电厂水平衡报告

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水平衡测试报告书

水平衡测试报告书

水平衡测试报告书一、测试目的。

本次测试旨在对水平衡系统进行全面的测试,验证其性能和稳定性,为系统的正常运行提供可靠的保障。

二、测试范围。

本次测试涵盖了水平衡系统的各项功能模块,包括但不限于传感器、控制器、执行机构等。

三、测试环境。

测试环境为标准的实验室环境,温度、湿度等环境因素均处于正常范围内。

四、测试内容。

1. 传感器测试,对传感器的灵敏度、准确性进行测试,验证其对水平状态的监测能力。

2. 控制器测试,测试控制器的响应速度、稳定性,确保其能够准确地对传感器信号进行处理并控制执行机构。

3. 执行机构测试,验证执行机构对控制信号的执行情况,包括速度、力度等参数的稳定性和准确性。

4. 整体系统测试,对整个水平衡系统进行综合测试,模拟实际工作场景,验证系统在复杂环境下的稳定性和可靠性。

五、测试方法。

1. 传感器测试,采用标准的倾斜角度进行测试,记录传感器输出的数据并进行分析。

2. 控制器测试,通过模拟不同的传感器信号输入,测试控制器对信号的响应情况。

3. 执行机构测试,对执行机构进行负载测试,验证其在不同工况下的执行能力。

4. 整体系统测试,模拟实际工作场景,对系统进行长时间稳定运行测试,观察系统的稳定性和可靠性。

六、测试结果。

经过一系列严格的测试,水平衡系统表现出了良好的性能和稳定性。

传感器对倾斜角度的监测准确度高,控制器对传感器信号的处理及时而稳定,执行机构对控制信号的执行能力强大,整体系统在复杂环境下也表现出了出色的稳定性和可靠性。

七、测试结论。

本次测试结果表明,水平衡系统在各项指标上均达到了设计要求,具有良好的性能和稳定性,能够满足实际工作需求。

同时也为系统的进一步优化提供了有力的数据支持。

八、改进建议。

针对本次测试中发现的一些小问题,建议在后续的系统优化中进行相应的调整和改进,以进一步提升系统的性能和稳定性。

以上为本次水平衡测试的报告内容,希望能为系统的进一步优化和改进提供有益的参考。

燃煤电厂湿法烟气脱硫系统的水平衡分析

燃煤电厂湿法烟气脱硫系统的水平衡分析
并 附着在除雾器表面 , 为保证 烟气的 正常流通 , 需要 大量 的 水来 冲洗。除雾器 冲洗水 也起到 了对脱硫后 的烟气 进行二
湿法脱硫系统不可避免地要产生一定量 的废水 , 处理脱
硫废水时需要配置药剂 等工作 , 消耗一 定量的工艺水 , 其用
水量约为 F D系统 总用水量 的 2 一3 G % %。
用水有两路来源 : 一路是 滤液水 , 即旋流 器分离 出来 的上 清
冷却用水 主要指脱硫 系统 的增 压风机 、 气换热器及 气一
各种泵的冷却 用水 。 14 启动/ . 调整用水 F D系统启动前 , G 吸收剂 制备系统 要提前启 动, 向吸收
液和脱水机 出来的滤液 ; 二是来 自工艺水 。从理论 上讲 , 制 浆本身并不消耗任何形式 的水 , 只是将 石灰 石以浆液 的形 式 输送入 吸收塔参 与脱硫反应 。制浆 用水量 为整个 F D系统 G
1 系统用水简介
分返 回பைடு நூலகம்收塔或者 继续 用于真空皮带机的 冲洗。
湿法脱硫系统的用 水可 分为 5大 类 : 石灰 石制浆用水 , 设备冲洗用水 , 设备冷却用水 , 动/ 启 调整用水及废水处理系
统用水…。
除此之外 , 液 的输送 管 道 、 浆 浆液 储存 箱罐 、 液循 环 浆
21 年第 3 卷第 1 01 7 期
Jn ay2 1 au r 0 1
工业安全与环保 I utaSfyadE v om n l r etn n s i a t ni n et o c o d rl e n r aP t i
・ 2l ・
燃 煤 电厂 湿 法 烟 气 脱 硫 系统 的水 平 分 析 衡
泵、 气气换热 器( G 、 G H)氧化 空气 管道及 吸收塔干湿界 面等 处也需要冲洗 水 。这 些 冲洗 水 在 F D系统 中不连续 使用 , G 但可 以通过收集或系统改造使之循环利用 。 13 设 备冷却用水 .

