锅炉补给水处理 课程设计

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锅炉补给水处理系统工艺设计研究

锅炉补给水处理系统工艺设计研究

锅炉补给水处理系统工艺设计研究【摘要】锅炉补给水处理系统是火电厂热力系统的重要装置,其保障了火电厂的正常运行,对于提升锅炉补给水系统处理质量,带动工业化生产有着重要的价值意义。

本文针对锅炉补给水系统处理工艺进行了研究分析,现将对应的工艺设计处理方式阐述如下。

【关键词】:锅炉补给水;处理系统;工艺设计研究水是火电厂锅炉的重要工作介质和冷却介质,对火电厂的稳定运行十分重要,且锅炉补给水的质量直接影响着火电厂的安全和稳定运行。

基于工业化生产需求,提升锅炉补给水处理系统的工艺建设,可以帮助火电厂获得更好的生产效益,本文针对火电厂的锅炉补给水处理系统进行优化分析,现将相关研究阐述如下。

1.分析火电厂锅炉补给水处理系统的设计要素在火电厂发电中,水处理的主要工作是提升锅炉补给水的处理,利用锅炉工具处理原水,将其净化加工后,通过锅炉补给水系统的处理提升给水品质和蒸汽的质量,通过给水系统进行处理,以此来保证环保建设的要求。

建设处理中,借助电厂废水控制处理,可以提升整个凝结水的精度,为了控制环保建设要求,可以改善锅炉补给水系统处理。

以此来提升整个火电厂锅炉补给水处理的质量。

火电厂锅炉补给水系统通过处理水系统的质量和水处理的水质,补给水以及排污率等因素有关,通过技术比较和经济对比,可以针对锅炉补给水系统的处理特点,分析差异性的水质对系统的影响。

通过校对设计和温度控制,及时处理蒸汽发电厂存在的问题,以此来提升整个体系的排污质量。

若锅炉系统属于高压,超高压或者是直流锅炉,需要采用一级的除盐加混合离子交换系统,可以借助化学除盐方式,保证系统的供水,供气运行,且整个系统在运行中,也要适当地降低酸,碱的消耗,提升其处理精度。

2.优化火电厂锅炉补给水处理系统的工业设计原则针对锅炉补给水系统的处理特点,建议从精益化生产和环保处理两个方面入手。

首先,系统精细化生产方面,要选用最佳的工艺处理方式优化整个流程系统,设计工艺设计要注意系统的容量,规模和统一的配置参数,一定要选用技术先进,性能优越且维护性强自动化处理程度高,运行投资好,稳定的系统。

火力发电厂锅炉补给水处理设计081021

火力发电厂锅炉补给水处理设计081021

第一章概述第一节火力发电厂水质特性一、水在火力发电厂中的作用与地位水在火力发电厂的生产工艺中,既是热力系统的工作介质,也是某些热力设备的冷却介质。

当火力发电厂运行时,几乎所有的热力设备中都有水蒸汽在流动,所以水质的优劣,是影响发电厂安全经济运行的重要因素。

水在热力设备系统中的相变过程是与机组的工作过程相对应的,如给水进入锅炉加热后变成蒸汽,流经过热器进一步加热后变成过热蒸汽,再冲转汽轮机后带动发电机发电,作功后蒸汽进入凝汽器被冷却成凝结水,经过低压加热器、除氧器、给水泵、高压加热器又回到锅炉中,完成一个完整的循环。

在此循环过程中,水的质量决定着与之密切接触的锅炉炉管工作状况(如结垢、积盐、腐蚀等)与服役寿命,因此,锅炉补给水处理与水工况调节是事关机组经济、安全运行的大事。

水在在热力系统可分为下列几种:(1)给水:送进锅炉的水称为给水,它是由汽轮机凝结水、补给水和疏水组成的。

给水一般在除氧器出口和锅炉省煤器入口处取样。

(2)锅炉水:通常简称炉水,它是在汽包锅炉中流动的水。

炉水一般在汽包的连续排污管上取样。

(3)疏水:各种蒸汽管道和用汽设备中的凝结水称为疏水。

它是经疏水器汇集到疏水箱的。

疏水一般在疏水箱或低位水箱取样。

(4)凝结水:在汽轮机作功后的蒸汽,到凝汽器中冷却而凝结的水称为凝结水。

凝结水通常在凝结水泵出口处取样。

(5)蒸汽:包括饱和蒸汽和过热蒸汽。

饱和蒸汽在汽包蒸汽出口处取样,过热蒸汽在主汽管出口处取样。

火力发电厂对上述各种水、汽质量都有严格的要求(见《火力发电厂水、汽监督规程》),运行中除在线仪表连续监测外,实验室也要定期经常分析、监督其质量是否合格。

在热力设备及其系统中,往往由于水质不良使某些部位沉积有水垢、水渣(水中带入的各种杂质形成的,如钙、镁盐类等)、盐类附着物(蒸汽品质不合格产生的)及腐蚀产物(热力设备的腐蚀产生的)等沉积物。

在机组检修时要对水冷壁管、过热器管、再热汽管及省煤器管检查取样,分析垢样成分,作为调整水化学工况的依据;也要对汽轮机叶片及机组压力容器如汽包、除氧器水箱、高加、低加、疏水箱等表面状态检查分析,评估机组的腐蚀、结垢状态,研究其产生原因,为今后采取预防措施提供理论依据。

火电厂锅炉补给水处理站培训课件

火电厂锅炉补给水处理站培训课件

锅炉补给水处理站设备介绍讲课人:时间:2018-3-26锅炉补给水处理系统概述锅炉补给水处理系统设计采用孔隙纤维过滤器(PCF)、自清洗过滤器、超滤(UF)、一级反渗透(RO)、二级反渗透(RO)、连续电脱盐除盐技术(EDI)全膜法工艺系统,以净水站出水(即工业消防水池水)作为水源。

系统包括配套的反洗、清洗、加药等辅助系统。

各单元内部、系统单元间按母管制运行。

一、锅炉补给水系统工艺流程工业消防水池→化水升压泵→孔隙纤维过滤器→清水箱→超滤给水泵→自清洗过滤器→超滤装置→超滤产水箱→一级反渗透给水泵→一级反渗透保安过滤器→一级反渗透高压泵→一级反渗透装置→除碳器→一级反渗透产水箱→二级反渗透给水泵→二级反渗透保安过滤器→二级反渗→→→EDI透高压泵二级反渗透装置二级反渗透产水箱给水泵→EDI保安过滤器→EDI装置→除盐水箱→除盐水泵→热力系统及其它除盐水用户。

