
Электр станциясындагы сууну тазалоодо тескери осмос (RO) технологиясы
Электр станциясынын сууну химиялык тазалоо процесси
I электр станциясынын сууну химиялык тазалоо системасы. Сууну химиялык тазалоонун зарылчылыгы суу менен камсыз кылуунун сапат стандартынан көрүнүп турат. Казандагы азыктандыруучу суунун сапатынын стандарттары төмөнкүлөр: Жалпы катуулугу (умоль/л), эриген кычкылтек (мкг/л), электр өткөргүчтүгү (us/см), кремний диоксиди (мкг/л), PH (25 ℃ ℉ диоксид), PH (25 ℃ ℉ диоксид)

Суунун сапаты начар, өзгөчө кальций, магний, натрий жана силикат иондору стандарттан ашып кетсе, жылуулук жабдуулары үчүн төмөнкүдөй коркунучтар пайда болот: 1.Жылуулук жабдууларын масштабдоо: эгерде казанга же башка жылуулук алмаштыргычка түшкөн суунун сапаты начар болсо, бир нече убакыттан кийин суу менен байланышта жылытуу бетинде катуу тиркемелер пайда болот. Бул көрүнүш масштабдуу деп аталат, ал эми бул катуу тиркемелер масштабдуу деп аталат. Анткени масштабдын жылуулук өткөргүчтүгү металлдыкынан жүздөгөн эсе начар жана бул шкала жылуулук жүктөмү жогору казан түтүкчөсүндө оңой пайда болот, ошондуктан шкала казанга (же жылуулук алмаштыргычка) өтө зыяндуу; Бул шкала бөлүгүндөгү металл түтүк дубалынын температурасын өтө жогору кылып, металлдын бекемдигинин төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн, ошондуктан түтүктөгү басымдын таасири астында түтүктүн жергиликтүү деформациясы, томпоюп, ал тургай түтүк жарылуусу сыяктуу олуттуу кырсыктарга алып келиши мүмкүн. Масштаб коопсуз иштөөсүнө коркунуч келтирбестен, электр станцияларынын экономикасын да бир топ төмөндөтөт. Мисалы, ТЭЦтин казанынын экономайзеринде калыңдыгы 1 мм шкала болгондо, отундун чыгымы баштапкыга караганда 1,5%~2,0%га көп болот. Демек, масштабды эффективдүү алдын алуу же азайтуу чоң экономикалык пайда алып келет. Мындан тышкары, айланма суунун сапаты начар, буу турбинасынын конденсаторундагы масштабдашуу конденсатордун вакуумдук даражасынын төмөндөшүнө алып келет, ошентип буу турбинасынын жылуулук эффективдүүлүгүн жана өндүрүшүн төмөндөтөт. Супер жылыткычтын масштабы буу температурасын долбоордук мааниге жетпейт, бул бүткүл жылуулук системасынын экономикасын төмөндөтөт. Жылуулук жабдууларын масштабдагандан кийин тазалоо иштери өз убагында жүргүзүлүшү керек, бул жабдууларды өчүрөт жана жабдуулардын жылдык колдонуу сааттарын кыскартат; Мындан тышкары, жумуштун көлөмүн жана техникалык тейлөөнүн наркын жогорулатуу керек.
2. Жылуулук жабдууларынын жана анын системасынын коррозиясы: ТЭЦтеги жылуулук жабдууларынын металлы көбүнчө суу менен байланышта болот. Эгерде суунун сапаты начар болсо, суунун сапатсыздыгынан металлдын коррозиясын пайда кылат, мисалы, суу түтүгү, көмүрдү үнөмдөөчү, бууланткыч, жылыткыч, супер ысыткыч жана буу турбиналык конденсатордун жылуулук алмашуу түтүгү дат басат. Коррозия жабдуулардын өзүнүн иштөө мөөнөтүн гана кыскартпастан, экономикалык жоготууларды да алып келет. Мындан тышкары, коррозия продуктусу сууга өтөт, бул суудагы аралашмаларды көбөйтөт, ошентип, жогорку жылуулук жүктөмүнүн жылытуу бетинде масштабдоо процессин начарлатат, ал эми шкалалоо мештин түтүгүнүн масштабдуу коррозиясын тездетет. Бул катаал цикл тез эле түтүктөрдүн жарылуусуна жана башка кырсыктарга алып келиши мүмкүн.
