火力发电厂节水研究
火力发电厂节水导则
火力发电厂节水导则一、背景介绍随着人类社会的不断发展,能源需求不断增加。
火力发电厂作为重要的能源供应方式之一,在满足能源需求的同时,也带来了一系列环境问题。
其中,水资源的浪费和污染是火力发电厂面临的重要问题之一。
二、火力发电厂水资源利用现状火力发电厂在生产过程中需要大量的水资源,主要用于锅炉供水、冷却系统、除尘等。
然而,目前许多火力发电厂存在着以下问题:1. 水资源浪费严重:许多火力发电厂在锅炉供水和冷却系统中存在着大量的漏损和泄漏现象,导致水资源浪费严重。
2. 水污染问题:火力发电厂废水含有高浓度的化学物质和重金属等有害物质,直接排放会对周边环境造成污染。
3. 能源消耗过多:传统的火力发电厂使用蒸汽轮机进行动力转换,需要大量用于锅炉供水和冷却系统的能源消耗。
三、节水导则为了解决火力发电厂水资源利用问题,需要制定相应的节水导则。
具体包括以下几个方面:1. 加强设备维护:火力发电厂需要加强设备的维护和管理,及时修复漏损和泄漏问题,减少水资源浪费。
2. 推广循环冷却系统:循环冷却系统可以有效地减少火力发电厂对水资源的需求量。
在这种系统中,冷却水被反复使用,大大降低了消耗量。
3. 采用高效节能技术:采用高效节能技术可以有效地降低锅炉供水和冷却系统的能源消耗。
4. 废水处理与回收:对废水进行处理和回收可以将其中有价值的物质重新利用,并减少对周边环境的污染。
四、推广实施节水导则的意义推广实施节水导则具有以下几个意义:1. 节约宝贵的水资源:火力发电厂是重要的能源供应方式之一,但也是重要的用水单位。
推广实施节水导则可以有效地节约宝贵的水资源。
2. 减少对环境的影响:火力发电厂排放废水和污染物对周边环境造成的影响是不可忽视的。
实施节水导则可以减少废水排放,降低对环境的影响。
3. 促进节能减排:火力发电厂消耗大量的能源,实施节水导则可以有效地降低锅炉供水和冷却系统的能源消耗,促进节能减排。
4. 推动可持续发展:实施节水导则符合可持续发展的理念,有助于推动火力发电厂向更加环保、可持续的方向发展。
火力发电厂节水技术措施研究
V 12 , o4 o.8 N .
H i nj n l tcP w r e o ga gEe r o e l i ci
A g 20 u .0 6
对于 某种 污水 处理 工 艺 . 根据 拟 采 用 的污 应
维普资讯
第2 卷 8
第4 期
黑龙 江 电力
20 年 8月 06
火 力 发 电厂 节水 技 术措 施研 究
齐建华
( 黑龙江省电力开发公 司, 黑龙 江 哈 尔滨 109 ) 5 0 0
摘
要 :针对我 国水 资源 缺乏和火力发电厂耗水量大的现状 , 阐述 了火力发 电厂应采 用城 市 污水 回用 、 内废 厂
目前 , 我国的水资源 日益缺乏, 人均水资源量 只有 220m , 0 只相 当于世 界人 均 的 14 水 污 染 、 /,
水土流失 、 沙尘暴 、 地下水超采和湿地退化等问题 已引起全社会 的极大关注 . 保护 和合理 利用水 “ 资源” 已被列为我 国的基 本 国策 , 并作 为可持续 发展战略被放在突出的位置。 作 为用水大户的火力发 电厂 , 应采取有效的 节水措施 , 降低发电成本 , 提高经济效益。 火 力发 电厂 循 环 冷 却 水 占 电厂 总耗 水 量 的 6% , 0 提高循环水浓缩倍率 、 减少补充水量就显得
l g a gpoic a l l ye r f n e o j rvneW a om a zdf r e c . ni n s s l o ae r e
Ke r s wae e o r e;t si —f d p we ln ;t c n lg f t r a i g y wo d : tr rs u c b s i o rp a t e h o o y o e —s v n l r e wa
浅议火力发电厂节水途径
最大浓缩倍率 N 一5 . 6 。 ‘ 般的循环 水系统运行浓 缩 倍率为 2 ~4 ,经 过 节 水 系统 改 造 , 浓缩 储 率 犬 大 提 高,配合药剞投放 ,无结垢 腐蚀 现象,节 水效果较
好。
~
、
锅 炉 补 给 水 制 取 系 统
就 豳内而 占,电厂锅炉补给 水制取 系统有三种 :
的节 能 降 耗措 施 。 五 、 内 冷 水 系 统 目前 国 产 机 组 常 用 添 加 铜 缓 蚀 剂对 内 冷 水 系 统 进 行 防 瞄 , 但 存 在 的 问题 较 人 ,缓 蚀 刺 用 量 大 , 含 盐 量 商 , 易造 成 电 导率 超 标 。为 降低 电 导 率 , 换 水
鼹著 。
c o o l i n g l n e d i u m, S O t h e wa t e r q u a u t i t y o f t h e n na l p o we r p l a n t s i s v e r y l a r g e . No w t h e wa t e r r e s o u r c e s a l e v e r y t i g h t , wa t e r C O - n s e r v a t i o n , r e c y c l i n g wa s t e wa t e r h a s b e c o me t h e ma i n t a s k o f