二、锅炉补给水系统出力锅炉补给水处理系统设计正常出力:45m3/h;最大出力:2×45m3/h。

锅炉补给水系统水量平衡见下图所示,各级设备容量的基本配置参见表1。

表1 各级设备容量的基本配置设备名称设备规范出水水质设备数量备注孔隙纤维过滤器Φ1520,运行流速:80~100m/h悬浮物≤3mg/L浊度<3NTU2台包括生活用清水量及后续超滤装置处理水量Q=75 m3/h,回收率超滤装置胶体硅去除率:≥99%(15℃);2套超滤装置为≥90%(运行三年内)产水水质:SDI≤3(指定滤膜);产水TSS:≤1mg/L;浊度:≤0.1FTU一级反渗透装置Q=60m3/h,回收率≥75%(运行三年内)脱盐率:97%~98%(运行一年内,25℃);96%~97%(运行三年内,25℃)2套二级反渗透装置Q=50m3/h,回收率为≥85%(运行三年内)2套EDI Q=45m3/h,回收率为≥90%(运行五年内)电阻率:>10M /cm(25℃);二氧化硅:≤10µg/L2套三、锅炉补给水系统水质指标水样名称项目单位控制标准备注超滤入口管浊度mg/L≤10在线超滤出口母管余氯mg/L0.3-1.0在线浊度mg/L<0.2在线COD mg/L≤15反渗透装置入口SDI≤4ORP mV≤200在线pH5-8在线DDμS/cm在线余氯mg/L≤0.1在线水样名称项目单位控制标准备注反渗透装置出口DDμS/cm在线脱盐率≥96%回收率≥85%SiO2μg/L≤10在线μEDI出口YD mol/L0DDμS/cm≤0.1在线除盐水母管DDμS/cm≤0.4在线YDμmol/L0pH7.0±0.5在线SiO2μg/L≤10在线Na+μg/L≤5空隙纤维过滤器(PCF)一、空隙纤维过滤器系统•我公司设置2台空隙纤维过滤器(即PCF过滤器),单台处理出力100m3/h,PCF过滤器是由韩国晓林产业株式会社研发的新一代全自动高效纤维过滤器。

浅析锅炉补给水处理方式【范本模板】

浅析锅炉补给水处理方式【范本模板】

浅析关于锅炉补给水处理方式 -—《给排水科学与工程概论》课程论文姓名:郑东昊班级:给排水1401班学号: 2014002523时间: 2015.5浅析关于锅炉补给水处理方式郑东昊太原理工大学环境科学与工程学院给排水1401班摘要:工业锅炉用水一般为自来水和地下水,在经过锅炉加热后很容易产生水垢,还会对锅炉内壁产生腐蚀,严重危害锅炉的正常使用.因此锅炉补给水的处理就显的尤其重要。

在此我就对现阶段比较主流的一些锅炉补给水处理方式进行一下讨论关键词:超滤,反渗透,全膜,浅除盐,锅炉。

引言:目前,随着能源紧张、原材料价格大幅度提高、水资源匮乏等问题的日益突出,反渗透脱盐,超滤法等技术以其能耗低、无污染、适应性强、便于操作、运行费用低等显著特点,在锅炉补给水方面占据愈来愈重要的地位。

1。

超滤法超滤是利用一种压力活性膜,在外界推动力(压力)作用下截留水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质,而水和小的溶质颗粒透过膜的分离过程.通过膜表面的微孔筛选可截留分子量为 3×l0 ~1×10 的物质。

当被处理水借助于外界压力的作用以一定的流速通过膜表面时,水分子和分子量小于300 —- 500的溶质透过膜,而大于膜孔的微粒、大分子等由于筛分作用被截留,从而使水得到净化.也就是说,当水通过超滤膜后,可将水中含有的大部分胶体硅除去。

同时可去除大量的有机物等。

工艺流程试验采用4组件并联系统,产水量2 m3/h。

为防止工业水管路中夹带大颗粒划伤膜表面,在超滤组件前设置 20 p.m聚丙烯蜂房式滤芯过滤器.超滤膜失效后用 5%盐酸还原,可反复使用。

试验设计了独立的反洗系统,可使膜的清洗控制更加灵活方便,保持超滤膜的透水量相对稳定。

浓水可以部分或全部循环使用,以提高水的利用率。

操作压力试验通过从 0.07~0.16 MPa之间 10个压力参数下超滤膜透水量的测定,表明随着操作压力的增加 ,透水量基本呈线性增大,这表明压力是超滤过程的主要动力.试验还测定了不同操作压力下,透水量随时闻的变化规律。

火力发电厂锅炉补给水处理课程设计报告书

火力发电厂锅炉补给水处理课程设计报告书

火力发电厂锅炉补给水处理设计6X200MW机组火力发电厂锅炉水处理设计(夏季水质) 院(系):专业:班级:姓名:学号:指导老师:完成时间:年月日课程设计成绩评定表水在火力发电厂中的生产工艺中,既是热力系统的工作介质,也是某些热力设备的冷却物质,所以水质的优劣,是影响发电厂安全经济运行的重要因素。

社会不断的进步,对电力的需求也日益增加,随着大型火电机组建设规模不断扩大,人们对电厂锅炉补给水的品质提出了更高的要求,从而对电工厂化学水处理也提出了更高的要求。

火力发电厂的用水多来自于江、河、水库等水力资源,大江、大河、水库中的水含有有机物、胶体等杂质,水中含有溶解的盐类及气体。

其中有些盐类,如钙盐和镁盐进入锅炉,会使锅炉的管壁结成污垢,严重时造成爆管事故。

如果高压蒸汽把盐类带进汽轮机,还会在高压喷嘴或汽轮机叶片上沉积,影响汽轮机的出力和效率,严重时造成汽轮机叶片断裂事故。

另一问题是在水冷却设备中,热水与较冷的水接触后,部分水蒸发成蒸汽排入大气中,把热量带走,因此要损失一部分水。

损失的循环水也较大,我国凝汽式发电厂补给水流约为5%,国际较先进水平补给水流为1%~3%,热电厂由于供热回水损失较大,补给水流为30%以上,造成电厂年运行费用增大。

