekeerde osmose-membraan te laat beweeg, en dan in die teenoorgestelde rigting van die osmose-rigting geskei te word. Dit moet gebruik word om die oplossing met 'n hoër druk as die omgekeerde osmose-metode te skei, te suiwer en te konsentreer. Omdat die poriegrootte van die omgekeerde osmose-membraan besonder klein is, kan die toepassing daarvan baie goed wees om opgeloste soute en kolloïede, bakterieë, virusse en sommige organiese materiaal in water te verwyder. Die belangrikste skeidingsdoel van die omgekeerde osmose-membraan is die ione in die oplossing, en die effektiewe verwydering van sout in water kan bereik word sonder die toediening van enige chemiese stowwe, en die soutverwyderingstempo kan meer as 98 persent bereik.

Eienskappe van omgekeerde osmose-tegnologie
Omgekeerde osmose-tegnologie is die toepassing van die beginsel van omgekeerde osmose om die suiwering en konsentrasie van die oplossing te bereik, dit het die skeidingseienskappe van die volgende: (1) Die mate van outomatisering wat deur omgekeerde osmose-tegnologie aangebied word, is hoër, en die energieverbruik wat daardeur gegenereer word, is laer in verskeie metodes. Die hoofrede is dat die dryfkrag wat in die waterbehandelingsproses toegepas word, die waterdruk is. Onder die toestand van kamertemperatuur en geen faseverandering nie, kan dit die oplosmiddel en opgeloste stof geskei word, die verlies van aktiewe komponente is baie klein, en dit is baie geskik vir die skeiding en konsentrasie van hitte-sensitiewe stowwe. In vergelyking met die faseveranderingsskeidingsmetode, is die energieverbruik laer. ② Daar is geen nodigheid om regenerasiemaatreëls te tref nie, want die behandelingsproses is 'n fisiese reaksie, sal nie op chemiese stowwe toegepas word nie, die produk sal nie besoedel word nie. (3) Die eienskappe van omgekeerde osmose-membraan en die stabiliteit daarvan, sal in die toepassingsproses geen faseveranderinge voorkom nie, word uitgevoer onder normale temperatuurtoestande, en die verwyderingstempo van onsuiwerhede is baie hoog. (4) Omgekeerde osmose-toerusting kan die toepassing van 'n verskeidenheid rou water verwesenlik, die algehele struktuur van die toerusting is relatief eenvoudig, en die werking is geriefliker en hoogs aanpasbaar, die verwerkingsskaal het 'n sekere buigsaamheid, en of dit nou deurlopende of intermitterende werking kan wees. ⑤ Kan beter ekonomiese voordele behaal. Die koste van 'n omgekeerde osmose-stelsel in werking is baie laag en die belegging kan binne 'n kort tydjie verhaal word.
Praktiese toepassing van omgekeerde osmose-tegnologie in kragstasiewaterbehandeling
1. Herwinning en benutting van sirkulerende verkoelingsriool Die sirkulerende verkoelingswater wat in termiese kragsentrales gebruik word, maak ongeveer 70% van die totale waterverbruik van kragsentrales uit, dus het die herwinning en benutting daarvan baie belangrike praktiese betekenis, wat die besparing van beperkte waterbronne kan bewerkstellig. In onlangse jare het die nasionale vereistes vir omgewingsbeskerming geleidelik toegeneem, en die vasstelling van verwante aanwysers vir afvalwaterafvoer word al hoe strenger, wat lei tot 'n beduidende toename in die koste van kragsentrales in die proses van afvalwaterbehandeling. Die toepassing van omgekeerde osmose-tegnologie kan die hergebruik van afvalwater bewerkstellig. Gekombineer met die werklike werking van verskeie toerusting in die kragsentrale, kan die water wat deur omgekeerde osmose-tegnologie verkry word, gebruik word in die aanvullende water van sirkulerende verkoelingswater, en het die eienskappe van veiligheid en betroubaarheid. Na die gebruik van omgekeerde osmose-tegnologie is die watergehalte van die sirkulerende water aansienlik verbeter, die troebelheid is aansienlik verminder, en die wateraanvulling is ook aansienlik verminder. Tans sal omgekeerde osmose-tegnologie egter 'n groot koste vir waterbehandeling meebring, en die kapitaalbelegging is aansienlik groter as die metode van watersuiwering uit natuurlike watermassas. Omdat dit egter afvalwater terselfdertyd kan behandel, kan die belegging van omgewingskoste verminder word, en die waterbronne vorm ook 'n sekere besparing, dus is die omvattende koste meer voor die hand liggend. 'n Hoë mate van eenheid van ekonomiese voordele, sosiale voordele en omgewingsvoordele word bereik.