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嘲删辩
图 1水量平衡及工 艺系统消耗图 ( 单位:t / h )
按图 1平衡关 系列出平衡引算公式后.经 计‘ 锋
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火电行业节水和水循环技术研究
3.火电行业节水和水循环技术研究3.1火电行业水资源代谢模型火力发电厂在生产过程中,为保证其生产和生活的正常运行,所需要从天然水体取用的新鲜水量,称为取水量;把维持生产正常运行所需要的水量称为用水量;把在生产过程中耗损的水量称为耗水量;把使用过后又排放回天然水体的水量称为排水量。
其中耗水量是衡量一个电厂节水水平的最重要的指标,为了便于比较,火电行业常使用两个“耗水率”的概念,一个是“装机耗水率”:装机为百万千瓦的电厂每秒钟所消耗的水的体积[单位为m3/ (S*GW)];另一个是“单位产量耗水率”:发一度电所消耗的水的重量[单位为kg/(kW*h)]。
火电厂中水的消耗包括循环冷却水损失、除尘除灰排渣水损失、热力系统汽水损失、化学水处理系统水损失、厂区工业水损失和生活、消防水损失等几个方面。
其中循环冷却水损失主要由蒸发损失、排污损失、风吹损失和泄漏损失组成,一般约占全厂耗水量的70%。
除尘除灰排渣用水损失与除尘除灰排渣方式以及系统形式有关,不同的方式和系统形式其用水损失有很大差别,可以在占全厂耗水量的10%~45%的范围内变化。
热力系统的汽水损失,在锅炉部分有锅炉排污放水、锅炉安全门和过热器放汽门的排汽损失、用蒸汽推动附属机械(如汽动给水泵)的消耗、蒸汽吹灰和燃烧液体燃料(如油)时采用蒸汽雾化法的蒸汽消耗等;在汽轮机部分有轴封处的连续向外排汽,在抽气器和除氧器排气口处也会随空气排出一些蒸汽;此外还有各种水箱的溢流和热水的蒸发、管道系统法兰盘连接处不严密和阀门泄漏等。
凝汽式发电厂在正常运行情况下,热力系统的汽水损失总量不超过锅炉额定蒸发量的2%~4%。
例如额定蒸发量每小时为1000t蒸汽的炉,其汽水损失总量每小时不超过20~40t。
对于热电厂还有供热系统的汽水损失,尤其是用蒸汽作载热介质供热时,送出的蒸汽部分不能回收。
热电厂还有供热系统的汽水损失一般情况下为热网水量的1%。
化学水处理系统在运行过程中要消耗掉一部分水量,主要有酸碱废水、澄清池排渣水滤器反洗水,称之为化学自用水损失。
浅谈火力发电厂的节水措施
浅谈火力发电厂的节水措施火力发电厂是用水大户,采用合理的冷却方式是建设节水型电厂,节约用水,降低耗水指标,减少污水污染,保护环境,使有限的水资源发挥更大的经济效益,是我国北方富煤缺水地区发展电力工业的必然选择和发展趋势。
标签:火力发电;节水措施;重要性人类生存的空间——地球,约有四分之三的面积覆盖着水。
地球上各种水体中,海洋水占地球水储量的96.5%,但它却不能直接饮用,不易用之于生产和生活。
分布在陆地上的河流、湖泊、冰川和地下水等水体占地球水储量的 3.5%,它们才是生产和生活用水的主要来源。
但实际可利用的淡水资源占全球淡水总储量的0.3%,占全球总储水量的十万分之七。
我国是一个缺水的国家,尤其是在华北、东北及西北等煤炭资源丰富的地区,水资源严重短缺,再加上环境污染,导致水质日益恶化。
火力发电厂作为用水大户,需要大量水资源。
当在缺水地区选定火力发电厂时,许多发电厂的选择原则往往被迫限定为“以水定电”。
根据可获取水量的多少来决定发电厂的建设规模,因此水资源问题已成为制约这些缺水地区电力发展的“瓶颈”。
同时火力发电厂又是排水大户,大量污废水外排不利于水环境的保护和可持续发展。
由此看来,如何节能减排成为电力设计行业面临的一项严峻课题。
1 火力发电厂的节水措施节约用水和减少外排废水是电厂水务管理的核心。
进行火电厂的污废水治理,提高水的重复利用率,减少新鲜水用水量,实现节约用水,已成为火电厂生存和发展的关键。
供水设计中可采取的节水措施有以下方式:(1)电厂辅机冷却系统采用热交换器闭式循环系统。
(2)生产废水(淡水——含盐量较少、与原水含盐量变化不大的废水,如制氢站冷却水、油罐区冷却水及锅炉排污水、热力设备和管道正常、事故工况的疏放水等)经工业废水处理间处理后可回用于循环冷却水系统的补充水。
(3)生产废水(中高浓度——含盐量较高的冷卻水系统排污水、各类中和后的化学废水)经收集后可供输煤系统用水、干灰加湿及灰场喷洒等。
火力发电厂综合节水技术的探讨
火力发电厂综合节水技术的探讨【摘? 要】本文对火电厂节水的办法和措施进行了探讨,从设计方面,运行、管理方面结合对节水的新技术、新工艺进行了研究。
【关键词】火电厂;节水方法;节水技术?;发电水耗1.前言水是人类赖以生存的宝贵的自然资源,水资源短缺已成为世界性热门话题。
随着经济的发展,用水量持续增长,用水结构也在不断调整,节约用水、高效用水是缓解水资源供需矛盾的根本途径。
火力发电厂是耗水大户,它的耗水量约占工业用水的20%,一座1000MW装机容量的大型火力发电厂的耗水量相当于一个中等城市的用水量。
因此,对火力发电厂而言,节约用水、合理用水意义重大。
2.火力发电厂用水状况和存在的问题火力发电厂的主要用水系统有:凝汽器的冷却用水,锅炉冲灰、渣用水,工业冷却用水,化学车间自用水,锅炉补给水和生活、消防用水等。