发电厂全厂水量平衡及节水措施专题

发电厂全厂水量平衡及节水措施专题

发电厂全厂水量平衡及节水措施专题发电厂是利用燃煤、石油、天然气等能源进行发电的重要设施。

发电厂的运行离不开大量的水资源,水的供需平衡对于发电厂的稳定运行和环境保护都具有重要意义。

本专题将介绍发电厂水量平衡的概念、原理和计算方法,并探讨发电厂节水的措施。

一、发电厂水量平衡的概念和原理发电厂的水量平衡即指发电厂用水量和供水量之间的平衡关系。

发电厂用水量包括锅炉给水量、冷却系统用水量等,供水量则包括自来水供应量、再生水供应量等。

水量平衡的原理是根据发电厂的实际情况,通过测量和计算各项用水量和供水量,确保二者之间保持平衡,以满足发电厂的用水需求。

发电厂的用水量主要包括以下几个方面:1. 锅炉用水:用于锅炉的给水,保证锅炉的正常运行。

2. 冷却水:用于冷却系统中,冷却设备的热量排除。

3. 除尘、脱硫等污水处理:用于处理燃烧过程中产生的含污水。

4. 灭火水:用于应对突发灭火情况。

发电厂的供水量主要包括以下几个来源:1. 自来水:通过自来水管道供应给发电厂。

2. 水泵供水:通过水泵从水源中抽取水进行供应。

3. 再生水:经过处理后,将回收水或者污水进行再生,再利用于发电厂的用水。

二、发电厂节水措施随着水资源的日益紧缺,节约用水已成为各个行业的必然选择,发电厂也不例外。

以下是一些常见的发电厂节水措施:1. 提高冷却系统的效率:采用高效节能的冷却设备,如湿式冷却塔和闭路冷却系统,可以大大减少冷却水的使用量。

2. 加强再生水的利用:通过完成对废水的处理,提高再生水的利用率。

将燃煤锅炉排放的废水进行处理后,再利用于锅炉的给水,可以节约大量的自来水。

3. 定期检修设备:及时检查和维护设备,减少漏水现象的发生,提高设备的运行效率。

4. 安装节水设备:在厕所、洗手池等公共场所安装节水器具,限制用水量。

5. 加强技术创新:发展新型的发电设备和水处理技术,提高发电效率的同时减少对水资源的依赖。

总结:发电厂的水量平衡对于发电厂的正常运行和环境保护都具有重要意义。

水平衡测试案例-电厂水平衡测试

水平衡测试案例-电厂水平衡测试

2.10% 工业水
2.90% 循环水
3.80% 生活水
1.20% 生水
《火力发电水平衡导则》(DL-T606[1].5-1996)要求火力发电厂的水平衡的不平衡率δ
(即总水量与分支水量之和的误差):一级水平衡δ≤±5%;二级水平衡δ≤±4%;三级
水平衡δ≤±3%。
3 水平衡测试试验
用水水平分析
指标 工业水重复利用率 发电水耗率(m3/(s·GW)) 冷却系统循环水复利用率 全厂汽水损失率 全厂锅炉排污率
主要设施布局图辐流沉淀池避沙峰水池机械加速澄清池机械加速澄清池浓缩池蓄水池综合水泵房过滤加药间循环水泵房化学水处理间脱硫综合楼工业废水水处理间生活污水处理间主厂房分系统水量测试废水处理站分系统水量测试测点名称取水点测定方法平均流量岸边取水泵房净化站进水口黄河岸边统计计算13020消防水泵出口消防公用蓄水池统计计算工业水泵出口消防公用蓄水池统计计算8835工业水泵出口消防公用蓄水池统计计算冷却塔补给水泵出口消防公用蓄水池统计计算3468冷却塔补给水泵出口消防公用蓄水池统计计算过滤加药间补给水泵出口消防公用蓄水池统计计算1439生水泵出口生水蓄水池统计计算625生活水泵出口生活蓄水池统计计算26生水箱出口统计计算625二级混床出口统计计算286超滤装置浓水排水出口统计计算128反渗透装置浓水排水出口统计计算211循环泵出口冷却塔水池采用设计值63664循环泵出口冷却塔水池采用设计值循环泵出口冷却塔水池采用设计值循环泵出口冷却塔水池采用设计值脱硫供水系统工业水泵出口工业水补水母管统计计算248工艺水泵出口统计计算764回用水系统回用水泵出口工业废水处理站清水池统计计算515最终排水泵出口化学废水处理站清水池统计计算409煤水处理系统进口采用设计值30渣水冷却系统出口统计计算80脱硫废水处理系统进口采用设计值35分系统水量测试生活用水系统生活用水包括

发电厂全厂水量平衡及节水措施专题

发电厂全厂水量平衡及节水措施专题

发电厂全厂水量平衡及节水措施专题随着社会的发展和工业的进步,发电厂已成为现代社会的重要组成部分。

发电厂的运作离不开大量的用水,而用水量的增加也给水资源带来了巨大的压力。

发电厂必须重视水资源的合理利用,进行全厂水量平衡分析,并采取有效的节水措施,以保护水资源,促进可持续发展。

一、发电厂的全厂水量平衡分析发电厂的全厂水量平衡分析是指对发电厂的用水情况进行系统的分析和统计,以确定全厂的水流量收支情况,并找出用水的主要环节和问题所在,为制定合理的节水措施提供依据。

1. 水资源的利用情况发电厂主要使用水资源来进行冷却和蒸汽发生。

冷却水是用于发电机组和各种设备的冷却,而蒸汽用水则是用于锅炉和发电机组的蒸汽循环。

发电厂的水资源消耗主要表现为冷却水的蒸发损耗和蒸汽用水的排放损耗。

冷却水蒸发损耗是由于冷却水在使用过程中受到高温环境的影响而发生的蒸发现象,而蒸汽用水的排放损耗则是由于蒸汽在发电过程中被用于产生动力而排放到环境中。

发电厂对水资源的补充主要依赖于地下水和地表水。

通过调查和分析,发电厂可以确定水资源的利用情况,从而找出水资源的短缺和浪费情况,为制定合理的节水措施提供基础数据和依据。

二、发电厂的节水措施1. 提高冷却效率为了减少冷却水的消耗,发电厂可以通过提高冷却效率来减少冷却水的使用量。

一种有效的方法是采用闭式冷却系统,通过循环利用冷却水来降低对水资源的消耗。

2. 减少蒸汽用水在发电过程中,为了减少对蒸汽的使用,发电厂可以对设备进行调整和优化,以提高设备的能效,减少蒸汽的排放,并通过抓捕、回收和再利用蒸汽用水,从而减少对水资源的消耗。

通过对冷却水和蒸汽用水的再利用,发电厂可以减少水资源的浪费,降低对水资源的需求。

冷却水可以通过循环利用来减少蒸发损耗,而蒸汽用水可以通过提高再利用率来减少排放损耗。

4. 加强水资源管理发电厂可以通过完善水资源管理制度,建立水资源监测系统,加强对水资源的监测和评估,及时发现和解决水资源问题,提高水资源的利用效率,降低对水资源的浪费。