因此为了保证热力系统中有良好的水质,必须对水进行适当的净化处理和严格的监督水汽质量。

所以电厂中必须设置锅炉水处理系统,对原水进行化学加药除氧、离子交换除盐、过滤澄清除杂质等处理。

本次课程设计以6X200MW汽包锅炉为题目来探讨发电厂锅炉水处理设计等问题。

课程设计是工科教育实践性教学环节的一个重要组成部分,目的是培养学生运用所学理论知识解决实际问题的能力与方法,同时提高学生的独立工作能力,为毕业论文(设计)和今后的工作打好基础。

第一章课程设计任务书1.1 课程设计的目的1.2 课程设计的方式1.3 课程设计的容1.4 课程设计的要求1.5 课程设计的题目1.6 设计原始资料1.6.1 锅炉额定蒸发量1.6.2 水源夏季水质1.7 课程设计的安排1.8 课程设计成果第二章课程设计说明书2.1 课程设计的目的与意义2.2 设计的方案选择2.2.1 设计的依据和围2.2.2 工艺方案的选择2.3 工艺说明2.4 建筑物与设备的工艺设置第三章课程设计计算书3.1 补给水处理系统出力的计算3.2 体再生混床的计算3.3 强碱阴离子交换器的计算器的计算3.4 大气式除CO23.5 强酸阳离子交换器的计算3.6无阀滤池的计算第四章总结参考文献第一章课程设计任务书1.1 课程设计目的课程设计是工科教育实践性教学环节的一个重要组成部分,目的是培养学生运用所学理论知识解决实际问题的能力与方法,同时提高学生的独立工作能力,为毕业论文(设计)打好基础。

锅炉补给水设计方案

锅炉补给水设计方案

热电厂锅炉补给水处理系统目录1、公司简介------------------------------------------------------------------------------------------------22、设计总则------------------------------------------------------------------------------------------------33、设计前言------------------------------------------------------------------------------------------------53.1项目简介-------------------------------------------------------------------------------------53.2设计原则-------------------------------------------------------------------------------------53.3设计基础资料-------------------------------------------------------------------------------63.4系统化学药品-------------------------------------------------------------------------------73.5规定和标准----------------------------------------------------------------------------------73.6界区条件-------------------------------------------------------------------------------------93.7供货范围-------------------------------------------------------------------------------------94、系统说明-----------------------------------------------------------------------------------------------94.1工艺简介-------------------------------------------------------------------------------------94.2主要处理单元介绍-------------------------------------------------------------------------94.3工艺设备说明------------------------------------------------------------------------------104.4管路系统------------------------------------------------------------------------------------164.5控制说明------------------------------------------------------------------------------------165、设备规范-----------------------------------------------------------------------------------------------166、设备清单及报价--------------------------------------------------------------------------------------237、质量保证及售后服务承诺--------------------------------------------------------------------------268、设备制造、检验说明--------------------------------------------------------------------------------279、技术资料及交付进度--------------------------------------------------------------------------------289.1一般要求------------------------------------------------------------------------------------289.2具体资料------------------------------------------------------------------------------------2810、技术服务和设计联络------------------------------------------------------------------------------2910.1技术服务内容----------------------------------------------------------------------------2910.2工程项目实施人员安排----------------------------------------------------------------2910.3培训和轮训-------------------------------------------------------------------------------3010.4工程设计联络会-------------------------------------------------------------------------3011、交货及运输方式------------------------------------------------------------------------------------3112、系统工艺流程图-----------------------------------------------------------------------------------30设计总则1.1、本投标书技术文本用于说明热电厂锅炉补给化学水处理系统。

热电厂锅炉补给水处理方案设计与技术经济分析

热电厂锅炉补给水处理方案设计与技术经济分析

热电厂锅炉补给水处理方案设计与技术经济分析随着经济的快速发展,热电厂锅炉在生活中的广泛应用,对于其技术上的要求也越来越高,热电厂锅炉补给水方面的处理方案以及技术经济的分析都成为现阶段最重要的研究课题。

文章以衡水热电厂锅炉补给水系统的操作为示例,对其补给水.处理方案设计与技术经济分析进行了分析,通过不同的设计方案的对比,找出最适合热电厂锅炉的补给水系统,对热电厂锅炉运作产生良好的作用,减少浪费污染等现象,节约水资源,促进循环可持续发展。

标签:热电厂;锅炉补给水;方案设计;技术经济前言一般来说,清水经过物理或者化学方法除去水中部分离子或绝大部分離子杂质后,进一步用以补充热力设备气水循环过程中损失掉的水,被称为补充水,在锅炉运行系统中占有非常重要的作用。

热电厂锅炉水处理技术的发展与其在生产过程中对水质的要求密切相关,随着科学技术的不断发展,热电厂锅炉补给水处理技术也得到了进步,在我国经济发展环境变化的影响下,水循环系统成为现阶段锅炉补给水最佳途径。

在我国采用反渗透技术与离子交换设备相结合方式在锅炉补给水中得到了较好的应用,以减少使用过程中含盐量较高的现象。

1 热电厂锅炉补给水含盐量处理方案设计无论采用何种除盐系统,预处理的好坏都会直接影响除盐系统的出水水质。

从出水水质可看出,良好的技术能有效的去除胶体物质和大分子有机物等污染物的影响,使后续除盐系统安全、有效的运行。

而常规处理,由于其对轻质胶体及有机物的处理能力较差,对后续除盐系统的影响较大,甚至使除盐系统无法正常运行。

热电厂锅炉补给水处理在选择上不仅仅单方面依靠工艺的好坏,其经济的合理性占有关键性的地位,也可以说经济评价是确定技术方案的重要环节之一,利用较少的投资和运行费用,还能达到高质量的补给水处理效果。