目前火电厂用水存在的问题主要有:20世纪90年代以前投产的老电厂用水不合理,特别是200MW以下级机组的老电厂存在工业冷却水消耗量大;机组辅汽系统复杂,外供用户较多,辅汽损失较大;生活水系统复杂,用水混乱,不利于统一管理,导致生活水滥用现象经常发生;热力设备管道疏水、放水和锅炉排污未能回收再利用;污技术落后或没有污水处理回收设备;循环水处理方式、技术落后,不能保证按设计浓缩倍率运行;水力除灰渣系统运行方式不合理,造成灰水比远小于设计值,且渣浆池溢流严重等。
3.火力发电厂节水途径的探讨3.1 节水存在问题3.1.1 认识不足,重视不够多数电厂对水务管理重要性认识不足,重视不够,而且没有专业管水人员,用水仍处于无定额、无计划状况,更谈不上科学管水、合理用水和节约用水。
3.1.2 主要耗水指标达不到设计要求由于设计、安装调试、生产运行和管理等诸多因素,致使多数电厂的用水指标没有达到设计值,如循环水浓缩倍率低、灰水浓度值低、工业水回收率低、重复利用率低。
3.1.3 节水技术水平落后、节水治污资金不足节水治污需大量的资金投入,由于资金不足,以往建设的节水治污设施大多技术陈旧落后、配置不全,有的只能处理部分污水,而且运行效率低,可靠性差。
电力专业论文600MW火力发电机组节水降耗研究
电力专业论文600MW火力发电机组节水降耗研究在电力领域,火力发电是一种重要的发电方式之一、然而,火力发电的一个主要问题是其高耗水量,对水资源造成了巨大压力。
因此,对火力发电机组的节水降耗研究具有重要的意义。
首先,为了研究火力发电机组的节水降耗,需要了解火力发电过程中的水耗情况。
一般而言,火力发电过程中的主要水耗包括锅炉给水、冷却塔冷却和锅炉排污等。
针对具体的600MW火力发电机组,可以通过实地调研和数据采集,获得机组的水耗情况,从而明确机组实际的水耗量。
其次,为了实现节水降耗,可以从多个方面进行优化。
首先,可以采用高效的锅炉和冷却系统。
例如,采用高效的锅炉,可以提高热效率,减少锅炉排污中的水耗量。
同时,优化冷却系统的工艺和循环水处理方式,可以减少冷却塔中的水耗量。
其次,可以采用节能技术,减少火力发电过程中的煤耗量,从而减少对水资源的消耗。
例如,引入超临界和超超临界锅炉技术,提高锅炉热效率,减少煤耗量,间接减少对水的需求。
此外,可以采用燃煤气化技术,提高能源利用效率,减少煤炭的使用量,从而减少对水资源的消耗。
另外,对于火力发电机组的节水降耗研究,也可以从管理和维护方面进行优化。
首先,可以建立完善的水资源管理制度和节约用水的内部管理制度,加强水资源的监控和管理。
例如,可以制定用水指标,设立用水定额,对机组的用水行为进行约束和监督。
同时,加强设备的维护和保养工作,及时修复漏水、泄漏等问题,减少水资源的浪费。
最后,为了实现火力发电机组的节水降耗目标,还需要开展相关的科研和技术攻关。
例如,可以开展锅炉给水系统的节水技术研究,包括回用水技术、膜处理技术等。
同时,可以研究锅炉排污水的再利用技术,对排污水进行处理和回收利用,实现资源的最大化利用。
综上所述,对于600MW火力发电机组的节水降耗研究,需要从了解机组的水耗情况开始,然后通过优化技术、管理和维护等方面进行综合优化,最终实现节水降耗的目标。
这将有助于解决火力发电过程中的水资源压力问题,推动电力行业可持续发展。
火力发电厂水资源综合利用策略研究
火力发电厂水资源综合利用策略研究摘要:随着我国电力行业发展的脚步逐渐加快,火力发电厂其对用水量的需求也不断增加,用水结构也需要做相应的调整,节约和高效用水是缓解我国水资源的供需问题的本质途径。
因此,发电单位推行节水和高效用水方案,不但是涉及到电力单位的经济问题,而且还涉及到电力单位可持续发展、保证社会经济快速发展的十分重要的社会问题。
关键词:火力发电厂;水资源综合利用;策略引言从保护生态环境、节约用水、可持续发展的角度考虑,应加强电厂水务管理,进行节水技术改造,减少新鲜水补充量,提高水资源的重复利用率,进而达到“零排放”的目标。
电厂节水依据不同子系统对于水品质要求的不同,遵循水资源的“串级使用、循环使用、废水回用”原则,废水进行“清浊分流”。
串级使用是将高水质用水系统产生的废水作为低水质用水系统的给水。
1电厂水务管理电厂水务管理是指通过统筹管理电厂用水,优化水资源利用,降低单位发电取水量,保证电厂安全、经济运行。
我国电厂水务管理起步晚,有些电厂节水意识不强,节水技术改造意愿不强烈。
部分电厂存在跑、滴、漏、冒现象,造成水资源的浪费。
设备老化、维护不到位等也是制约电厂水资源利用率提高的因素。
在某电厂水平衡测试中发现,凝结水补水箱入口流量计不准确,低流量时示数为零。
此外,还发现生活水母管流量计长期处于满量程状态,这给电厂水平衡优化及用水指标统计分析造成困局。
这些实际生产中出现的问题进一步体现了电厂实施水务管理的必要性,也表明电厂水务管理水平有很大的提升空间。
电厂全厂水损失主要包括锅炉汽水损失、冷却塔的蒸发损失和风吹泄漏损失、脱硫系统损失、除灰除渣系统损失、输煤系统损失和绿化用水等。
对于采用干除灰除渣系统的电厂,循环冷却水系统和脱硫系统是用水量最大的部分。
2火力发电厂节水新技术2.1废水回收利用湿式循环冷却系统是电厂用水、耗水最大的环节,回收利用冷却塔排污水,处理回收其他工业废水或生活污水做冷却塔循环水的补充水,取得了明显的节水效果,是电厂耗水定额指标下降的主要原因。