3. Superheater жана буу турбинасы айлануу бөлүгүндө туз топтоо: начар суунун сапаты да буу эрийт жана кирлерди алып (негизинен Na + жана HSi03- иондору) көбөйөт, бул аралашмалар буу жүгүртүү бөлүгүндө депонирленген болот, мисалы, superheater жана буу турбинасы, бул туздуу көрүнүш деп аталат. Супер ысыткыч түтүктөгү туздун топтолушу металл түтүк дубалынын ысып кетишине же атүгүл жарылып кетишине алып келиши мүмкүн. Туздун топтолушу себептүү клапан бош жабылат, буу турбинасында туздун топтолушу буу турбинанын өндүрүшүн жана натыйжалуулугун бир топ төмөндөтөт. Туздун анча-мынча топтолушу да буу циркуляциясынын каршылыгын бир топ жогорулатат, ошентип буу турбинасын чыгаруу азаят. Буу турбинасында туздун топтолушу олуттуу болгондо, ал ошондой эле подшипниктин жүгүн көбөйтөт жана сепараторду ийип, авариянын токтоп калышына алып келет.
Кыскасы, кальций жана магний иондорунун курамы чоң экенин, казандын ар бир жылытуу бетине, барабан жана түтүк дубалынын масштабына жана коррозияга, жарык жылуулуктун өтүшүнө таасирин тийгизип, казандын түтүгү жарылып кетишине, суунун ыпластыктары супер ысыткычка жана буу турбинасына буу менен ташылып, туздун андан ары агып кетишине алып келет. зыян. PH мааниси суунун сапатынын кычкылдуулугун жана щелочтугун аныктоочу индекс, PH мааниси =-l0g (эритмедеги суутек ионунун концентрациясы, моль/л). Таза суудагы Н+ жана OH- экөө тең 1х10-7моль/л, демек PH=7. Эгерде кислота сууда эриген болсо, мисалы, туз кислотасы HCI,H+ концентрациясы көбөйөт, H+ концентрациясы канчалык чоң болсо, PH ошончолук азыраак болот, PH7 щелочтуу суунун сапаты. Химиялык ыкма менен иштетилген суу (ион алмашуу) начар щелочту көрсөтөт (PH =8,8~9,2). Алсыз кислоталуу суу металлдарды жегичтүү; Алсыз щелочтуу сууну колдонуу, болоттун жана жездин бетин пассивациялоонун артыкчылыгына ээ, ошондуктан аны коррозияга учуратуу оңой эмес жана казандын жана жылуулук алмаштыргычтын бетинде темир шкаласы менен жез шкаласы пайда болушуна жол бербейт.

Сууну тазалоо процесси
Сууну тазалоо процесси эки негизги компонентке бөлүнөт, биринчи бөлүгү сууну физикалык жумшартуу процесси, экинчи бөлүгү химиялык тузсуздандыруу процесси. Физикалык жумшартылган суу процесси: чийки суу (ошондой эле чийки суу деп аталат) өсүмдүк суу менен камсыздоо тармагынан, кварц кум чыпкасы аркылуу, тазаланган суу деп аталган чийки суудагы катуу бөлүкчөлөрдү жана токтотулган аралашмаларды жок кылуу үчүн активдүү көмүр чыпкасы; Андан кийин тазаланган суу тескери осмос аппараты аркылуу алынып, кальций жана магний иондорунун көбүн алып, жумшартылган сууга айланат. Химиялык тузсуздандыруу процесси: көмүртектен тазалоочу аппарат аркылуу жумшак сууну, суудагы көмүр кычкыл газын алып салыңыз (катуу HC03- деп айтылат), андан кийин аралаш төшөк аркылуу суудагы калдык кальций, магний, натрий, силикат жана башка зыяндуу иондорду алып салыңыз, тузсуздандыруучу болуп, суу менен камсыз кылуу, андан кийин резервуардагы тузсуздандыруу, деаэраторго тузсуздаштыруу насосу, акырында тоют насосу аркылуу казан барабаны.