某水电厂1号机组动平衡试验报告

某水电厂1号机组动平衡试验报告

某水电厂#1机组动平衡试验报告编写:罗涛审核:批准:试验时间:2015年5月某有限公司某水电厂#1机组动平衡试验报告1前言某水电厂位于勐乃河干流上,地处云南省盈江县昔马镇与某镇境内。

电厂装机容量:180(3×60)MW,发电机由东风电机厂生产。

此次为了检测机组大修后的稳定性能,消除机组转动产生的不平衡力,保证机组启动试运行的成功以及并网发电的安全。

某有限公司对#1机组进行了动平衡处理。

2试验依据本次试验依据的标准如下:GB/T 8564-2003 《水轮发电机安装技术规范》DL/T 507 -2002 《水轮发电机组启动试验规程》3试验对象主要参数4试验设备及测点布置4.1试验设备本次动平衡试验所用的设备为:某有限公司生产的水轮发电机组振动摆度监测分析系统。

4.2测点布置测点清单表5试验方法及步骤5.1试验方法通过电容位移传感器测量上导、下导以及水导轴承的摆度;通过低频速度传感器测量上机架、下机架、顶盖的水平和垂直振动。

然后将所有数据汇总到水轮发电机组振动摆度分析系统,进行计算和处理,并显示测试参数的变化情况。

最后,由试验人员综合试验情况,给出试验结论。

5.2试验步骤在机组启动试验时,分别进行以下工况的试验:5.2.1转速试验:机组在额定转速的50%、75%、100%工况下,测量机组各部位的振动值、摆度值以及转频幅值和相位,对机组进行配重处理,直到各项指标都达到规程规定的标准。

5.2.2升压试验:机组在额定转速下,并带25%、50%、75%、100%的定子电压工况下,测量机组各部位的振动值、摆度值以及转频幅值和相位,对机组进行配重处理,直到各项指标都达到规程规定的标准。

5.2.3带负荷试验:机组在带25%、50%、75%、100%的负荷工况下,测量机组各部位的振动值、摆度值以及转频幅值和相位,对机组进行配重处理,直到各项指标都达到规程规定的标准。