火力发电厂的废水处理和节水技术研究
极大的经济意义和环保意义。 本 文主 要分析 了火电厂用水和排水, 火电厂废水处理新技术, 以及火电厂节水措施。
关键 词 : 火力发 电厂 ; 废水处理 ; 节水技术
l火 电厂用 水和 排 水
( 1 ) 火 电厂用 水 ①循环冷 却水 : 火 电机组利 用循 环冷 却
提 高缺 乏经济 性 。 目前 较为 成熟 的是旁 流过 滤 +反渗透 工艺 。 旁 流过 滤 工艺 流程 通常 利用 加 药、 混凝、 常 规澄 清过 滤 装置 ;
碱 性物 质 , 水 质极差 , 处理非 常困难 。 当前采 取的方 法是通过 有
4结 语
机物 中和酸碱 , 使其成为 中性物质 , 在后续对其处理。 可是这一方
率控 制在2 %锅炉蒸 发量之 内。 厂所 有用 水量 中循 环 冷却
针对 这一 显著特 性 , 可 以从以 下方面 进行 ( 2 ) 火 电厂排水 火 电厂 的排水 量直 接关 系 着用水 量 , 火 水 的用 量 比例最 高 , 节 水 。 ①提 升冷 却 塔 工作效 率 , 降低 吹 脱损 失。 对 于循 环 冷却 力发 电厂 的真正排 水量就是 各个 系统的用水 量除去蒸 发 、 风 吹 在冷 却水过 程 中会 蒸发 、 风 吹和 排污 损失 以 及干 灰调 湿 用 水量 。 其 中机 组类 型 、 规模、 电厂所 在 位 水 系统 带湿式 冷 却塔 的 , 节 水 措施 就是 避 免这 部分 损 失 以及提 升 冷 却塔 置、 用水技 术等 都决 定 了各个 用水 系统 的排水 量 。 火 电厂排 水 损失 大量 水 , 工作效 率 。 ②提 升循 环水 浓缩倍 率 。 在循 环冷 却水 系统运 行过 还 包括经 常性 排水和非 经常性排水 。 程 中浓缩 倍率 是 主要 控 制参 数 , 提 升浓 缩 倍率 可 以 降低 补充 2火 电厂 废水 处理 新技 术 的新 鲜水 量 以 及排 污量 , 同时 避 免补 充 系统 的 阻垢 剂和 缓 冲 ( 1 ) 废水 处 理 火 力发 电过 程 中冲灰 水 是 最关 键 的污 染 剂量 。 循 环水浓 缩具 体通过 添加硫 酸调 节p H数 值+复 合水 质 源, 对其p H 数值 、 颗粒悬 浮物 、 含盐量和氟积 极控制十分 重要 。 稳定剂、 石灰 处理 +交换 弱 酸 离子 梳理 以 及分 级浓 缩 串联补 在处理冲灰水 的废水 中 , 浓缩水 除灰是指 降低原灰水 比例 水 工艺 等 。 到1 : 5 。 在 这一过 程 中 , 灰水 比例 是重 点具体 包括全 厂水量 平 ( 4 ) 适 当利用 空冷 系统 空 冷系统 称为干 式冷 却系统 , 是 衡 以 及灰场 水量 平衡 。 在 处理 火 电厂废 水 中, 另一 个关 键环 节 通过 高效散热器 向大 气传输热 量 , 促使冷凝汽轮机 乏汽 。 利用空 是去 除灰渣 。 在 含水 量方面 , 灰 渣仅仅 是2 0 %, 这一 工艺不 但能 冷系统可以有效节水 , 空冷系统极少 出现耗水 问题 , 与相 同容量 够达 到节 水 目的 , 还 可 以尽量 避免 污染 地下 水。 回收灰 厂 中除 灰所排 出的水 到场 区称其 为灰水 闭路循环 , 这一 回收的水 便是 补水。 当前 , 不少 国家都采 用 了这一 方法对水 资源循环 利用 , 进 而 实现节省成 本 。
浅谈火电厂节水技术路径与管理措施(一)
浅谈火电厂节水技术路径与管理措施(一)摘要:本文主要阐述了火电厂节水技术概念和方式措施,提出了节水系统建设的基础措施、节水技术要点,废水回收的途径以及“零排放“观念,希望能为当前广大火电节水工作者提供技术参考和借鉴。
关键词:火电厂节水技术基础措施零排放0引言水,是人类赖以生存的重要资源之一,保护和合理利用水资源已列为我国的基本国策。
作为用水大户的火电厂,积极采取有效的措施,开展水的回收利用,大力提高水的综合利用率节约用水,对贯彻落实基本国策,保证国民经济发展具有十分重要意义,同时,也是发电企业实施可持续发展的重要措施。
火力发电厂是用水大户之一。
其主要用水点是汽机的冷凝器,用水量与机组容量供水方式、冷却倍率等因素有关。
当采用直流供水系统时,加上各种辅助设备的冷却水、锅炉补充水生活消防水和除灰用水等,一个百万千瓦大厂,全厂用水量约4立方米/秒。
当采用循环冷却供水系统时冷却塔(池)的蒸发、风吹及排污损失是主要的,加上不能回收的各顶用水,一个百万千瓦大厂耗水量约1立方米/秒。
然而,火电厂的节水工作是一项十分复杂的系统工程,涉及电厂化学、环保、热机、除灰、水工等多个专业。
必须依据客观规律,全面综台考虑,才能持久保证发电设备安全性与经济性的统一,经济效益与节水效益和环境效益的统一。
1节水基础管理措施1.1电厂成立以总工程师为组长,节能技术监督成员组成的水务管理领导小组。
全面协调、监督、管理全厂的水务工作,定期召开水务管理工作会议。
积极依靠技术进步,优化制水工艺,调整设备运行方式,合理利用废水,减少发电水耗。
加强水资源利用与保护宣传,鼓励节约用水,制止浪费行为。
1.2制定全厂水务管理制度,编制全厂水量平衡图、水用户流程图与分布图,记录用户的用水状况,根据实际情况下达用水指标,定期进行考核。