Электр станциясынын суусун тазалоодо тескери осмос технологиясы
Тескери осмос негизинен сууну тазалоо үчүн мембраналык бөлүү технологиясын колдонууну билдирет, ал жогорку тузсуздандыруу ылдамдыгы, күчтүү колдонуу жана айлана-чөйрөнү коргоо өзгөчөлүктөрүнө ээ жана көптөгөн тармактарда кеңири колдонулган. Тескери осмос технологиясын колдонуунун өзөгү тескери осмос мембранасында жатат, ал полимердик материалдан жасалган жана тандалма жарым өткөргүч пленкага ээ. Тышкы басымдын таасири астында эритмедеги суу кээ бир компоненттери менен тандалма өтүү кубулушун түзө алат, андан кийин тазалоо, бөлүү жана концентрациялоо максатын ишке ашырат. Электр станцияларын сууну тазалоодо тескери осмос технологиясын колдонуу жакшы натыйжаларды алып, суу ресурстарын үнөмдөө жана айлана-чөйрөнү коргоону ишке ашырат. Бул документте адегенде тескери осмостук мембраналык технологиянын принциби жана мүнөздөмөлөрү айтылат, андан кийин электр станциясынын суусун тазалоодо тескери осмос технологиясынын практикалык колдонулушу талданат жана акырында тескери осмос технологиясына көңүл буруу үчүн колдонуу маселелери талкууланат.
Тескери осмостун принциби
Тескери осмос - эриткичтин тескери осмос мембранасы аркылуу эритмеге кириши үчүн жетиштүү басымдын колдонулушу, анан бөлүнүп, багыты осмостун багытына карама-каршы, эритмени тескери осмос ыкмасына караганда жогорку басым менен бөлүп, тазалоо жана концентрациялоо үчүн колдонулушу керек. Тескери осмос мембранасынын тешикчелеринин көлөмү өзгөчө кичинекей болгондуктан, аны колдонуу суудагы эриген туздарды жана коллоиддерди, бактерияларды, вирустарды жана кээ бир органикалык заттарды жок кылууда абдан жакшы болот. Тескери осмос мембранасынын эң маанилүү бөлүү объектиси эритмедеги ион болуп саналат, ал эми суудагы тузду эффективдүү алып салуу эч кандай химиялык заттарды колдонбостон ишке ашат, ал эми тузду тазалоо ылдамдыгы 98 пайыздан ашат.

Тескери осмос технологиясынын мүнөздөмөлөрү
Тескери осмос технологиясы эритмени тазалоого жана концентрациялоого жетишүү үчүн тескери осмос принцибинин колдонулушу болуп саналат, ал чоң дисциплинанын бөлүү мүнөздөмөсүнө ээ, ал төмөнкүдөй мүнөздөмөлөргө ээ: (1) Тескери осмос технологиясы тарабынан сунушталган автоматташтыруу даражасы жогору жана ал тарабынан иштелип чыккан энергия керектөө ар кандай ыкмаларда төмөн. Негизги себеби, сууну тазалоо процессинде колдонулуучу кыймылдаткыч күч суунун басымы болуп саналат. Бөлмө температурасынын шартында жана фазалык өзгөрүүсүз, эриткичти жана эриген затты бөлүүнү жактыра алат, активдүү компоненттердин жоготуусу өтө аз жана жылуулукка сезгич заттарды бөлүп алуу жана топтоо үчүн абдан ылайыктуу. этап өзгөртүү бөлүү ыкмасы менен салыштырганда, энергия керектөө төмөн. ② Регенерациялоо чараларын көрүүнүн кереги жок, анткени дарылоо процесси физикалык реакция, химиялык заттарга колдонулбайт, продукт булганбайт. (3) Тескери осмос мембранасынын касиеттери жана анын туруктуулугу, колдонуу процессинде фазалык өзгөрүүлөр пайда болбойт, нормалдуу температуралык шарттарда ишке ашырылат, жана кирлерди жок кылуу ылдамдыгы абдан жогору. (4) Тескери осмос жабдуулары ар кандай чийки сууну колдонууну ишке ашыра алат, жабдуулардын жалпы түзүмү салыштырмалуу жөнөкөй жана операция ыңгайлуу жана жогорку ийкемдүү, иштетүү масштабы белгилүү бир ийкемдүүлүккө ээ жана үзгүлтүксүз иштөө же үзгүлтүксүз иштөө болушу мүмкүн. ⑤ Жакшыраак экономикалык пайдага жетише алат. Иштеп жаткан тескери осмос системасынын баасы өтө төмөн жана инвестицияны кыска убакыттын ичинде калыбына келтирүүгө болот.