6试验情况及分析说明:各表中所示的振动值和摆度值,其通频值指的是双幅值,即峰峰值;转频值(1X幅值)指的则是转频的双幅值,单位均为“μm”。

发电厂全厂水量平衡及节水措施专题

发电厂全厂水量平衡及节水措施专题

发电厂全厂水量平衡及节水措施专题随着全球经济的快速发展和人口的不断增加,能源需求也在不断增加。

作为能源的重要来源之一,发电厂在生产过程中需要大量的水资源。

水资源是有限的,而且全球水资源的供需矛盾日益加剧。

发电厂的水量平衡和节水措施显得尤为重要。

本文将围绕发电厂全厂水量平衡和节水措施展开探讨。

一、发电厂全厂水量平衡发电厂的水量平衡是指在发电厂的生产过程中,水的供给、利用和排放之间的平衡关系。

一般来说,发电厂的水量平衡主要包括进水量、锅炉水的补充和排污水等几个方面。

1. 进水量。

发电厂需要大量的水来冷却锅炉、凝汽器和发电机等设备,以保证设备的正常运转。

水也用于发电厂的生产生活用水。

发电厂的进水量是相当可观的。

2. 锅炉水的补充。

在发电过程中,锅炉水会因为蒸发和泄漏而不断减少,因此需要不断地进行补充,以保证锅炉的正常运转。

3. 排污水。

发电厂生产过程中会产生大量的废水,包括冷却水、锅炉废水和发电厂生活污水等。

这些废水需要经过处理后才能排放,否则会对水环境造成污染。

二、节水措施由于水资源的有限性,发电厂必须采取节水措施,以减少对水资源的消耗,保护水资源。

发电厂的废水通常可以通过适当的处理后再利用,比如将冷却水和锅炉废水经过处理后循环利用。

这样既可以减少对淡水的需求,又可以降低对环境的影响。

2. 提高水的利用效率。

发电厂可以通过提高水的利用效率来减少对水资源的消耗,比如在冷却系统中采用闭式循环系统,减少水的蒸发损耗,或者通过改进设备设计和技术手段,降低水的使用量。

3. 加强水资源管理。

建立健全的水资源管理制度,合理规划和分配水资源,加强水资源的监测和评估,及时发现和解决水资源消耗过多或浪费现象。

4. 加强员工节水意识。

发电厂应加强员工的节水意识,通过宣传、教育、奖惩等手段,培养员工节约用水的习惯,让节水成为一种生活和工作方式。

发电厂的水量平衡和节水措施是非常重要的,不仅关系到发电厂的生产和环保,更关系到水资源的可持续利用。

发电厂全厂水量平衡及节水措施专题

发电厂全厂水量平衡及节水措施专题

发电厂全厂水量平衡及节水措施专题随着社会经济的快速发展,能源需求不断增加,电力作为重要的能源形式之一,发电厂的建设也日益增多。

发电厂的运行离不开对水资源的大量需求,水资源的浪费不仅会导致环境污染,也影响到水资源的可持续利用。

发电厂的水量平衡及节水措施显得尤为重要。

一、发电厂全厂水量平衡1. 水的利用发电厂在运行过程中,主要利用水来冷却发电机组、锅炉和减小烟尘排放。

在锅炉的连续给水、汽轮机的汽缸润滑、真空泵冷却等过程中也需要大量的水。

发电厂的水的利用涉及到多个环节,需要全厂水量平衡的调控。

2. 水的来源发电厂的用水来源主要包括自来水、地下水和自备水。

自备水主要指利用江河湖泊的水资源作为工艺用水。

而地下水则是开采地下水资源供水。

3. 水的平衡发电厂的水量平衡主要包括水的补给量与用水量的平衡。

在运行中,需要对自来水、地下水和自备水的补给量进行统计,并结合用水量进行比对,确保用水和补给的平衡,避免用水过量导致资源浪费和环境污染。

二、发电厂节水措施1. 设备改造发电厂可以通过改造设备来减小水的用量。

采用高效节水冷却设备,提高冷却效率,减小冷却水的用量。

2. 循环利用发电厂可以采取水的循环利用,将用过的水进行处理后再利用。

锅炉的补给水可以采用循环水,减小地下水和自备水的用量。

3. 检修管网发电厂应定期对管网进行检修,减小漏水率,提高供水的有效利用率。

4. 节约用水在生产中,通过加强管理,制定用水计划,合理安排用水量,减小不必要的用水量。

5. 改善工艺通过改进工艺,降低对水资源的需求,提高水资源利用效率。

通过以上措施的实施,发电厂的水量平衡和节水效果将得到显著提高,减小了水资源的消耗,降低了环境污染,更好地实现了可持续发展的目标。

随着国家对水资源的重视,发电厂也将面临更加严格的水资源管理要求。

发电厂必须加强水资源管理工作,全面深入地实施节水措施。

发电厂还应加强技术创新,不断提高水资源利用效率,为实现绿色发展做出积极的贡献。

全厂水平衡智能管理立项报告范文

全厂水平衡智能管理立项报告范文

全厂水平衡智能管理立项报告范文项目名称:全厂水平衡智能管理系统立项背景:随着工业生产的不断发展和扩大,工厂的水资源管理面临着越来越大的挑战。

水资源的浪费和管理不当不仅会影响工厂的生产效率,还会对环境造成不良影响。

因此,为了更好地实现工厂的水平衡管理,提高水资源利用效率,我们决定开展全厂水平衡智能管理系统的研发和建设。

项目目标:1.建立一套高效的全厂水平衡管理系统,实现对水资源的精准监控和管理;2.提高水资源的利用效率,降低水资源的浪费;3.保障工厂生产活动的正常运转,提高工厂的生产效率;4.降低环境的污染和对水资源的危害。

项目内容:1.设计并建立全厂水平衡智能管理系统,包括对水资源的采集、监控、分析和管理等功能;2.利用先进的传感技术和数据分析算法,实现对水资源的实时监控和分析,及时发现和解决问题;3.建立水资源利用效率评估指标体系,评估工厂的水资源利用情况,为工厂的水资源管理提供科学依据;4.定期组织对全厂水平衡智能管理系统的维护和更新,确保系统的稳定运行。

项目实施计划:1.立项阶段(1个月):确定项目立项,并成立项目团队,进行项目规划和任务分工;2.系统设计阶段(2个月):分析工厂的水资源管理需求,设计系统架构和功能模块,确定数据采集和处理方式;3.系统开发阶段(4个月):进行系统的开发和调试,确保系统能够正常运行;4.系统测试阶段(1个月):对系统进行全面测试,发现潜在问题并及时修复;5.系统上线阶段(1个月):将系统正式上线,并进行员工培训和技术支持;6.系统运维阶段(持续):定期对系统进行维护和更新,确保系统的长期稳定运行。

项目预算:1.人力成本:100,000元;2.技术设备购置费:50,000元;3.系统开发费用:80,000元;4.其他费用:20,000元。

项目效益:1.提高了工厂的水资源利用效率,节约了水资源成本;2.降低了水资源的浪费,增加了工厂的经济效益;3.保障了工厂生产活动的正常进行,提高了生产效率;4.减少了对环境的污染,提高了环境质量。

发电厂全厂水量平衡及节水措施专题

发电厂全厂水量平衡及节水措施专题

发电厂全厂水量平衡及节水措施专题【摘要】本文主要围绕发电厂全厂水量平衡及节水措施展开讨论。

在我们先介绍了背景情况,阐述了研究的重要性和目的。

接着在我们分析了发电厂水量平衡的情况,总结了一些节水措施,并探讨了水资源管理和节水技术应用等方面。

结论部分对全文进行了总结与展望,提出了未来的发展方向,强调了实现可持续发展的重要性。

本文旨在为发电厂的水资源管理和节水技术应用提供参考,并希望能够促进发电行业水资源利用效率的不断提升,为实现可持续发展贡献力量。

【关键词】发电厂, 水量平衡, 节水措施, 水资源管理, 节水技术应用, 水资源利用效率, 可持续发展, 结论, 引言, 未来发展方向.1. 引言1.1 背景介绍随着工业化进程的加速推进,发电厂的水资源消耗越来越大,给水资源带来了巨大的压力。