1.3水表定期校正,尤其是保证淡水泵站出口水表计量的准确性与可靠性。
加强生活用水管理,建立生活水设施巡查制度,消除一切跑冒滴漏现象。
火力发电厂节水和废水零排放技术研究
火力发电厂节水和废水零排放技术研究发布时间:2021-10-29T08:20:32.208Z 来源:《当代电力文化》2021年第16期6月作者:武文[导读] 火电厂的节水、废水零排放之间存在着紧密联系。
在系统工艺源头进行清污分流和废水减排处理,不同类型的武文新疆金川热电有限责任公司新疆巴州和静县 841303摘要:火电厂的节水、废水零排放之间存在着紧密联系。
在系统工艺源头进行清污分流和废水减排处理,不同类型的废水收集后分质回用并单独处理,一方面可以将废水的排放量控制下来,另一方面还能起到节约环保的效果,如此,便可全面提高电厂的环境、社会以及经济效益。
关键词:火力发电厂;节水;废水零排放技术;探讨与分析前言我国水资源的分布具有不均衡的特点,且长期处于干旱缺水的状态。
火力发电厂对水资源的消耗极大,在节水减排上拥有可观的开发潜力。
火电厂的节水、废水零排放之间存在着紧密联系,其中零排放是指采取措施将会影响到环境的水减少到零,水进入电厂后,以蒸汽的形式变成大气组分,或者采取污泥形式进行填埋也能达到同样的效果。
1.废水零排放“零排放”广义的来说指的是不向生态环境中排放任何废弃物,包括废水、废液、废气、固体废物等。
废水零排放在文中主要讲的是工业废水实现零排放。
1972年,美国针对水污染控制法2提出了修正,特别是针对工业废水做出了相应的要求。
具体是对工业废水进行了明确的限制排放,要求排放单位在1983年之前完成最佳的排放限度,在1985年之后完成不向通航的水运排放的目标。
也正是因此,废水零排放的概念应运而生。
废水零排放指的是除去自然损失蒸发的损耗之外,工业用水在厂内循环,不向外排放,实现水循环,循环中的盐通过蒸发、结晶等以固体的形式排出。
绿水青山就是金山银山,现如今,生态环境问题是我们当下需要重点解决的时代命题,也是关系着民生的社会问题,关系着全党的使命问题。
建设美丽中国,和谐社会,绿色生态,坚决打赢污染防治和守护蓝天碧水的攻坚战,是是生态文明建设的重要举措,关系着祖国的发展和人们能够的未来,是实现人民美好生活大的必要要求,是实现中国大计的关键一步。
火电厂节水用水技术
火电厂用水与节水技术教学大纲部分第一章绪言第一节水在火力发电厂中的作用重点火力发电厂中水的作用,了解火力发电厂分类第二节火电厂用水、排水与水量平衡重点火力发电厂的用水与排水系统,了解耗水与供水,了解发电厂的水量平衡第三节火电厂用水、排水对环境的影响(了解)第二章火电厂用水第一节水汽循环系统用水重点水汽循环系统,锅炉给水处理,了解火电厂凝结水的污染与净化,锅炉补给水及其处理方法第二节冷却系统用水重点冷却水的处理,凝汽器冷却水,了解工业冷却水第三节除尘输灰系统用水重点冲灰系统管道的结垢问题,除灰系统用水,了解湿式除尘器用水第四节烟气脱硫系统用水重点烟气脱硫系统用水与供水,石灰石-石膏脱硫工艺系统用水,了解烟气脱硫系统第五节生活、消防用水(选学)第三章火电厂取水、排水及其环境影响第一节水源与供水系统选择重点火电厂取水对环境的影响,了解取水水源及其特点第二节取水与排水的规划设计原则重点取水、排水设计的主要原则,了解取水口、排水口布置分类,取水口、排水口布置方式的选择原则第三节火电厂取水重点地表水取水的影响因素,了解取水构筑物第四节火电厂温排水及其环境影响的控制重点温排水对环境造成的影响及其防治措施,理解热影响、热富集、热污染的区别第四章火电厂排水的处理第一节循环冷却水排污水的处理重点循环冷却排污水的处理,了解循环冷却水排污水的水质与水量,循环冷却水排污水的排放第二节冲灰废水的排放与处理重点冲灰废水的处理及灰水中有害物质的处理,了解冲灰废水的水质特性第三节化学酸碱废水的排放与处理掌握化学酸碱废水的处理,了解火电厂化学酸碱废水的组成第四节锅炉化学清洗、停炉保护废水的排放与处理重点锅炉化学清洗废液的处理方法,了解锅炉化学清洗废液,锅炉停炉保护废水第五节烟气脱硫系统废水的排放和处理重点烟气脱硫废水的处理方法,了解湿法烟气脱硫排水及烟气脱硫废水处理工艺第六节含煤、含油废水的排放与处理(了解)第七节生活污水的排放与处理重点生活污水的处理,了解生活污水的水量和水质特点第五章火电厂节水技术与水务管理第一节火电厂水系统的优化重点水系统的优化方法,了解水的循环使用、串级使用及处理后再利用第二节火电厂节水技术了解空冷技术,干排渣技术、干输灰技术及高浓度灰渣输送技术第三节膜分离技术概述(了解)第四节火电厂水务管理科学化重点火电厂水务管理的目标和任务,火电厂水源选择原则,了解零集成和零排放第六章火电厂排水监测第一节火电厂排水监测重点火电厂排水监测的目的和对象及主要水质指标,了解火电厂排水中的主要污染物及其危害第二节水样的采集与流量的测量(了解)第三节火电厂水质监测分析方法重点PH值、溶解氧、硫化物、化学需氧量、生化需氧量的测定第四节数据处理和质量控制(了解)第七章水体污染与水环境影响评价第一节水体与水体污染了解水体污染及水体自净第二节污染物在水中的迁移过程(了解)第三节有机污染物的降解与转化(理解)第四节水体的氧平衡(了解)第五节火电厂水环境影响评价概述重点火电厂对水环境可能的影响,了解评价工作程序第六节水环境影响评价中常用的河流水质模型(选学)第七节湖泊水库模型与评价第八章依法管水(了解)复习习题部分第一章绪言一、填空题1、化石燃料的燃烧过程不可避免地会排放出烟尘、二氧化硫与氮氧化物等酸性气体以及(CO )等温室气体,造成大气污染、气候变暖。
