提高除盐离子交换系统周期制水量

时间:2022-10-10 01:25:27

提高除盐离子交换系统周期制水量

摘要:通过对除盐系统阳、阴离子交换器失效点指标的调整,使得除盐系统阳、阴离子交换器交换能力发挥完全,进而提高除盐系统的周期制水量。

关键词 :提高 除盐系统离子交换周期制水量

中图分类号: P333 文献标识码: A

1概述

我厂化学除盐设备承担着为5×125MW发电机组提供合格除盐水的任务,水质的好坏和周期制水量的高低将直接影响着机组的安全、经济运行和部门经济指标的完成。目前,化学除盐共有3套固定床离子交换制水系统,其中#1、2为固定床,#3为双室床。采用的除盐方式均为一级复床+混床的处理模式,其中一级复床由阳床+阴床组成。由于各床体之间是串联且系统是单元制,因此运行和失效再生均同步进行,但是,在实际运行中,按照运行规程规定的要求操作和指标控制分析时,往往出现阳床先失效、阴床后失效的问题,其中阳床出水由于钠离子超标导致阳床失效的占到90%以上,由于设备再生的同步性,往往使阴床未失效而再生致使阴床碱耗偏高,系统周期制水量偏低。

2详细技术内容

2.1改阳床出水控制指标的必要性

由上图1可以看出,由于各床体之间是串联的且系统是单元制,因此阳床和阴床运行和失效再生均同步进行,但是,在实际运行中,按照部门运行规程规定的要求操作和指标控制时,往往出现阳床先失效、阴床后失效的问题,其中阳床出水由于钠离子超标导致阳床失效的占到90%以上,由于设备再生的同步性,往往使阴床未失效而再生致使阴床碱耗偏高,系统周期制水量降低。

2.2阳床运行终点指标控制放宽和运行方式调整实施情况

目前我部门执行的阳床出水控制指标是:酸度(SD)=正常值±0.2 (mmol/L)、硬度(YD)=0umol/L、Na+≤100ug/L

2.3运行调整方式

⑴设备间断运行现状:无论是一级复床或混床,当停止制水后再投入时,开始时的出水水质都会下降,要经一段时间后才能恢复到原来的水平,单恢复到正常所需的时间,短则几分钟,长则十几分钟甚至几十分钟,这些不合格的水质投运时不允许作为机组补给水而要排地沟。这在浪费除盐水的同时,影响周期制水量。

⑵设备连续运行方式:首先根据发电机组的补给用水量,估算出每小时需制备的除盐水量,把间断运行的制水系统调整合理的流量,采用连续运行的方式,这种方式既避免了设备频繁启动冲洗,造成除盐水的浪费,也降低了运行人员的劳动强度,系统周期制水量大大提高。

2.4 具体实施方案

2.4.1实施步骤

⑴通过调整阳、阴床失效点控制,由以前的控制三项调整为控制两项,即控制阳床出水的硬度与阳床出水酸度,再不控制阳床出水Na+含量,使阳、阴床尽可能同步失效,从而达到增大系统周期制水量的目的。

⑵根据发电机组每小时补给水的需求量,调整运行制水系统的制水流量,使制供水流量达到平衡,从而达到制水系统连续运行的目的。

2.5效果检查

除盐离子交换系统放宽阳床出水指标控制和调整运行方式后效果如何,下面对实施前后的周期制水量进行了统计,见表1:

表1 除盐离子交换系统周期制水量对比统计表

投运系统 运行时间 周期制水量(t) 平均周期制水量(t) 增加的制水量(t) 备注

#1系统失效点控制指标放宽前周期制水量统计 4.9―4.11 2647 2673.6 4594 控制指标放宽前后再生工艺和再生酸碱用量基本保持不变

5.3―5.4 2631

#1系统失效点控制指标放宽后周期制水量统计 12.1―12.3 3083 3113

12.17―12.18 3027

#2系统失效点控制指标放宽前周期制水量统计 4.11―4.12 2903 2604.9 2714

4.24―4.26 2507

#2系统失效点控制指标放宽后周期制水量统计 11.28―11.29 2895 2876.3

12.19―12.21 2931

#3系统失效点控制指标放宽前周期制水量统计 4.6―4.9 6273 5880.7 3112

4.28―5.2 5959

#3系统失效点控制指标放宽后周期制水量统计 12.1―12.4 6044 6191.5

12.13―12.16 6078

合计 10420t

从上表可以看出调整运行方式和阳床控制指标放宽后,在运行次数一致,再生工艺和再生酸碱用用量固定不变的情况下,除盐离子交换系统周期制水量有了明显的提高。

3 经济效益

经济效益额的计算依据:

2012年除盐制水系统多制水:10420吨

现除盐水成本(元/吨):17.0

2012年节约费用:

10420×17.0=17.7140万元

从长远效益来看既减少了废水排放量,也降低了运行人员和劳动强度。

4结束语

实施上述方案,提高了除盐系统阳、阴床树脂的工作交换容量,增大了制水系统的周期制水量,降低了除盐水的成本,同时也减少了废水排放量,降低了运行人员的劳动强度。

【参考文献】

[1] 王广珠汪德良崔焕芳.离子交换树脂使用及诊断技术[M].北京:化学工业出版社,2005.

[2] 施燮钧王蒙聚肖作善.热力发电厂水处理(上册)[M]. 北京:中国电力出版社,2006.

[3] 于瑞生杜祖坤.电厂化学[M].北京:中国电力出版社,2006.[ 作者简介:

赵爱平(1981―), 男, 助理工程师, 主要从事电厂化学监督工作,

王世倩(1986―), 女, 助理工程师, 主要从事电厂化学监督工作,

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