发电厂是水资源消耗的重要行业之一,尤其是火力发电厂和核电厂,其对水资源的需求更是巨大。

在我国,发电厂水资源的利用占到了全国总水资源利用量的很大比例,因此对发电厂的水量平衡和节水措施进行研究具有重要意义。

发电厂的运行离不开水资源,因为水是发电过程中必不可少的冷却介质。

过度的水资源消耗不仅浪费了宝贵的水资源,还给环境带来了负面影响,如水污染和水资源枯竭等问题。

加强发电厂水量平衡的研究,并采取有效的节水措施,对于保护水资源、减缓水资源危机具有重要意义。

本文将从发电厂水量平衡分析、节水措施、水资源管理、节水技术应用和水资源利用效率提升等方面展开探讨,旨在为发电厂水资源的合理利用和节约提供参考依据。

1.2 研究意义研究意义是评估发电厂全厂水量平衡及节水措施的重要性,对于提高发电厂运行效率、减少水资源浪费具有重要意义。

随着全球水资源日益短缺和环境保护意识不断提高,节约水资源、提高水资源利用效率成为当今重要的课题。

发电厂作为大量消耗水资源的行业之一,通过对其全厂水量平衡和节水措施进行研究,不仅可以降低发电成本,减少对环境的影响,还可以为节水减排做出积极贡献。

发电厂全厂水量平衡及节水措施专题

发电厂全厂水量平衡及节水措施专题

发电厂全厂水量平衡及节水措施专题
发电厂的水源主要是河流、湖泊、水库等表面水源和井水、地下水等地下水源。

水源
的概念包括水的数量、质量和流动情况,对于发电厂来说,水是一个必须得到保障的重要
资源,电厂必须对其进行管理和节约。

全厂水量平衡是指发电厂所有用水、进水、排水和循环水的量彼此相等的情况。

这需
要对全厂用水进行统计和监管,确保水资源合理分配,能够满足生产和环境保护需要。

在全厂用水过程中,要逐步实现节水的目标。

发电厂可以通过以下措施进行节水:
1.采用高效节水设备:发电厂应该采用高效节水的设备,如节水淋浴头、洗衣机、洗
碗机、厕所冲洗器等,从而减少机械损失、电泵功率、水泵水量和管道热损失。

2.设立循环水系统:利用发电厂排放的废水和冷却水建立循环水系统,可以减少用水,增加水资源的回收。

此外,也可以采用模块化的小型水处理设备,对水进行治理,实现水
的循环利用。

3.加强管理:通过加强发电厂的水务管理,来减少人为浪费。

制定相应的用水管理制度,增强人员的节水意识,从而防止无节制地使用水资源。

4.建立省水型发电厂的理念:发电厂可以加强与其它领域的合作,建立一个省水型的
发电厂理念。

以此来推广水的节约与回收利用,减少水的浪费和污染,为社会和未来的发
展创造良好的水资源环境。

总之,发电厂的水资源是不可替代的,因此必须要采取相应的措施来保障水的质量、
用量和流动。

在此基础上,加强节水,实现全厂水量平衡,确保发电厂的生产和环保的双赢。

发电厂水平衡测试

发电厂水平衡测试

发电厂水平衡测试1. 简介发电厂是电能的生产和供应中心,为了保证发电厂的正常运行和稳定供电,需要进行水平衡测试。

水平衡测试是指通过对发电厂内各个系统的水平衡进行检测和评估,来确保系统的平衡和正常运行。

本文将介绍发电厂水平衡测试的目的、测试内容、测试方法以及测试结果的评估。

2. 水平衡测试目的水平衡测试的主要目的是评估和验证发电厂各个系统之间的水平衡关系,确保系统内各个部分的流量、压力、温度等参数处于正常范围内,并识别出任何潜在的问题和不平衡情况。

通过水平衡测试,能够发现并解决系统中的流量漏失、压力损失、热量损失等问题,保证发电厂的高效稳定运行。

3. 水平衡测试内容发电厂的水平衡测试通常包括以下内容:3.1 主蒸汽系统主蒸汽系统是发电厂的核心部分,主要负责产生蒸汽驱动汽轮机发电。

在主蒸汽系统的水平衡测试中,需要测量和评估主蒸汽流量、温度、压力以及与之相关的综合指标,例如焓值等。

测试过程中还需要检查主蒸汽系统中的阀门、压力传感器、流量计等设备的状态。

3.2 冷却水系统冷却水系统用于冷却发电机组和其他设备,保持设备运行时的合理温度。

在冷却水系统的水平衡测试中,需要测量冷却水流量、温度、压力,并检查冷却塔、泵站等设备的运行情况。

3.3 循环水系统循环水系统用于发电厂锅炉的供水和循环冷却水。

在循环水系统的水平衡测试中,需要测量循环水流量、温度、压力,并检查循环水泵、管路、阀门等设备的状态。

3.4 燃气系统燃气系统是发电厂的燃料供应系统,用于供应燃料给锅炉燃烧产生热能。

在燃气系统的水平衡测试中,需要测量燃气流量、压力,并检查燃气泄漏情况。

3.5 辅助系统辅助系统包括压缩空气系统、给水系统、排污系统等。

在辅助系统的水平衡测试中,需要测量相应系统的流量、压力,并检查系统设备的运行情况。

4. 水平衡测试方法水平衡测试可以采用以下方法进行:4.1 实地测试实地测试是指将测试设备直接安装在发电厂的各个系统中,并实时监测和记录相应的参数。

热电厂水平衡测试报告

热电厂水平衡测试报告

2.5 企业取水量与技术经济指标考核情况说明.........................................................19
3 测试验收申请.................................................................................. 19 4 测试后评估及改进措施.................................................................. 19
4.3 企业工业用水技术经纪指标考核 ........................................................................21
4.4 企业水平衡测试结果评估 ....................................................................................22
1.2 生产概况与经济效益 ..............................................................................................3
1.3 主要产品及生产工艺流程 .....................................................................................4
2.1 水平衡测试的内容与方法 ....................................................................................16

水平衡测试报告

水平衡测试报告

节能字【2011】021号大唐长春第三热电厂水平衡测试报告长春市节能技术服务中心二0一二年四月批准:报告审核:报告编写:测试人员:目录第一章水平衡测试情况简介1一、水平衡测试目的01二、水平衡测试依据标准02三、水平衡测试方法及仪器03四、水平衡测试项目、指标 (03)第二章企业基本情况简介05一、企业简况 (05)二、企业用水情况简介06第三章企业年用水状况09第四章企业水平衡测试汇总表10第五章水平衡测试情况12第六章车间、部门水平衡测试表 (18)第七章各车间水平衡表38第八章全厂日用水平衡表48第九章车间水平衡方框图49第十章全厂水平衡方框图53第十一章主要用水指标计算54第十二章水平衡测试计算指标一览表 (57)第十三章企业用水合理化建议及评价 (58)第一章水平衡测试情况简介一、水平衡测试目的水是我们熟悉的物质,它对人们的生活和工业生产是绝对不可缺少的资源,水资源是宝贵的,也是有限的,我们必须从保护资源的角度来珍惜水源,合理用水、计划用水、节约用水。