2. Behandeling van afvalvloeistof van ketelbeits Gebaseer op die navorsing van simulasie-eksperimente oor die behandeling van beitsafvalvloeistof in die kragsentrale, vergelyk en analiseer die outeur die behandelingseffek van laedruk-saamgestelde membraan, sellulose-asetaatmembraan en seewatermembraan deur gebruik te maak van omgekeerde osmose-tegnologie en sirkulasiemodus, en verkry dan die volgende gevolgtrekkings: onder die drie omgekeerde osmose-membrane het die seewatermembraan die beste werkverrigting. Daarom is die seewatermembraan die geskikste vir omgekeerde osmose-behandeling van ketelbeitsafvalvloeistof, en die toepassing van behandeling is die manier van sirkulasie. Deur die toepassing van omgekeerde osmose-tegnologie in die behandeling van ketelbeitsafvalvloeistof in kragsentrale, kan dit baie goeie resultate behaal en die verwagte doelwit bereik. Die beste manier om die afvalvloeistof van sitroensuur in die ketel te hanteer, is: nadat die afvalvloeistof van sitroensuur eers deur omgekeerde osmose gekonsentreer is, kan dit ontlaai of herwin word. Na verwydering van yster word dit spuitdroog gemaak, en dan word die herwinning van natriumsitraatsout bewerkstellig. Die toepassing van die behandelingstegnologie kan die omgewingsbesoedeling wat deur die suurwasvloeistof in die ketel veroorsaak word, goed oplos, en het baie goeie sosiale en ekonomiese voordele.3. Omvattende behandeling van afvalwater Die omvattende behandeling van afvalwater in kragstasies is 'n sistematiese projek, wat hoofsaaklik twee belangrike dele insluit: afvalwaterherwinning en -behandeling. Omgekeerde osmose-tegnologie word toegepas in die proses van afvalwaterbehandeling, en die herwonne huishoudelike rioolwater, kondenswater, suur- en alkali-afvalwater en spoelwater van die perseel, ens. Hul gemengde water is basies suur. Na die swak suurbehandeling kan dit tot omgekeerde osmose-behandeling gerealiseer word, en die waterbron na hierdie behandeling kan direk toegepas word. Die toepassing van hierdie metode verminder nie net die watervraag van die elektriese veld nie, maar is ook baie voordelig vir die herwinning van waterbronne in die kragstasie, en stel die onderneming dan in staat om volhoubare ontwikkeling te bereik.
Voorsorgmaatreëls vir die toepassing van omgekeerde osmose-tegnologie
Keuse van toestel Wanneer die oorspronklike omgekeerde osmose-membraan gekies word, moet die eienskappe van die inlaatwatergehalte in ag geneem word. Wanneer dit in die behandeling van afvalwater toegepas word, moet die anti-besoedelingsmembraan gebruik word, of ander besoedelingsbehandelingsmaatreëls moet toegepas word. Die ontwerpte watertemperatuur het 'n groot invloed op die wateropbrengs. Die waterhoeveelheid van die membraanelement moet so gekonfigureer word dat die wateropbrengs die ontwerpte hoeveelheid kan bereik wanneer dit in die ontwerpte laagste watertemperatuuromgewing werk. Wanneer 'n konvensionele OMGEKEERDE OSMOSE-WATERbehandelingstoestel ontwerp word vir gebruik, moet DIE maksimum inlaatdruk vir die aanvanklike werking van die OMGEKEERDE osmose-liggaam minder as 1.5 MPA wees. In die ontwerp en toepassing van die omgekeerde osmose-toestel vir seewaterontsouting, is die maksimum inlaatdruk wat deur die aanvanklike werking van die omgekeerde osmose-liggaam aangebied word, minder as 6.9 MPA. Die filtrasiespoed wat vir die filterelement ontwerp is, moet nie te groot wees nie. As dit vir 'n lang tyd normaal kan werk, moet die vervangingsiklus van die filter nie hoër as drie maande wees nie.
Prestasieparameters van omgekeerde osmose-toestel tydens werking
Volgens DIE ANALISE van die konvensionele OMGEKEERDE OSMOse-probleem, moet die bedryfsparameters (ontsoutingstempo en herwinningstempo, ens.) van die OMGEKEERDE OSMOse-eenheid in werking aan die vereistes van die kontrak voldoen. Oor die algemeen moet die ontsoutingstempo groter as 98 persent wees en die herwinningstempo groter as 75 persent in die eerste jaar. Die waterproduksie moet aan die nasionale standaarde voldoen onder sekere watertemperatuurtoestande, en die klepskakelaar moet meer buigsaam wees. In die geheel is die elektriese kragbedryf die basiese bedryf wat hoë kwaliteit elektriese energie vir mense se daaglikse lewe verskaf, wat van groot praktiese belang is vir die verbetering van mense se lewenstandaard en ekonomiese groei. Die toepassing van omgekeerde osmose-tegnologie in kragstasiewaterbehandeling het 'n goeie effek gehad, dit wil sê, die vermindering van die voorkoms van omgewingsbesoedeling, maar ook om die besparing van waterbronne te bewerkstellig. Die tegnologie van omgekeerde osmose-toestelle word gekombineer met die werklike situasie van kragstasiewaterbehandeling, en dan word die koste van materiale wat deur omgekeerde osmose-tegnologie toegepas word, verminder, die universele toepassing van omgekeerde osmose-tegnologie in kragstasies word gerealiseer, en die dubbele oes van ekonomiese en sosiale voordele van kragstasies word gerealiseer.