Электр станциясынын суусун тазалоодо тескери осмос технологиясын практикалык колдонуу
1. Айланма муздаткыч саркынды сууларды кайра иштетүү жана пайдалануу Жылуулук электр станцияларында колдонулуучу айланма муздаткыч суу электр станцияларынын суунун жалпы керектөөсүнүн болжол менен 70% түзөт, ошондуктан аны кайра иштетүү жана утилизациялоо өтө маанилүү практикалык мааниге ээ, бул чектелген суу ресурстарын үнөмдөөнү ишке ашыра алат. Акыркы жылдары курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча улуттук талаптар акырындык менен жогорулап, саркынды сууларды агызууга тиешелүү көрсөткүчтөрдү белгилөө барган сайын катаал болуп баратат, бул саркынды сууларды тазалоо процессинде электр станцияларынын наркынын олуттуу өсүшүнө алып келет. Тескери осмос технологиясын колдонуу саркынды сууларды кайра колдонууну ишке ашырат. ТЭЦтеги ар кандай жабдуулардын иш жүзүндөгү иштеши менен айкалышып, тескери осмос технологиясы менен алынган суу муздаткычтын айлануучу суусунун кошумча суусунда колдонулушу мүмкүн жана коопсуздуктун жана ишенимдүүлүктүн өзгөчөлүктөрүнө ээ. Тескери осмос технологиясын колдонуудан кийин айланма суунун суунун сапаты бир топ жакшырды, булуң-бурчтуулугу бир топ азайды, ошондой эле суунун кошумча кошулмасы да бир топ кыскарды. Бирок, азыркы учурда, тескери осмос технологиясы суу тазалоо үчүн чоң чыгымдарды алып келет, жана капиталдык салымдар табигый суу объектисин суу тазалоо ыкмасына караганда бир кыйла көп. Бирок, ал ошол эле учурда саркынды сууларды тазалай алат, анткени, экологиялык чыгымдардын салымдары кыскарышы мүмкүн, ошондой эле суу ресурстары да белгилүү бир үнөмдөөнү түзөт, ошондуктан комплекстүү наркы ачык-айкын болот. Экономикалык пайданын, социалдык пайданын жана экологиялык пайданын жогорку биримдигине жетишилди.
2.Бойлердеги суюктуктарды тазалоонун калдыктарын суюктуктарды тазалоо Электр станциясында туздоо калдыктарын суюктуктарды тазалоо боюнча симуляциялык эксперименттин изилдөөлөрүнүн негизинде автор тескери осмос технологиясын жана циркуляция режимин колдонуу менен төмөнкү басымдагы композиттик мембрананын, целлюлоза ацетатынын мембранасынын жана деңиз суусунун мембранасынын тазалоонун эффективдүүлүгүн салыштырып, талдап, андан кийин төмөнкүдөй жыйынтыктарды алат: деңиз суусу мембранасынын эң жакшы эффективдүүлүгүнө ээ. Ошондуктан, казандын калдыктарын суюктуктун тескери осмос менен тазалоо үчүн эң ылайыктуу деңиз суусу кабыкчасы болуп саналат, тазалоону колдонуу жүгүртүү жолу болуп саналат. ТЭЦтеги казандын калдыктарын суюктук менен тазалоодо тескери осмос технологиясын колдонуу аркылуу ал абдан жакшы натыйжаларга жетишип, күтүлгөн максатка жете алат. Казандагы лимон кислотасынын калдыктары менен күрөшүүнүн эң жакшы жолу: лимон кислотасынын калдыктары биринчи жолу тескери осмос жолу менен топтолгондон кийин, аны төгүп же кайра иштетүүгө болот. Темирди алып салгандан кийин аны чачып кургатат, андан кийин натрий цитрат тузунун калыбына келиши ишке ашат. тазалоо технологиясын колдонуу, ошондой эле казандагы кислота жуугуч калдыктары суюктук менен шартталган айлана-чөйрөнүн булганышын чече алат, жана абдан жакшы коомдук жана экономикалык пайдалары бар.3.Агынды сууларды комплекстүү тазалоо Электр станцияларында саркынды сууларды комплекстүү тазалоо системалуу долбоор болуп саналат, ал негизинен эки маанилүү бөлүктөн турат: агынды сууларды калыбына келтирүү жана тазалоо. Тескери осмос технологиясы агынды сууларды тазалоо процессинде колдонулат, ошондой эле калыбына келтирилген тиричилик канализациясы, конденсацияланган суу, кислота жана щелочтуу агынды суулар жана сайтты жууган суулар жана башкалар. Алардын аралаш суулары негизинен кислоталуу. алсыз кислота дарылоо кийин, ал осмос дарылоону тескери ишке ашырууга болот, жана бул дарылоо кийин суу булагы түздөн-түз колдонулушу мүмкүн. Бул ыкманы колдонуу электр талаасынын сууга болгон талабын гана азайтпастан, ошондой эле электр станциясындагы суу ресурстарын кайра иштетүү үчүн абдан пайдалуу, андан кийин ишкананын туруктуу өнүгүүсүнө жетишүүгө мүмкүндүк берет.