否则,国民经济的发展就会受到水资源匮乏的制约。

企业水平衡是以企业为考察对象的水量平衡,即该企业各用水系统的输入水量之和等于输出水量之和。

也是对企业生产中使用的水量进行定量分析的一种科学方法和基本手段,因此,它是企业用水管理的基础工作和重要内容。

水平衡测试是搞好企业节水工作进行科学管理行之有效的方法。

通过水平衡测试工作,把大唐长春第三热电厂用水的来龙去脉搞清楚,在此基础上,根据测试出来的各种数据,通过合理化用水分析,从中找出用水的不合理环节,并根据实际条件,制定出切实可行的节水措施,从而达到节约用水的目的,故水平衡测试应达到以下目的:1、掌握全厂用水系统状况,各种水量的数据及其变化关系;在摸清用水状况的基础上,找出节水潜力,制定切实可行的改进措施;达到节约用水、降低成本、减少排污的目的。

同时为企业节水管理部门工作提供基础水量数据。

2、为水资源的系统分析,供需平衡,用水规划,以及不断提高用水水平及制定用水单耗,提供较为可靠的基础数据。

电厂用水情况汇报

电厂用水情况汇报

电厂用水情况汇报
尊敬的领导:
根据最近的调查和统计,我向您汇报电厂用水情况如下:
首先,我们对电厂用水进行了详细的调研和分析。

经过实地考察和数据收集,
我们发现电厂用水主要分为工业用水和生活用水两大类。

工业用水主要用于发电设备冷却、锅炉供水以及除尘洗涤等方面;而生活用水则主要用于员工生活和日常生产生活用水。

在用水量方面,工业用水占比约为70%,生活用水占比约为30%。

其次,我们对电厂用水的来源进行了分析。

目前,电厂用水主要依赖于当地自
来水厂供水,同时也会通过地下水井进行补充。

然而,随着用水量的增加,我们需要考虑多元化的用水来源,以应对可能的供水不足情况。

另外,我们也对电厂用水的节约措施进行了研究。

我们提出了一系列的节水措施,包括优化设备、改进工艺、加强管理等方面。

例如,通过对冷却水系统进行改造,优化循环利用,可以有效降低用水量;另外,加强员工用水意识培训,提高员工节约用水的意识和能力,也是非常重要的一环。

最后,我们还对电厂用水的环保措施进行了研究和规划。

我们提出了一系列的
环保方案,包括净化废水、回收再利用、加强污水处理等方面。

我们将会加大投入,采用先进的技术和设备,确保废水排放符合国家标准,达到环保要求。

综上所述,电厂用水情况汇报如上。

我们将继续加强用水管理和节约工作,确
保用水安全和环保,为电厂的可持续发展贡献我们的力量。

谢谢!。

某电厂水平衡报告

某电厂水平衡报告

某公司空冷机组水平衡测试报告(送审稿)某设计院二○○七年三月目录1 前言 (1)1.1任务来源 (1)1.2电厂基本情况 (2)1.2.1机组型号 (3)1.2.2供排水系统 (3)1.2.3已有的主要节水措施 (8)2 水平衡测试工作概况 (10)2.1水平衡测试的目的及原则 (10)2.1.1水平衡测试目的 (10)2.1.2水平衡测试的原则 (11)2.1.3水平衡测试的主要技术依据 (11)2.1.4水平衡测试术语、代号及公式 (12)2.2水平衡测试的项目、测试方法及测试设备 (13)2.2.1水平衡测试项目及内容 (13)2.2.2水平衡测试方法 (14)2.2.3测试仪器、设备 (14)2.3测试期间机组运行状况说明 (15)3 水平衡测试结果汇总 (16)3.1全厂水平衡测试结果 (16)3.1.1全厂水平衡测试数据 (16)3.1.2全厂水平衡测试结果分析 (16)3.1.3全厂用水情况分析 (17)3.2主要分系统水量分配概况 (20)3.2.1供水系统 (20)3.2.2辅机冷却水系统 (21)3.2.3化学除盐系统 (27)3.2.4灰渣系统 (29)3.2.5脱硫系统 (30)3.2.6废污水处理系统 (31)4 测试结果分析 (33)4.1不平衡分析 (33)4.2用水水平评价 (33)5 节水建议 (35)5.1搞好水务管理工作 (35)5.1.1水务管理的概念及内容 (35)5.1.2搞好水务管理工作的重点 (36)5.2节水技术路线 (37)5.2.1节水原则 (37)5.2.2节水方案 (37)5.2.3全厂废污水分类处理回用方案 (37)5.2.4小结 (40)5.3加强全厂关口流量计的维护和校验,消除非正常用排水 (40)5.4全厂水平衡优化 (41)6 结论 (43)1.前言火力发电厂是工业用水大户,其用水量和排水量十分巨大,随着国家《节约能源法》、《环境保护法》和相应的用水、排水收费政策(水资源费、排水费、超标费)的颁布,以及《国家电力公司火力发电厂“十五”节水规划》等规定的逐步实施,对火电厂用、排水量和水质都有严格的指标限制。