火力发电厂水资源综合利用对策
火力发电厂水资源综合利用对策赵 洁 谢秋野 朱京兴 (中国电力工程顾问集团公司)水资源是基础性的自然资源和战略性的经济资源,是经济社会可持续发展、维系生态平衡与和谐环境的重要基础。
我国水资源总体状况并不富裕,空间和时间分布不均衡,与生产力布局、矿产资源分布不相匹配,使用效率不高,致使全国大部分地区呈现水资源紧张局面,成为经济社会发展的制约因素之一。
电力工业作为国民经济基础产业和重要能源行业,同时也是工业用水大户,在我国水资源节约工作中具有特别重要的地位。
水资源节约与综合利用是电力工业可持续发展的一项紧迫的战略性任务。
1 富煤少水地区火力发电面临水资源困境我国多年平均年水资源总量为28412亿m 3,多年平均地表水资源量为27375亿m 3。
水资源总量列世界第6位,低于巴西、俄罗斯、加拿大、美国、印尼等国家。
由于人多地广,人均、地均和亩均水资源占有量均很低,全国平均人均占有水资源量2200m 3,仅为世界人均占有量的28%,列世界第128位;单位国土面积水资源量为29.9万m 3/km 2,为世界平均水平的83%,耕地亩均占有水资源量为1440m 3/亩,约为世界平均水平的一半。
预计到2030年,我国人口达到16亿峰值时,人均水资源占有量仅为1770m 3,可见我国水资源并不富裕。
同时水资源分布与土地资源、人口、其他资源以及生产力布局不相匹配,总体表现为南方多、北方少,东部多、西部少,山区多、平原少。
200040006000800010000水资源量(亿方)松花江区辽河区海河区黄河区淮河区西北诸河区长江区东南诸河区珠江区西南诸河区北方区 南方区全国水资源流域区分布图1 我国水资源流域分布图我国水资源可利用总量仅占水资源总量的31%,地表水资源可利用率仅为29%左右,因此水资源总量中能够为经济社会系统利用的水资源量十分有限。
我国北方地区水资源可利用总量约占水资源总量的51%,目前北方大部分地区现状开发利用程度已相当高,开发利用潜力已非常有限。
火电厂节水措施
电厂节水措施火力发电厂作为用水大户,需要大量水资源。
当在缺水地区选定火力发电厂厂址时,许多发电厂旳选择原则都是以水定点。
根据可获取水量旳多少,来决定发电厂旳建设规模。
同步,火力发电厂是排水大户,大量污废水外排不利于水环境旳保护,和可持续发展。
由此来看火力发电厂旳节水工作就显得越来越重要,它不仅对其周围生存环境旳保护有重要旳意义,并且还对发电厂旳安全经济、持续发展有着重要旳意义。
1、火力发电厂旳节水措施节省用水和减少外排废水是电厂水务管理旳关键,进行火电厂旳废污水治理,减少新鲜水用量,提高水旳反复运用率,实现节省用水,已成为火电厂生存和发展旳关键。
供水设计中可采用旳节水措施有如下方式:(1)电厂辅机系统冷却用水采用热互换器闭式循环系统。
(2)生产废水经废水处理站处理到达排放原则后排入工业废水管道,经搜集后反复用于道路绿化、灰加湿等。
(3)生活污水由管道汇集后流至生活污水处理场,处理到达排放原则后回收到至复用水池,反复运用于煤场喷洒。
进深度处理合格也可作为循环冷却水旳补充水。
(4)输煤栈桥冲冼水经处理后反复使用,煤场喷洒、尘采用反复水池中旳复用水。
(5)集中制冷站冷却用水、环水泵房冷却用水等分散点旳大顾客均设置冷却和升压泵,循环使用,增长水循环运用率。
(6)除灰系统采用干除灰。
(7)在严重缺水地区,通过经济技术比较后可采用空冷技术。
2开发应用节水新技术2.1废水回收运用循环冷却系统是电厂用水、耗水最大旳环节,回收运用冷却塔排污水,处理回收其他工业废水或生活污水做冷却塔循环水旳补充水,获得了明显旳节水效果,是电厂耗水定额指标下降旳重要原因。
冷却塔排污水用于脱硫补水、冲灰、冲洗和喷洒,可以减少低污染水直接排放损失,提高水旳回用率,是较为老式并被广泛应用旳措施;电厂灰渣水、消防水池溢水、部分取样水、水池溢水等进行循环使用,水质很好旳经处理后作为冷却塔循环水补充水源,返回到下1级循环水系统再运用,水质较差旳工业废水如含油污水、化学中和池排水、生活污水等处理后用于调湿灰用水、灰煤场喷淋用水等。
火电厂深度节水技术研究进展
火电厂深度节水技术研究进展发布时间:2023-02-17T01:45:48.019Z 来源:《科技新时代》2022年19期作者:陆健[导读] 随着火电厂的持续发展,对于相关深度节水技术的应用,需要对其原理和特点进行综合考虑。
陆健身份证号码:32068119841005**** 江苏南京 210000摘要:随着火电厂的持续发展,对于相关深度节水技术的应用,需要对其原理和特点进行综合考虑。
由于所涉及的各项处理工艺具有多样性,在应用于火电厂节能减排作业中时,通过明确各项技术的操作优势,提高循环水浓缩倍率,将其作为火电厂节水操作中的重要方法。
利用再生水的方式,可以降低电厂的外部排放。
利用浓缩水精制工艺的优化技术,改进了相应的出水质量,从而达到了火力发电厂节水减排的目的。
关键词:火电厂;深度节水;技术研究;相关进展引言:在火电厂生产过程中,所注入的水源相对较多,容易产生大量的工业废水。