这里我们根据热电厂锅炉运行的基本情况,针对补给水处理提出四种设计方案,并做技术经济的比较分析。

首先,是利用无顶压逆流再生阳、阴离子交换器对锅炉进行补给水处理。

锅炉补给水的处理以及加氨水和联氨的意义

锅炉补给水的处理以及加氨水和联氨的意义

锅炉补给水处理⑴概述:为了防止锅炉及热力系统发生氧腐蚀和二氧化碳腐蚀故采用给水加N2H 4和NH3·H2O的处理方法,但是加入量过多也会产生腐蚀,故对其加入量应严格控制,在连续加入的同时应适当调整;⑵给水加NH3·H2O①目的及意义加NH3·H2O旨在中和给水除盐水中溶解的CO2,提高给水pH,从而防止CO2对给水系统的腐蚀,降低给水中铜铁氧化物的含量;②原理:NH4OHNH3·H2O+CO2→NH4HCO3NH4HCO3+ NH4OH→NH42CO3+ H2O3热力除氧原理从气体溶解定律亨利定律可知,任何气体在水中的溶解度与此气体在气水界面上的分压力成正比;在敞口设备中将水温升高时,各种气体在此水中的溶解度将下降,这是因为随着温度的升高,气水界面上的水蒸汽分压增大和其他气体的分压降低的缘故;当水温达沸点时,它就不再具有溶解气体的能力,因为此时气水界面上的水蒸汽压力和外界压力相等,其他气体的分压都为零,各种气体均不能溶于水中;所以,水温升至沸点会促使水中原有的各种溶解气体都分离出来次分离过程称为解吸,这就是热力除氧法所依据的原理;4给水加联氨①目的和意义:在给水进入联箱前加N2H4 能够消除热力除氧后残余的溶解氧,并且在T>200℃时能将给水中金属氧化物还原为金属,减缓炉内氧腐蚀及氧化铁垢的生成,另外在T>270℃时会分解成NH3,提高蒸汽及凝结水的pH值;②原理:N2H4+O2→N2+2H2OFe2O3+N2H4→Fe3O4+N2↑+H2OFe3O4+N2H4→FeO+N2↑+H2O T>200℃FeO+N2H4→Fe+N2↑+H2O T>200℃CuO+N2H4→Cu+H2O+N2↑ T>270℃N2H4→NH3+N2↑ T>220℃。

电厂锅炉补给水和凝结水处理工艺设计

电厂锅炉补给水和凝结水处理工艺设计

某电厂锅炉补给水和凝固水办理工艺设计1.课程设计任务1.1 课程设计目的经过本课程设计,熟习并掌握电厂给水办理工程设计所波及的内容、原理及方法,为此,本设计需要达到以下目的:(1)具备采集设计基础资料、剖析资料和自我学习的能力;(2)具备系统选择的能力;(3)具备办理修建选型和计算的能力;(4)具备总平面部署和高程部署的初步能力;(5)具备编写设计计算说明书的初步能力。

1.2 课程设计内容针对给定水质全剖析资料、锅炉和汽机的有关参数以及所要达到的水质要求,确立补给水办理系统、凝固水精办理系统,并分别进行各样主、辅设备的选型、计算,绘制补给水办理系统图、平面部署图、凝固水精办理系统图及酸碱系统图等系列图纸。

1.3 课程设计要求(1)机组形式和装机容量为 2*300MW ,锅炉为亚临界压力自然循环汽包炉,额定蒸发量: 1000 吨/时。

(2)汽水损失:正常运转时汽水损失及事故状况下汽水损失按规定取值;轴承冷却水系统增补水10 吨/时;吹灰及点火燃油系统汽水损失10 吨/时;化学及暖通用汽 10 吨/时。

(3)水质剖析数据表 1 水质剖析数据水质指标单位数值水质指标单位数值pH 值—7.17Na +mg/L 2.7悬浮固体mg/L48.3HCO 3-mg/L65.88含盐量mg/L138SO42-mg/L17.9总硬度mmol/L 1.82Cl -mg/L14.8全碱度mmol/L 1.08游离 CO2mg/L 4.84 Ca2+mg/L27.4( COD )Mn mg/L 1.42+mg/L 5.4活性 SiO2mg/L 6.8 Mg2.水质剖析资料的校核水质资料是选择水办理方案和工艺系统、进行设备设计及确立化学药品耗量的重要基础资料,所以水质资料的正确与否,直接关系到设计结果能否靠谱。

为了保证水质资料正确无误,一定在设计开始从前,对水质资料进行必需的校核。

校核.就是依据水质各剖析项目之间的关系。

考证其数据的靠谱性。

锅炉补给水方案

锅炉补给水方案

第一章工程概况 (3)第一节工程概况 (3)第二节编制依据 (3)第二章施工准备 (4)第一节技术准备 (4)第二节物资及设备准备: (4)第三节劳动力准备 (4)第三章土方工程 (5)第一节施工顺序图 (5)第二节土方开挖 (5)第三节基坑开挖的质量要求 (6)第四节土方回填 (6)第四章模板工程 (7)第一节模板材料 (7)第二节模板安装 (7)第三节模板加固与支撑 (8)第四节模板的拆除与维护 (9)第五节模板质量标准和检验方法 (9)第五章钢筋工程 (10)第一节钢筋工艺流程图 (10)第二节钢筋加工、运输 (10)第三节钢筋连接、绑扎 (10)第四节机械连接接头复检试验控制 (11)第五节钢筋工程冬季施工措施 (12)第六节钢筋质量标准和检验方法 (13)第七节预埋件加工、安装与固定 (13)第六章混凝土工程 (14)第一节施工流程图 (14)第二节砼的材料要求 (14)第三节砼的搅拌、运输 (15)第四节混凝土的浇筑 (15)第五节砼的养护 (17)第六节砼质量标准和检验方法 (18)第七节混凝土工程冬季施工措施 (18)第七章砌体工程 (19)第一节砌筑砂浆 (19)第二节砖墙的砌筑 (19)第三节砌筑工程冬季施工措施 (20)第八章成品保护 (20)第九章质量保证措施 (20)第十章应急预案 (21)第一节总体原则 (21)第二节应急工作部署 (21)第三节应急抢险组织机构 (21)第四节土石方开挖工程应急救援预案 (22)第五节生产安全事故应急救援预案 (22)第六节文物保护应急预案 (24)第七节抢险物资准备 (24)第十一章绿色施工导则 (25)第一节组织管理 (25)第二节人员安全与健康管理 (25)第三节扬尘控制 (25)第四节噪音与振动控制 (25)第五节光污染控制 (25)第六节水污染控制 (26)第七节土壤保护 (26)第十二章施工强制性条文 (26)第一节现场临时用电 (26)第二节机械使用 (27)第三节环境与卫生 (27)第四节地基基础 (27)第五节模板工程 (28)第六节混凝土工程 (29)第七节混凝土质量验收 (30)第八节混凝土结构质量验收 (31)第九节钢筋焊接验收 (31)第十三章安全生产、文明施工 (32)第一节施工保证措施 (32)第二节危险点、危险源辨识与预控措施(表格) (33)²第一章工程概况²第一节工程概况锅炉补给水采用钢筋混凝土框架结构,基础采用柱下独立基础。

锅炉补给水处理 课程设计.

锅炉补给水处理  课程设计.