Тескери осмос технологиясын колдонуу боюнча сактык чаралары
Аспапты тандоо Оригиналдуу тескери осмос мембранасын тандоодо, кире турган суунун сапатынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу керек. Бул агынды сууларды тазалоодо колдонулганда, булганууга каршы мембрана колдонулушу керек же булганууну тазалоонун башка чаралары колдонулушу керек. Долбоорланган суунун температурасы суунун түшүмдүүлүгүнө чоң таасирин тийгизет. Мембраналык элементтин суунун көлөмү суунун эң төмөнкү температурасынын долбоорлонгон чөйрөсүндө иштегенде суунун чыгашасы эсептелген көлөмгө жетиши үчүн конфигурацияланышы керек. Кадимки КАЙТАРЫ ОСМОС СУУНУ тазалоочу түзүлүш колдонуу үчүн иштелип чыкканда, КАЙТАРЫ осмостун корпусунун баштапкы иштөөсү үчүн максималдуу кириш басымы 1,5 МПАдан аз болушу керек. Деңиз суусун тузсуздандыруу үчүн тескери осмос түзүлүшүн долбоорлоодо жана колдонууда тескери осмостун корпусунун баштапкы иштөөсү көрсөткөн максималдуу кириш басымы 6,9 МПАдан аз. Чыпкалоочу элемент үчүн иштелип чыккан чыпкалоо ылдамдыгы өтө чоң болбошу керек. Эгерде ал узак убакыт бою нормалдуу иштеши мүмкүн болсо, чыпканы алмаштыруу цикли үч айдан жогору болбошу керек.
Иш учурунда тескери осмос аппаратынын иштөө параметрлери
Кадимки КАЙТАРЫ ОСМОС проблемасын ТАЛДАУГА ылайык, иштеп жаткан КАЙТАРЫ ОСМОсис агрегатынын иштөө параметрлери (тузсуздануу ылдамдыгы жана калыбына келтирүү коэффициенти ж.б.) келишимдин талаптарына жооп бериши керек. Негизинен, тузсуздандыруу көрсөткүчү биринчи жылы 98 пайыздан жана калыбына келтирүү көрсөткүчү 75 пайыздан жогору болушу керек. суу өндүрүү белгилүү бир суунун температурасы шарттарында улуттук стандарттарга жооп бериши керек, жана клапан которуу ийкемдүү болушу керек. Жалпысынан алганда, электр энергетикасы — бул элдин турмуш-тиричилигин жогорку сапаттагы электр энергиясы менен камсыз кылуучу негизги тармак, бул элдин турмуш децгээлин жогорулатуу жана экономиканын есушу учун практикалык зор мааниси бар. Электр станцияларында сууну тазалоодо тескери осмос технологиясын колдонуу жакшы натыйжаларды түздү, башкача айтканда, айлана-чөйрөнүн булганышын азайтуу, ошондой эле суу ресурстарын үнөмдөөгө жетишүү. Тескери осмос аппаратынын технологиясы электр станциясынын суусун тазалоонун чыныгы абалы менен айкалыштырылган, андан кийин тескери осмос технологиясы менен колдонулган материалдардын баасы төмөндөйт, электр станциясында тескери осмос технологиясын универсалдуу колдонуу ишке ашат жана электр станциясынын экономикалык жана социалдык пайдасынын эки эселенген түшүмү ишке ашат.