若直接排放到周围的水源地,容易造成环境污染问题。
在火电厂中,需要加大对深度节水技术的研究力度,为其提供良好的研究进展。
通过打造优化生产模式,减少实际的用水规模,在满足节水目标的情况下,维持火电厂的正常生产状态。
1.火电厂深度节水技术相关类型1.1循环水高浓缩倍率运行技术在火电厂深度节水过程中,通过合理应用循环水浓缩倍率运行技术,使浓缩倍率得到提升,进而发挥该项技术的实际效用。
以循环冷却型火电厂为例,为了优化节水减排等操作成效,需要通过提高循环水的浓缩倍率,将其作为关键技术,使循环水系统的排污水量得到有效减少。
在某些发达国家,循环水系统采用了一种高浓缩比。
正常的话,可以维持在6-8倍的范围。
在各个系统中,达到了零排放的目的。
我国大部分电厂的浓缩倍率都只有3-5倍,与发达国家相比,还是有很大的差距。
为此,在火电厂实行污水减排工作时,应突出循环水高浓缩倍率运行技术的实用价值,进而发挥该项技术的重要意义。
1.1.1循环水加酸处理在国内高浓缩倍率运行过程中,对于该类厂家来说,在大部分情况下,通常会采用循环水加酸处理技术。
火力发电厂节约用水与循环用水管理模式研究的开题报告
火力发电厂节约用水与循环用水管理模式研究的开题报告
一、选题背景
随着我国工业和城市化进程的加快,水资源的供需矛盾愈发明显。
据统计,全国水资源总量较之于20世纪80年代以来已经下降了20%,其中内陆干旱地区明显缺水。
对于火力发电企业而言,水资源的使用量也不可小觑,火力发电厂的水耗占比较高,
往往需要大量的冷却水支持其运行,同时输送和处理冷却水也会消耗大量的能源。
如
何节约用水,降低用水成本,是当前火力发电企业需要面对的一个重要问题。
二、研究目的
本研究的目的是通过分析火力发电厂的用水情况,研究节约用水和循环用水的管理模式,从而达到降低能耗、降低用水成本、提高环保水平的目的。
三、研究方法
本研究将采用文献调研和实地调查相结合的方法。
首先,通过文字资料、相关报道,对火力发电厂节约用水与循环用水管理模式进行梳理,并分析其优缺点。
其次,
实地考察一些火力发电厂,了解其用水量、用水质量等情况,并与其进行交流,获取
一些真实的案例和建议。
最后,结合调研结果,对节约用水和循环用水的管理模式进
行评价、总结和提出具体建议。
四、预期研究结果
本研究预计可以得出以下几方面的研究结果:
1. 火力发电厂节约用水和循环用水管理模式的现状和趋势。
2. 实地调查的火力发电企业的用水情况和节约用水、循环用水成功的实例,探讨其成功原因和经验。
3. 从技术、政策等角度提出火力发电企业节约用水和循环用水的建议和措施。
2024年火力发电厂水资源利用市场分析现状
2024年火力发电厂水资源利用市场分析现状概述火力发电厂是当前主要的电力供应方式之一,但其对水资源的依赖性使得水资源的合理利用成为重要课题。
本文将对火力发电厂水资源利用市场的现状进行分析,以帮助人们更好地了解水资源利用的问题和发展方向。
水资源的重要性火力发电厂在发电过程中需要大量的水资源,用于冷却系统、锅炉供水、燃料清洗以及废水处理等。
水资源在火力发电厂中起到关键的作用,其供应与管理对于发电厂的正常运行和环境影响至关重要。
火力发电厂水资源利用市场现状资源供应火力发电厂水资源主要通过两种方式供应:自来水和地下水。
自来水供应普遍较为稳定,但成本较高。
地下水则存在一定的地理限制和取水量限制。
效率与节水随着环保意识的提高,火力发电厂对水资源的利用效率和节水力度也日益重视。
采取节水措施,如增加再循环水系统、改进水处理技术、优化冷却系统等,可以大幅降低对水资源的依赖度。
市场需求与机会水资源管理市场的发展为火力发电厂提供了新的机遇。
水资源供应商和技术公司可以提供高效的水资源管理解决方案,包括水资源储备、水质监控、废水处理等,以满足不断增长的市场需求。
限制与挑战火力发电厂水资源利用市场面临一些限制和挑战。
水资源供应受限、环境保护压力增加以及相关法律法规的限制等都对市场发展带来不确定性。
此外,水资源管理技术的创新和成本控制也是挑战之一。
发展趋势与建议水资源管理技术创新随着技术的进步,水资源管理技术也在不断创新与发展。
火力发电厂可以积极引入和应用新技术,如智能监测设备、水质传感器、水资源优化软件等,以提高水资源利用效率。
合作与协调火力发电厂应与相关部门、工程公司和水资源供应商建立合作关系,共同推动水资源的高效利用。
通过建立联盟,分享资源、信息与技术,实现共赢。
良好的环境政策与法规政府部门应加强对水资源利用的监管和管理,制定更加严格的环境政策与法规。
火力发电厂需要积极响应并遵守相关法规,以推动水资源利用的可持续发展。
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障水 源 又称 安全 水源 、 用水 源 、 期过 渡 水源 ; 备 先 经 济 水 源 又 称 优 先 使 用 水 源 , 可 以是 城 市 污 水 、 市 它 城 中水 、 矿 疏 干 水 、 集 的 雨 水 、 库 水 、 站 群 中其 煤 收 水 电
3 开 源 节 水
我 国是一 个缺 水 的 国家 , 其 是在 华 北 、 北 、 尤 东
西 北 地 区 等 煤 炭 资 源 丰 富 的地 区 , 资 源 严 重 短 缺 , 水 再 加 上 环 境 污 染 , 致 水 质 日益 恶 化 , 资 源 问 题 已 导 水