火力发电厂锅炉补给水处理设计题目:4×200MW+3×300MW机组(冬季水质)院(系):化学与生物工程学院专业:应用化学班级:姓名:学号:指导老师:完成时间: 2012年 11月 11 日课程设计成绩评定表水在火力发电厂的生产工艺中,既是热力设备的工作介质,也是某些热力设备的冷却介质,水质的好坏直接影响到电厂的经济安全运行的重要因素,所以,做好水处理工作对于电厂而言是十分重要的。

火力发电厂的用水多来自于江、河、水库等水力资源,这些水源含有机物、胶体、溶解的盐类及气体等有害物质。

其中有些盐类(钙盐和镁盐)进入锅炉,会使锅炉的管壁结成污垢,严重时造成爆管事故;如果高压蒸汽把盐类带进汽轮机,还会在高压喷嘴或汽轮机叶片上沉积,影响汽轮机的出力和效率,严重时造成汽轮机叶片断裂事故。

在水冷却设备中,热水与较冷的水接触后,部分水蒸发成蒸汽排入大气中,把热量带走,造成部分水的损失。

同时,损失的循环水也较大,我国凝汽式发电厂补给水流约为5%;热电厂由于供热回水损失较大,补给水流为30%以上,造成电厂年运行费用增大。

因此为了保证热力系统中有良好的水质,必须对水进行适当的净化处理和严格的监督水汽质量。

社会不断的进步,对电力的需求也日益增加,随着大型火电机组建设规模不断扩大,人们对电厂锅炉补给水的品质提出了更高的要求,从而对电工厂化学水处理也提出了更高的要求。

水处理工作的主要任务,就是改善水质或采取其他措施,以消除由于水质不良而引起的危害。

在水处理课程设计中,根据要求对自己课题(4×200MW+3×300MW机组)水处理系统进行了设计、计算,根据水源水质、总出力及各项水质指标要求比较,选择适合的水处理方案及设备,同时绘制了总体平面布置图、工艺流程图和主要设备结构示意图,初步掌握了电厂水处理系统的流程,培养了运用所学理论知识解决实际问题的能力与方法,同时提高了独立工作能力,为毕业论文(设计)打好基础。

热电厂锅炉补给水处理方案设计与技术经济分析

热电厂锅炉补给水处理方案设计与技术经济分析

热电厂锅炉补给水处理方案设计与技术经济分析摘要以某热电厂锅炉补给水系统为例,介绍了以含盐量较高的新水为水源的热电厂锅炉补给水处理系统的方案设计,及各方案的主要特点,在此基础上,通过对两种水源的不同设计方案的技术经济分析与比较,得出了含盐量较高的热电厂锅炉补给水处理的最佳方案为反渗透加混床。

关键词锅炉补给水处理方案设计技术经济分析1概述随着经济的迅猛发展,环境污染日趋严重,地表水及地下水都受到了不同程度的污染,含盐量普遍较高。

若仍单纯利用传统的离子交换法,则需要大量的酸碱再生药剂, 这样用于每年购买酸碱原材料的费用是相当可观的, 而且大量的酸碱废水污染环境, 且再生频繁、程序繁多、操作管理极不方便。

传统单纯的离子交换除盐已不能满足目前工业迅猛发展的需求。

目前, 我们较多地采用反渗透技术与离子交换设备相结合的联合除盐方法。

2锅炉补给水处理方案设计与分析2.1工程概况以某热电厂锅炉补给水系统为例,锅炉补给水量为215.8m3 /h,水质分析见表1。

表1 水质全分析项目(业主提供)电厂锅炉补给水处理的选择不仅取决于工艺的好坏, 而且在很大程度上还取决于经济的合理性,因为经济评价是正确确定技术方案的重要环节之一。

其目的是以较少的投资和较低的运行费用来获得高质量的水处理效果。

根据次高温次高压机组对水质的要求,综合考虑设备投资、占地面积、出水水质、运行费用等因素,拟定系统设计方案,并作了技术经济比较。

方案1:传统离子交换法工业水机械过滤器活性炭过滤器阳离子交换器脱碳器中间水箱阴离子交换器混合离子交换器脱盐水箱脱盐水泵用户。

本方案为标准的一级除盐加混床的处理系统,控制系统采用PLC全自动控制,同时通过通讯在主厂房中央控制室内进行监控。

出水水质满足锅炉给水要求。

方案2:预处理+反渗透+混床法工业水机械过滤器活性炭过滤器反渗透脱盐系统脱碳器中间水箱混合离子交换器脱盐水箱脱盐水泵用户。

本方案为标准的RO+混床的脱盐水处理系统,控制系统采用PLC全自动控制,同时通过通讯在主厂房中央控制室内进行监控。

火力发电厂锅炉补给水处理设计书

火力发电厂锅炉补给水处理设计书

火力发电厂锅炉补给水处理设计书第一章课程设计任务书一、课程设计目的课程设计是工科教育实践性教学环节的一个重要组成部分,目的是培养我们运用所学理论知识解决实际问题的能力与方法,同时提高我们的独立发现问题、分析问题和解决问题的能力,为毕业论文(设计)打好基础。

二、课程设计题目8×200MW+3×300MW机组火力发电厂锅炉补给水处理课程设计(冬季水质)三、课程设计原始资料1. 水源冬季水质外状(微浊)2. 机组的额定蒸发量200MW、300MW、600MW锅炉额定蒸发量分别为670t/h、1025t/h、1900t/h;600MW锅炉定位汽包锅炉,1000MW锅炉定位直流锅炉。

四、课程设计容1. 火力发电厂锅炉补给水水量的确定;2. 水源水质资料及其他资料;3. 离子交换系统选择;4. 水处理系统的技术经济比较;5. 锅炉补给水处理系统工艺计算及设备选择;6. 管道、泵、阀门的选择;7. 流程图、设备平面布置图以及主要单体设备图。

五、课程设计要求1. 遵守学校的规章制度与作息时间;2. 按照布置的课程设计容,认真计算、校核、绘图;3. 按照课程设计容要求,提供打印的设计说明书、计算机绘制的工程图;4. 独立完成课程设计,要求方案具有正确性与先进性,且论述清楚透彻,绘图整洁、符合规。

