供热机组水汽品质异常的原因分析

来源 :中国电机工程学会电厂化学2013学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:harrydu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
通过对福能鸿山热电有限责任公司供热机组在不同供热负荷时,各取样点的TOC含量、阴离子含量和氢电导率等进行综合分析,寻找其变化规律,确定了供热机组水汽品质异常的根本原因.研究表明,供热机组补水量大,补给水TOC含量高是导致蒸汽氢电导率超标的根本原因,因此降低补给水中TOC含量是解决供热机组蒸汽氢电导率超标的唯一途径。随着机组供热负荷的增加,机组补水量增加,如需控制进入热力系统的TOC含量,补水中TOC的控制指标要求更加严格。电厂每台机组的额定供热能力为650t/h,此时要求补给水中TOC含量必须小于1OOμg/L才能使整个水汽系统各取样点的氢电导率达标(小于0.15μS/cm),这时通过简单的离子交换除盐是很难达到的。建议可投资加设反渗透处理设备,由于原水溶解固形物较低(基本小于15Omg/L),反渗透出水可直接通过除碳器进入混床进行处理,这样可以将再生树脂的酸碱用量减少95%以上,并可有效提高水质质量(反渗透出水TOC含量基本小于1OOμg/L)。由于原水水质较好,在加设反渗透设备时可根据水质适当提高回收率,减少浓水的排放,提高反渗透的效率。
其他文献
会议
PURPOSE: Till now the treatment of melasma is complicated and controversial.To search the possibility of duplicatable regimen using single laser treatment of melasma, in this study we designed Q-switc
会议
近十多年来,铁磁半导体(Ga,Mn)As因其在自旋电子学器件中的重要应用价值而受到广泛的关注.但迄今为止最高的居里温度为200K[1],远低于室温,这成为制约其大规模应用的一个巨大障碍.解决这一问题的思路之一于利用铁磁邻近极化效应.08年F.Maccherozzi等人便报道了在Fe/(Ga,Mn)As这种铁磁金属和铁磁半导体异质结发现了靠近铁磁金属一侧的铁磁半导体薄层在室温下仍具有铁磁性[2].C
利用原子力显微镜观察熔石英酸洗形貌,结合二次离子质谱分析,研究了熔石英的再沉积层结构和抛光杂质分布。酸洗结果表面,熔石英亚表面存在两类划痕,分别为微米级划痕和纳米级划痕。微米级划痕随着酸洗的进行不断展宽变深,纳米级划痕不断展宽但是深度基本不变。抛光过程中较大的抛光粉颗粒承受的机械负载超过一定的阈值,便形成纳米级划痕。蚀刻形貌和杂质嵌入深度及其关联性表明,熔石英基片表面10nm深的再沉积层内存在大量
会议
对国外认为凝结水精处理铵型混床能够除盐的原因、铵型混床是否需要再生、在凝结水精处理中应用可能达到的效果,以及可能的应用范围,本文作出进一步的探讨,使这一技术能够更加明确,以防止应用失败.研究表明,铵型方式运行的混床,虽然具有运行周期长、运行费用低和节省再生操作的人工等优点,但它失去了设置凝结水精处理改善锅炉给水水质的根本目的;铵型混床主要是对凝结水起除铁的作用,而且其除铁效率低于专门的除铁过滤器(
本文阐述亚临界汽包锅炉给水、炉水优化方式.给水采用停止联胺加药,把处理方式从AVT(R)转化为AVT(O)处理方式.同时停止炉水磷酸盐加药改为加入氢氧化钠,从LPT处理方式转化为CT处理方式.提出了优化加药方式后的运行控制方式、化学监督方式方法以及停炉保养的控制措施.
本文对水处理设备中水力均匀性问题的现状进行介绍和分析,认为当前水处理设备中配水装置的设计方法主要依靠经验,不利于进一步的改进和创新.为此本文介绍计算流体力学及其软件,它可以在计算机上模拟不同设计参数和不同水分配装置对水处理设备中水流分布的影响,从而方便地确定最佳设计参数和选择最好的水分配装置,以达到优化设计的目的.文中还介绍了作者应用该方法对目前电厂凝结水处理混床的支母管式进水分配装置进行模拟计算
本文根据多个电厂出现的实际问题,深入研究了水汽中有机物含量对蒸汽氢电导率的影响、对热力设备安全性的影响及对离子交换出水品质的影响,根据实际情况提出了TOCi这一有机物表征参数,并对如何来控制发电厂水汽中有机物含量提出了一些建议.本文提出了有机物的两个表征指标-TOC,TOCi,当水质正常的情况下,有机物主要由碳氢氧组成,S,N,Cl等杂原子含量很低,因此TOC及TOCi测量值基本一致,都可来表征水