成 为 制 约 这 些 缺 水 地 区 电 力 发 展 的“ 颈 ” 近 年 来 , 瓶 。
火力 发 电厂节 水研 究
王 军 , 秀梅 李
0 60 ) 2 0 0 ( 内蒙 古 国 电 能 源投 资有 限公 司 锡 林 热 电 厂 , 蒙 古 锡 林 浩 特 内
摘 要 : 章 依 据 “系 统 清 晰 、 构 简 单 、 行 可 靠 和 经 济 节 约 ” 原 则 进 行 了 节 水 研 究 ; 出 : 用 文 结 运 的 指 采 切 实可行 的节水 方案 , 以达到 经济效 益 、 会 效益和 环境效 益的 统一 。 可 社
内 蒙 古 地 区 新 建 电 厂 日益 增 多 , 些 电 厂 大 多 为 燃 这 煤 的 火 电厂 , 据 蒙 西 电 网 电 力 负 荷 发 展 预 测 , 西 根 蒙
地 区最 高 供 电 负 荷 将 从 2 0 0 5年 的 7 1 0 W , 加 到 0 M 增 1 0 M W 。随 着 电 力 负 荷 的 增 高 , 水 资 源 的 需 求 50 0 对 量 也 急 剧 增 加 , 此 , 何 节 约 用 水 成 为 电 力 设 计 行 因 如 业 面 临 的一 项 严 峻 课 题 。
第 7 总第 29 期 0 期
2 1 年 4月 00
内 蒙 古 科 技 与 经 济
I n rM o g l ce c c n lg & Ec n my n e n o i S in eTe h oo y a oo
No. 7,t e 2 t s ue h 09 h is A p .2 0 t 01
1 极 端 节 水 依 赖 于 开 源 节 流
节 水 必须 从 “ 源 ” “ 流 ” 开 和 节 2个 方 面 来 研 究 ,
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火 电 厂 节 水 有 5个 重 要 含 义 : 少 用 优 质 新 鲜 水 , ① 多 用废污 水 ( 城 市污水 )② 实现用水 权 的置换交 如 ; 投 资 改 造 已有 工 业 , 用 已有 工 业 节 省 出 来 的水 使 述 2项 具 有 “ 源 ” 性 质 ; 减 少 电 厂 的 补 充 水 开 的 ③ ④ 减 少 电 厂 的 外 排 废 污 水 量 ; 减 少 电厂 的 用 水 ⑤
关 键 词 : 水 ; 电厂 ; 施 节 火 措
中图分 类号 ; TM 6 1 2
文献标 识码 : A
文 章 编 号 ;0 7 6 2 ( O O O 一 O 2 一 O 1 0- 912 1)7 12 2 采 用 了直 冷 系 统 。 2 2 国 内 的 情 况 及 展 望 . 目前 , 国 普 遍 采 用 湿 式 冷 却 系 统 。 国 家 发 改 我 在 委 [ 0 4 8 4号 文 件 的 大 力 推 动 下 , 用 节 水 型 的 20] 6 采 干式 冷却 系统 , 其 是大量 采用 了直接空冷 技术 。 尤 干 式冷 却系统 节水效 果显著 , 其投 资大 , 湿式系统 但 为 的 2 4倍 , 热 季 节 还 需 要 限 制 机 组 出 力 。 ~ 炎 干式冷 却系统 的冬季 防冻问题 已经较完 美地解 决 了 。 别 是 直 接 空 冷 电厂 , 用 遮 挡 冷 风 进 入 和 遮 特 采 挡 部 分 散 热 面 的 方 法 , 陕 西 神 木 县 的 阳光 电 厂 , 如 采 用 了 覆 盖 风 机 护 网 、 盖 翅 片 管 板 等 方 法 , 造 了 覆 创 “ 国式” 冻的成 功经验 。 中 防
减 少 发 电 工 艺 过 程 的水 消 耗 。 在 “ 源 方 面 , 能 仅 仅 依 赖 取 用 优 质 新 鲜 水 , 开 不 要 充 分 利 用 城 市 污 水 、 矿 疏 干 水 、 区 雨 水 , 至 煤 厂 甚
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在缺水 地区 , 电厂一般都 是设 一个保 障水源 , 火
进 行 “ 水 权 交 易 。 “ 流 ” 面 , 用 空 ( ) 技 用 在 节 方 采 干 冷 术 , 以 其 他 节 水 手 段 , 到 目的 。 辅 达 2 节 流 节 水 采 用 空 冷 技 术 是 火 力 发 电 厂 工 艺 技 术 节 水 的 最 主 要 的 手 段 。 仅 电站 冷 却 系 统 采 用 空 冷 , 机 冷 却 不 辅
将雨 水和 污水 送 到 电厂南 面单 独设 置 的水 坝 中 , 污 水 坝 的储 水 量 为 2 0× 1 ‘ , 水 坝 为 8× 1 ‘ 。 0m。 清 0m 。 3 1 2 零 排 放设 计 。电 厂 为零 排 放 设 计 , 电 厂经 济 水 源 都 是 单 一 的 , 少 进 行 组 电 较
后 面 3项 具 有 “ 流 ” 性 质 。 火 电 厂 节 水 的 重 点 是 节 的
合使用 。 3 1 国外 电 厂 经 济 水 源 的 情 况 . 南 非 肯 达 尔 电 厂 采 用 表 间 系 统 , 雨 水 收 集 系 其 统和 回用系统 如下所 述 ; 3 1 1 独 立 的 雨 水 管 网 系 统 。 用 单 独 的地 下 管 线 .. 使