六、课程设计成果1、水处理平面布置图2、水处理工艺流程图3、Φ3000双介质过滤器设备图4、 DN2000混合离子交换器结构图5、 DN2000阴离子交换器结构图6、酸碱储罐设备图7、Φ1200碱计量箱设备图8、TF140·160~400型除碳器设备图七、课程设计安排1、第一周:课堂讲解、课程设计任务布置,进行有关工艺流程计算;2、第二周:继续进行有关工艺流程计算,及设备的选型、比较等,并进行平面布置图和流程图的手工绘制;3、第三周:进行上机用CAD进行绘制有关设备工程图。

4、第四周:进行上机对课程设计书进行编写。

某锅炉补给水处理系统技术方案

某锅炉补给水处理系统技术方案

某锅炉补给水处理系统技术方案编制单位:x x有限公司编制日期:x x年x x月目录第一章、总则 (1)第二章、设计制造标准 (2)2.1设计规范 (2)第三章、项目概况 (3)3.1工程概况 (3)3.2水质要求 (3)3.3化学药品规格 (3)第四章、系统工艺流程 (4)4.1工艺概况 (4)4.2工艺流程的说明 (4)4.3主要工艺单元说明 (4)第五章、电气系统 (9)5.1控制功能及要求 (9)第六章、设计、施工范围 (10)6.1双方设计、工作分工 (10)6.2双方主要工作分工 (10)6.3供货范围 (11)6.4主要供货设备清单 (11)第七章、设计联络与技术 (13)7.1设计准备 (13)7.2设计联络会 (13)7.3设计资料交付计划 (13)7.4技术资料 (13)7.4.2操作维护及运行手册 (14)第八章、设备的检验与验收 (15)8.1出厂验收 (15)8.2设备现场开箱验收 (15)第九章、性能验收 (17)9.1性能验收的条件 (17)9.2性能保证值 (17)9.3设备的品质保证 (18)第十章、服务 (19)10.1服务承诺 (19)10.2服务承诺的保障 (19)10.3人员培训 (19)第十一章、包装、运输和储存 (21)11.1包装 (21)11.2运输及储存 (21)第十二章、售后服务 (22)12.1售后服务理念 (22)12.2售后服务宗旨 (22)12.3售后服务规范 (22)12.4售后服务承诺书 (22)第一章、总则1.本技术方案适用于20m3/h锅炉补给水项目;2.锅炉补给水系统采用原水来水→多介质过滤器→超滤系统→一级反渗透(R/O)装置→中间水箱→中间水泵→二级反渗透(R/O)装置→中间水箱→中间水泵→EDI装置→除盐水箱→除盐水泵→用水点处理工艺;3.本方案阐述了水处理系统的功能、设计、性能、安装、供货、验收考核等方面的技术指标;4.根据锅炉补给水系统的技术要求,本公司承诺提供二套满足招标方技术要求和相关标准要求的优质产品及其相应服务,同时满足国家对有关安全、环保等强制性标准;5.保证提供的系统和设备是成熟可靠、技术先进的产品;6.水处理系统包括:多介质过滤+超滤系统单元、反渗透系统单元、EDI装置单元、加药清洗系统单元、辅助系统单元以及配套的电气、控制系统单元等。

锅炉补给水处理课程设计解析

锅炉补给水处理课程设计解析

火力发电厂锅炉补给水处理设计题目:1×200MW+1×300MW机组(秋季水质)院(系):环境工程系专业:环境工程班级:环本1010姓名:王静秦芳王璐雅周镌娟赵杰指导老师:胡新华完成时间: 2014年 1月 8日水在火力发电厂的生产工艺中,既是热力设备的工作介质,也是某些热力设备的冷却介质,水质的好坏直接影响到电厂的经济安全运行的重要因素,所以,做好水处理工作对于电厂而言是十分重要的。

火力发电厂的用水多来自于江、河、水库等水力资源,这些水源含有机物、胶体、溶解的盐类及气体等有害物质。

其中有些盐类(钙盐和镁盐)进入锅炉,会使锅炉的管壁结成污垢,严重时造成爆管事故;如果高压蒸汽把盐类带进汽轮机,还会在高压喷嘴或汽轮机叶片上沉积,影响汽轮机的出力和效率,严重时造成汽轮机叶片断裂事故。

在水冷却设备中,热水与较冷的水接触后,部分水蒸发成蒸汽排入大气中,把热量带走,造成部分水的损失。

同时,损失的循环水也较大,我国凝汽式发电厂补给水流约为5%;热电厂由于供热回水损失较大,补给水流为30%以上,造成电厂年运行费用增大。

因此为了保证热力系统中有良好的水质,必须对水进行适当的净化处理和严格的监督水汽质量。

社会不断的进步,对电力的需求也日益增加,随着大型火电机组建设规模不断扩大,人们对电厂锅炉补给水的品质提出了更高的要求,从而对电工厂化学水处理也提出了更高的要求。

水处理工作的主要任务,就是改善水质或采取其他措施,以消除由于水质不良而引起的危害。

在水处理课程设计中,根据要求对自己课题(1×200MW+1×300MW机组)水处理系统进行了设计、计算,根据水源水质、总出力及各项水质指标要求比较,选择适合的水处理方案及设备,同时绘制了总体平面布置图、工艺流程图和主要设备结构示意图,初步掌握了电厂水处理系统的流程,培养了运用所学理论知识解决实际问题的能力与方法,同时提高了独立工作能力,为毕业论文(设计)打好基础。

第三章电厂锅炉补给水处理处理技术(PPT157页)

第三章电厂锅炉补给水处理处理技术(PPT157页)
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2021年7月24日星期六
目录
➢第一节 ➢第二节 ➢第三节 ➢第四节 ➢第五节 ➢第六节
火力发电厂中水处置的作用 水的预处置 水的离子交流处置 凝结水的污染处置 锅内处置 冷却水处置
第一节 火力发电厂中水处置的作用
火力发电厂是应用燃料熄灭发生 的热能转变成电能的,这种能量的转 换是经过水来完成的。因此,水在火 力发电厂中起着极重要的作用,水处 置是火力发电厂消费进程的不可缺少 的组成局部。
火力发电厂的水汽循环系统 水处置的重要作用
火力发电厂的水汽循环系统
火力发电厂的水汽循环系统可分为凝汽和 凝汽兼供热两种方式。
凝汽式是指只发电不供热的凝汽式发电厂 的水汽循环系统,这种系统正常运转的锅炉补 给水量很小,普通为锅炉蒸发量的2~4%。
凝汽兼供热式是指除发电外,兼向左近工 业区、生活区供热的水汽循环系统,锅炉补给 水量要大得多,如热力发电厂水汽循环系统。
第二节 自然水中的杂质与水质目 的
• 水中的杂质
• 水中所含的杂质按其在水中存在的形 状可以分为三类:悬浮物质、溶解物质和
胶体物质。悬浮物质是由大于分子尺寸的
颗粒组成的,它们靠浮力和粘滞力悬浮于
溶解物质
胶体物质
悬浮物质
水中。溶解物质那么由分子或离子组成,
它们被水的分子结构所支承。胶体物体那
么介于悬浮物质与溶解物质之间,这三种 10-5
全以大颗粒沉降上去,有相当一局部是以
胶体和悬浮物方式滞留水中,使CaCO3
残留量过大。因此,在处置工艺上常采用
两种措施以保证沉淀完全和有效的分别。