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(送审稿)某设计院二○○七年三月某公司 空冷机组水平衡测试报告目录1 前言 (1)1.1任务来源 (1)1.2电厂基本情况 (2)1.2.1机组型号 (3)1.2.2供排水系统 (3)1.2.3已有的主要节水措施 (8)2 水平衡测试工作概况 (10)2.1水平衡测试的目的及原则 (10)2.1.1水平衡测试目的 (10)2.1.2水平衡测试的原则 (11)2.1.3水平衡测试的主要技术依据 (11)2.1.4水平衡测试术语、代号及公式 (12)2.2水平衡测试的项目、测试方法及测试设备 (13)2.2.1水平衡测试项目及内容 (13)2.2.2水平衡测试方法 (14)2.2.3测试仪器、设备 (14)2.3测试期间机组运行状况说明 (15)3 水平衡测试结果汇总 (16)3.1全厂水平衡测试结果 (16)3.1.1全厂水平衡测试数据 (16)3.1.2全厂水平衡测试结果分析 (16)3.1.3全厂用水情况分析 (17)3.2主要分系统水量分配概况 (20)3.2.1供水系统 (20)3.2.2辅机冷却水系统 (21)3.2.3化学除盐系统 (27)3.2.4灰渣系统 (29)3.2.5脱硫系统 (30)3.2.6废污水处理系统 (31)4 测试结果分析 (33)4.1不平衡分析 (33)4.2用水水平评价 (33)5 节水建议 (35)5.1搞好水务管理工作 (35)5.1.1水务管理的概念及内容 (35)5.1.2搞好水务管理工作的重点 (36)5.2节水技术路线 (37)5.2.1节水原则 (37)5.2.2节水方案 (37)5.2.3全厂废污水分类处理回用方案 (37)5.2.4小结 (40)5.3加强全厂关口流量计的维护和校验,消除非正常用排水 (40)5.4全厂水平衡优化 (41)6 结论 (43)1.前言火力发电厂是工业用水大户,其用水量和排水量十分巨大,随着国家《节约能源法》、《环境保护法》和相应的用水、排水收费政策(水资源费、排水费、超标费)的颁布,以及《国家电力公司火力发电厂“十五”节水规划》等规定的逐步实施,对火电厂用、排水量和水质都有严格的指标限制。

从可持续发展的角度考虑,要达到这些目标,实施有效的节水措施是一条最佳途径。

水平衡测试是做好电厂节水工作,实现科学、合理用水管理的基础。

通过测试,可以掌握电厂用水现状和各水系统用水量之间的定量关系,把握节水工作的重点,寻找节水的潜力,制定切实可行的用水、节水规划方案。

1.1任务来源某电厂一贯重视企业的节能、环保工作,为了贯彻落实国家相关政策法规,合理地利用水资源,增效节能,减少工业废水的排放,提高企业的经济、环保和社会效益,提高电厂的运行水平,2007年4月,某发电厂和某设计院签订了“某发电厂水平衡测试”技术服务合同。

按照合同的进度要求,2007年4月上旬,某设计院在查阅了电厂水工设计资料及全厂水系统图的基础上,向某发电厂提交了“全厂水平衡测试技术方案及安全措施”。

在电厂有关部门的协助下,2007年4月、8月以及2008年5月进行水平衡测试工作。

1.2电厂基本情况某发电厂位于某市的某县政府所在地某镇东南约 2.5公里处。

现役4台国产600MW、亚临界、一次中间再热、燃煤、直接空冷凝汽式机组,其中#1、 #2机组于2002年6月、2002年4月投产发电,#3、#4机组于2003年12月投产发电。

电厂供水水源主要取自距电厂约60公里的某县某水库水,某河地下水源作为施工水源和备用水源:辅机循环水系统采用直接空冷系统;除灰渣方式为采用灰渣分除,静电除尘,干除灰。

1.2.1机组型号1)汽轮机:制造厂:汽轮机厂额定功率:600MW额定工况主蒸汽流量:1830.5t/h额定工况再热蒸汽流量:1577.075t/h主汽门前额定蒸汽压力:16.67MPa主汽门前额定蒸汽温度:538℃再热蒸汽温度:538℃额定工况冷却水温度:38℃2)锅炉:制造厂:公司型号:HG2070/17.5-HM8过热蒸汽流量:2070t/h过热器出口蒸汽压力:17.5MPa过热器出口蒸汽温度:541℃再热器出口蒸汽压力:4.08MPa再热器出口蒸汽温度:541℃3)发电机:制造厂:电机厂冷却方式:定子绕圈水冷,定子铁芯、转子绕组氢冷额定功率:600MW额定容量:667MVA最大连续输出容量:728MVA额定氢压:0.4 MPa1.2.2供排水系统某发电厂水源设计为某水库水以及某河地下水。

水源地概况:该水库位于某县境内某河干流上,水库大坝位于县城东南约20km,距旗镇东厂址约60km,距盆窑梁厂址约17km。

某水库与上游的某水库首尾相接,某水库坝址距上游的某水库坝址15km。

某水库在正常水位时,水面面积为12.3Km2,水库长15km,库岸线长40km。

水库各项指标详见表1:表1 某水库各项技术指标目前净水站的工艺流程为:水源地来水→减压阀→配水井(水位高出机械加速澄清池4m)→流量计→管式混合器(加聚合氯化铝)→机械加速澄清池→调节水池(2×3000 m3)→至厂区综合给水泵房;某水库水源水水质情况见表2:表2 某水库水水质表净水站处理水量为1.8万m3/d。

净水站处理设施在汛期(每年6~8月)运行,原水非汛期无需净化处理。

当原水水质较好时,部分原水不经处理,直接供至处理站室外调节水池。

净水站水处理系统的处理能力为2×750m3/h,主要处理设施机械加速澄清池为双格(座)布置。

主要除去原水中悬浮物。

生活用水水源来自某河地下水,用管道送至综合给水泵房前池,经生活水泵提升后供全厂生活用水。

某河地下水水质情况见表3:表3 某河地下水水质表各部分用水情况统计如下:1、厂内补充水系统补充水经净水站处理后自流入综合给水泵房前池,经生产水泵升压后供工业用水、空调用水、锅炉补充用水、脱硫用水等。