一是应用先期沉淀物〔称泥渣〕
作为接触介质,使CaCO3在泥渣外表上
吸附并以泥渣为结晶中心,加快沉淀速度
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火力发电厂锅炉补给水处理设计题目:4×200MW+3×300MW机组(冬季水质)院(系):化学与生物工程学院专业:应用化学班级:姓名:学号:指导老师:完成时间: 2012年 11月 11 日课程设计成绩评定表课程设计评分(按下表要求评定)评分项目设计说明书质量(50分)图纸质量(30分)任务完成情况(10分)学习态度(10分)合计(100分)得分指导教师评语指导老师签名:年月日教研室主任审核意见教研室主任签名:年月日水在火力发电厂的生产工艺中,既是热力设备的工作介质,也是某些热力设备的冷却介质,水质的好坏直接影响到电厂的经济安全运行的重要因素,所以,做好水处理工作对于电厂而言是十分重要的。

火力发电厂的用水多来自于江、河、水库等水力资源,这些水源含有机物、胶体、溶解的盐类及气体等有害物质。

其中有些盐类(钙盐和镁盐)进入锅炉,会使锅炉的管壁结成污垢,严重时造成爆管事故;如果高压蒸汽把盐类带进汽轮机,还会在高压喷嘴或汽轮机叶片上沉积,影响汽轮机的出力和效率,严重时造成汽轮机叶片断裂事故。

在水冷却设备中,热水与较冷的水接触后,部分水蒸发成蒸汽排入大气中,把热量带走,造成部分水的损失。

同时,损失的循环水也较大,我国凝汽式发电厂补给水流约为5%;热电厂由于供热回水损失较大,补给水流为30%以上,造成电厂年运行费用增大。

因此为了保证热力系统中有良好的水质,必须对水进行适当的净化处理和严格的监督水汽质量。

社会不断的进步,对电力的需求也日益增加,随着大型火电机组建设规模不断扩大,人们对电厂锅炉补给水的品质提出了更高的要求,从而对电工厂化学水处理也提出了更高的要求。

水处理工作的主要任务,就是改善水质或采取其他措施,以消除由于水质不良而引起的危害。

在水处理课程设计中,根据要求对自己课题(4×200MW+3×300MW机组)水处理系统进行了设计、计算,根据水源水质、总出力及各项水质指标要求比较,选择适合的水处理方案及设备,同时绘制了总体平面布置图、工艺流程图和主要设备结构示意图,初步掌握了电厂水处理系统的流程,培养了运用所学理论知识解决实际问题的能力与方法,同时提高了独立工作能力,为毕业论文(设计)打好基础。

第一章课程设计任务书 (1)1.1课程设计目的 (1)1.2课程设计题目 (1)1.3课程设计原始资料 (1)1.4课程设计内容 (1)1.5课程设计要求 (2)1.6课程设计成果 (2)1.7课程设计安排 (2)第二章课程设计说明书 (2)2.1课程设计意义 (3)2.2设计的方案选择 (3)2.3工艺说明 (4)2.4构筑物与设备的工艺设计 (4)第三章课程设计计算书 (5)3.1给水处理系统出力 (5)3.2体内再生混床的计算 (5)3.3强碱阴离子交换器的计算 (8)器的计算 (12)3.4大气式除CO23.5强酸阳交换器的计算 (11)3.6滤池与澄清池的计算 (17)第四章总结 (19)致谢 (20)参考文献 (21)附录 (22)第一章 课程设计任务书1.1 课程设计目的课程设计是工科教育实践性教学环节的一个重要组成部分,目的是培养我们运用所学理论知识解决实际问题的能力与方法,同时提高我们的独立发现问题、分析问题和解决问题的能力,为毕业论文(设计)打好基础。

1.2 课程设计题目4×200MW+3×300MW 机组火力发电厂锅炉补给水处理课程设计(冬季水质)1.3 课程设计原始资料1.3.1 水源夏季水质样品名称 湘江水样 取样地点 江边泵房 取样日期2006.12.12 分析日期12.12—20 名称 符号单位结果 名称 符号 单位 结果 外状微浊 全硬度 YD mmol/L 这里的值一定要通过计算!! 浑浊度 ZD mg/L碳酸盐硬度 H T mmol/L pH 值7.42 非碳酸盐硬度 H F mmol/L 游离二氧化碳 CO 2 mg/L 4.96 负碱度 AG mmol/L 耗氧量 COD mg/L 4.88 全碱度 JD q mmol/L 2.16 全固形物 QG mg/L 酚酞碱度 JD ft mmol/L 0 溶解固形物 RG mg/L 273.6 氢氧根 OH - mg/L 0 悬浮物 XG mg/L 碳酸根 CO 32- mg/L 0 全硅 SiO 2 mg/L 21.8 重碳酸根 HCO 3- mg/L 130.8 活性硅 SiO 2 mg/L 10.1 硫酸根 SO 42- mg/L 90 铁铝氧化物R 2O 3 mg/L 氯根 Cl - mg/L 13.3 铁 Fe 3+ µg/L 305.4 硝酸银 NO 3- mg/L 铝 Al 3+ µg/L 99.71 磷酸根 PO 43- mg/L 1 铜 Cu 2+ µg/L 20.11 钾离子 K + mg/L 4.3 钙离子 Ca 2+ mg/L 38 钠离子 Na + mg/L 17.64 镁离子Mg 2+mg/L 8.46氨NH 3mg/L1.51.3.2 机组的额定蒸发量200MW 、300MW 、600MW 锅炉额定蒸发量分别为670t/h 、1025t/h 、1900t/h ;600MW 锅炉定位汽包锅炉,1000MW 锅炉定位直流锅炉。

1.4 课程设计内容1.4.1 火力发电厂锅炉补给水水量的确定;1.4.2 水源水质资料及其他资料;1.4.3 离子交换系统选择;1.4.4 水处理系统的技术经济比较;1.4.5 锅炉补给水处理系统工艺计算及设备选择;1.4.6 管道、泵、阀门的选择;1.4.7 流程图、设备平面布置图以及主要单体设备图。

1.5 课程设计要求1.5.1 遵守学校的规章制度与作息时间;1.5.2 按照布置的课程设计内容,认真计算、校核、绘图;1.5.3 按照课程设计内容要求,提供打印的设计说明书、计算机绘制的工程图;1.5.4 独立完成课程设计,要求方案具有正确性与先进性,且论述清楚透彻,绘图整洁、符合规范。

1.6 课程设计成果1.6.1 水处理平面布置图1.6.2 水处理工艺流程图1.6.3 Φ600纤维精密过滤器设备图1.6.4 DN2800阳离子交换器结构图这里的图每个人的不一样,要注意!!1.6.5 DN2800阴离子交换器结构图1.6.6 DN2000体内再生混床设备图1.6.7 Φ1200碱计量箱设备图1.6.8碱储罐设备图1.7 课程设计安排1.7.1 第一周:课堂讲解、课程设计任务布置,进行有关工艺流程计算;1.7.2 第二周:继续进行有关工艺流程计算,及设备的选型、比较等,并进行平面布置图和流程图的手工绘制;1.7.3 第三周:进行上机用CAD进行绘制有关设备工程图。

1.7.4 第四周:进行上机对课程设计书进行编写。

第二章课程设计说明书2.1课程设计意义此次水处理课程设计根据机组要求对其水处理系统进行了设计计算,基本能够达到改善锅炉补给水水质,使锅炉的水汽品质控制在合格指标以内,以满足锅炉补给水的要求,从而减缓锅炉炉内的结垢和腐蚀,延长化学清洗周期。

目的在于进一步巩固和加深我们的理论知识,并结合实践,学以致用。

通过对火力发电厂锅炉补给水处理课程设计,使我们了解火力发电厂锅炉补给水处理的流程设备及管道的流向。

2.2 设计的方案选择2.2.1 设计依据和范围按照《火力发电厂锅炉补给水处理设计》的要求,并查阅相关书籍,如《水处理工程》、《化工工程制图》、《AutoCAD2000应用教程》、《工业锅炉实用设计手册》等,根据水源水质数据、机组规模、系统的水质指标,计算后选择恰当的水处理方案和主要设备,在手工绘制出相应的流程图及总体布局平面图同时,运用CAD绘制设计出相应的设备。

2.2.2 工艺方案的选择补给水处理工艺流程是根据出水要求和机组容量的大小等因素综合确定的。

(1)水质中强酸阴离子含量计算结果为 2.63mmol/L,碳酸盐硬度为0mmol/L,硬度为0mmol/L,其中强酸跟阴离子含量高,所以该方案选择弱型床。

(2)进水中CO2含量为2.26 mmol/L,,大于0.5mmol/L,因此方案必须采用除碳器。

同时,根据计算所得除碳器的喷淋密度为56.88m3/(m2.h) ,小于60,选择大气式除CO2器。

(3)夏季水质中悬浮物含量为0,小于50mg/L,所以方案采用混凝过滤,不采用澄清池。

又根据计算和经济比较,过滤系统采用单层石英砂无阀滤池,进行接触混凝过滤,,在反冲洗过程中,可以自动进行,无阀滤池的滤后水位位于滤池上部,便于操作人员观察,若水质不合格,能及时发现,确保出厂水质达标。

(这里容易出错,老师的重点也在这里!!)(4)由于水源水质中的强酸根阴离子含量高,若采用采用强碱阴离子交换器除盐,设备的负荷量大,不经济,因此采用弱碱-强碱复床、阳床一级除盐再加混合离子交换系统,出水水质能达到锅炉运行的要求。

2.3 工艺说明关于工艺方案的选择,主要是根据建厂的原始资料,如水源的水质和机组对水质、水量的要求等进行的。

选择的方案,应能将去水源的水处理到满足该机组对水质的要求。

从系统运行的可靠性与设备投资的经济性角度出发,确定该补给水处理的整个过程包括预处理和后阶段处理两部分。

先采用预处理,包括混凝、澄清及过滤处理;在进行后阶段处理,即先后采用一级除盐系统和二级除盐系统处理,最终使出水水质达到机组运行的要求。

为了保证锅炉的安全运行,使水质达到的要求,水处理系统工艺流程为:原水→单层滤料无阀滤池→清水箱→清水泵→阳离子交换器→除碳器→中间水箱→阴离子交换器→混合离子交换器→除盐水箱→除盐水泵→主厂房→补给水箱。

2.4 构筑物与设备的工艺设计预处理过程中设于室外的设备有机械搅拌澄清池、无阀滤池及再生系统的酸罐、碱罐,设置于室内的有阴、阳离子交换器、除盐水箱、除碳器、混床、泵等设备,整个工艺由流程计算机自动监控。

在建筑物中给予各个设备的相对位置和大小,以及管道的连接。

第三章课程设计计算书3.1 给水处理系统供水量表一补给水处理系统的计算序号 计算项目 公式 采用数据 结果 说明1厂内正常水汽损失量(m3/h ) D D α'=1D1=D×α'=670×4×2.0%+1025×3×1.5%=99.7399.73125~200MW 、300~600MW 以上机组厂内D1为最大连续蒸发量的2.0%、1.5% 2锅炉排污量(m3/h ) D p D p ⨯=p =0.3%17.27该设计取排污率为0.3% 3启动或事故增加的损失量(m3/h ) )2(22D D ⨯=α=α6%=MW D 3001025m3/h61.50100MW 以上机组启动或事故增加的损失量取最大一台锅炉最大连续蒸发量的6% 4锅炉正常补给水量(m3/h )pD D D D D D Q n +++++=65431'D 1=111.15 D P =18.21 117D3=D4=D5=D6=05锅炉最大补给水量(m3/h ) Q’max=D1+D2+D3+D4+D5+D6+Dp D 1=111.15 D 2=123D P =18.21178.5 D3=D4=D5=D6=0 6水处理系统出力(m3/h )正常TtT Q Q nn ++=')1(α取a=0(自用水全部逐级自供);T=20h ,t=4h (交换器不设再生设备用)140.4a 为除盐设备自用水率。

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