当某水质可满足工业用水要求时,补充水不经处理,直接经净水站旁路管进入综合给水泵房前池或循环水泵房前池。

2、生产、生活、消防给水系统电厂生产用水系统一、二期工程共用一个公用系统,主要分生产给水、服务水、输煤冲洗水系统、喷洒水系统;电厂生活给水系统一、二期工程共用一个公用系统。

3、生产给水系统生产给水系统主要供给脱硫用水、锅炉补充水、除灰系统工业用水、燃油泵房工业用水、输煤系统喷雾抑尘用水、空调补充水等。

4、服务水系统服务水系统的水源为经工业废水集中处理站处理后的回用水和辅机循环水排污水,服务水泵安装在工业废水处理站内。

经工业废水集中处理站处理后的清水自流至清水池(循环水排污水作为清水池的补充水),清水池内的水经服务水泵提升后供全厂服务水系统用水。

服务水主要用于干除灰系统用水和各车间的冲洗用水、干灰场喷洒和运输道路的喷洒等。

5、输煤冲洗系统输煤冲洗系统的水源为经煤水集中处理站处理后的回用水,服务水作为补充水。

本系统设煤水集中处理站1座,经煤水集中处理站处理后的回用水自流至清水池。

清水池的水经升压泵提升后供全厂输煤冲洗水系统用水。

输煤冲洗水主要用于输煤冲洗用水、煤场喷洒水和输煤系统除尘。

6、喷洒水系统喷洒水系统的水源为经生活污水处理站处理后的回用水,辅机循环水作为补充水。

清水池的水经喷洒泵提升后供全厂绿化水系统用水。

绿化水主要用于厂区及灰库区的绿化用水。

7、生活给水系统本期生活用水水源来自地下水,用管道送至综合给水泵房前池,经生活水泵提升后供全厂生活用水。

电厂的各部分供水管网详见附图1。

电厂的排水系统分为生活污水系统、工业排水系统、煤水排水系统及雨水系统。

各部分排水情况统计如下:a)生活污水系统全厂设独立的生活污水管网,生活污水经生活污水泵房提升后进入生活污水处理站进行处理,出水水质达到中水水质标准。

达标后的中水用于厂区绿化地浇洒和灰场绿化。

生活污水处理工艺采用生物接触氧化法,选用一元化生活污水处理设备2套,1套处理能力为15m3/h,1套处理能力为5m3/h,总处理水量:20m3/h。

生活污水处理站成套处理设备,设有调节池间、污水处理车间、清水池等。

b)工业排水系统工业废水集中处理系统,主要处理全厂经常性废水、非经常性废水和含油废水等。

经常性废水有:锅炉补给水处理系统超滤装置的排水、一级RO浓水、EDI排水及工艺系统清洗水,上述排水进入#1经常性工业废水池;凝结水精处理系统的废水、水汽取样装置排水、主厂房地面排水及除渣系统的溢流水这部分排水进入#2经常性工业废水池。

非经常性废水有:机组的启动排水、空气预热器冲洗废水和锅炉化学清洗废水及机组事故放水;经常性废水及非经常性废水处理系统出力为1×100 m3/h。

c)含油废水系统含油废水包括燃油泵房工业用水排水、变压器坑隔油池排水、主厂房地面冲洗排水。

系统出力为1×10m3/h.。

处理过的合格水进行回用,用于煤场喷洒、输煤系统喷洒、干灰搅拌、除渣系统和部分冲洗用水系统。

d)化学废水:主要由各类化学车间设备冲洗废水、盘片过滤器的反洗水、超滤反洗水、反渗透浓排水、精处理设备的反洗水等组成,这些废水经处理后汇集到经常性废水池等。

e)煤水排水系统转运站及输煤栈桥的排水经设在转运站的排水泵排至室外煤水排水管道。

沿输煤栈桥设置沉煤池预沉池,含煤废水经预沉池预沉后、经升压泵提升进入煤水处理站处理。

处理后的水再用于煤场喷洒及输煤栈桥冲洗。

f)杂排水系统主要由水塔溢流排污水、厂房内杂排水及厂区地面冲洗水等组成;g)脱硫废水经脱硫废水处理系统处理后排入灰场。

电厂的各部分排水管网详见附图2。

1.2.3已有的主要节水措施☆采用空冷机组,耗水量可降至相当于湿冷系统耗水量的20%~30%;☆辅机冷却系统优化,主厂房的辅机冷却水采用开、闭式相结合的系统;☆采用干除灰系统,节约了大量冲灰用水;☆除灰系统的捞渣机冷却水采用循环用水方式;除灰设备冷却水循环使用;☆辅机设备冷却水及轴承冷却水循环使用;☆部分锅炉排污水、闭式循环冷却系统排污水回收至循环水系统;☆冷却塔内安装捕水器,使风吹渗漏损失可以降低到0.1%;☆锅炉定、连排污水补充至辅机循环水系统;☆厂区冲洗、绿化、杂用水采用回收水;☆全厂主要供、排水点设置流量计、表。

2.水平衡测试工作概况2.1水平衡测试的目的及原则2.1.1水平衡测试目的水平衡测试是加强用水科学管理,最大限度地节约用水和合理用水的一项基础工作。

它涉及到用水单位管理的各个方面,同时也表现出较强的综合性、技术性。

通过水平衡测试应达到以下目的:1、掌握单位用水现状。

如水系管网分布情况,各类用水设备、设施、仪器、仪表分布及运转状态,用水总量和各用水单元之间的定量关系,获取准确的实测数据。

2、对单位用水现状进行合理化分析。

依据掌握的资料和获取的数据进行计算、分析,评价有关用水技术经济指标,找出薄弱环节和节水潜力,制订出切实可行的技术、管理措施和规划。

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