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相似文献
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1.
《广州化工》2021,49(2)
某火力发电厂超超临界机组主水源为城市再生水,不足和备用水源为水库水,针对城市再生水和水库水的水质特点、以及循环冷却水工况及水质要求,综合全厂水量平衡,经过循环水处理系统多方案的技术经济比较。结果表明:循环冷却水采用补充水石灰软化处理和循环水旁流石灰软化处理的方案具有运行安全可靠、投资省和运行费用低等优点,可保证循环水处理系统的安全经济运行。  相似文献   

2.
针对大型工业循环冷却水系统,提出完整的三级旁流处理工艺,以满足各种用户对水处理的不同要求。主要包括:纤维过滤(Ⅰ)、弱酸树脂软化(Ⅱ)和反渗透工艺(Ⅲ)等三个单元,可以构成Ⅰ、Ⅰ+Ⅱ或Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ套餐式的组合工艺。以SZNS热电股份有限公司为例,介绍新型三级旁流处理工艺方案研究成果,并对该工艺的流程、设备、特点和经济效益进行了分析。  相似文献   

3.
陈胤晖 《净水技术》2016,(4):104-106,110
针对陕西某火电厂的循环冷却水强制排污水的特点及回用要求,在回用水站处理的基础上,提出了"浓水反渗透+DM浓缩+MVR蒸发结晶"工艺路线。处理水达到《工业循环冷却水处理设计规范》(GB 50050—2007)中循环冷却水用再生水水质标准,作为循环水补水回用,浓水达标排放,为回用水站浓水零排放进行了有益的探索。  相似文献   

4.
以宁夏某一2×330 MW的火力发电厂为例,在其工业生产过程中需要大量的水,其中循环冷却水量高达150m~3/h。为了实现废水的"零排放"和回收利用,必须对火电厂产生的高含盐循环冷却废水进行处理,现提出了"预处理+脱盐浓缩+蒸发结晶"的组合工艺。在此工艺的基础之上,设计了4种不同的方案,分析结果显示4种方案均可以达到"零排放"的要求,并且最终的淡水回收率达到96%以上。通过技术和经济的分析结果表明:方案三,"石灰碳酸钠软化+反渗透膜浓缩+EDR浓缩+蒸发结晶"适用于本工程的实际情况。  相似文献   

5.
循环冷却水节水技术研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
随着社会的发展和进步,水污染日益严重,水资源短缺,节约用水势在必行.工业用水约占总用水量的60%以上,而循环冷却水用量约占整个工业用水量的70%~80%.因此,循环冷却水节水技术的研究意义重大.作者从旁流处理工艺、提高循环水浓缩倍数、稳定水质等方面介绍了循环冷却水节水技术,并对其进行了总结和展望.  相似文献   

6.
张万友  黄美慧  魏群 《硅酸盐通报》2015,34(9):2543-2547
循环冷却水在运行过程中的腐蚀、结垢问题,影响系统正常运行.本文先介绍了当前国内外采用的旁流处理及药剂处理的研究现状.基于生物缓蚀、阻污垢的研究现状,引出了生物法处理循环冷却水技术,并对生物法处理循环冷却水的研究现状进行了总结,最后对该技术的发展前景进行了展望.  相似文献   

7.
旁流软化法实现循环冷却水的零排污——BOB L.PROCTOR,CHESTER M.MALEWSKI IWC-85-33 文章作者介绍了电站循环冷却水系统采用旁流软化的具体情况与效果。指出,提高旁流净化系统的pH值,可以大大减少硅垢;而且有利于循环水系统中低碳钢管道防腐蚀效果的提高;在pH值为8.3时,对系统中铜合金材质设备的腐蚀抑制作用明显。作者还指出,虽然由于pH值的提高,可能引起氯杀菌作用的降低。但是,实践结果表明,只要控制得当,不会产生粘泥危害。文章附表6、图2。  相似文献   

8.
当前,随着资源短缺和环境污染等问题的加剧,加强工业循环冷却水的处理,能够有效的缓解水资源短缺的问题,减轻环境污染。本文主要分析了工业循环冷却水的处理技术,首先概述了冷却水的处理技术,然后分析了工业循环冷却水在处理过程现状与问题分析,最后研究了我国在工业循环冷却水处理技术的动态和发展方向。  相似文献   

9.
循环冷却水采用旁流弱酸处理后,由于工艺改变了循环水运行的碱度、硬度,对判断循环水系统是否结垢带来了困难。通过在循环冷却水的动态模拟试验过程中监测凝汽器管的污垢热阻,循环水的碱度、硬度、pH的变化以及试验结束后观察试片的表面状态等方法,对循环水系统是否结垢进行了探讨。  相似文献   

10.
《应用化工》2022,(3):554-557
论述了硅垢的成因及影响因素,总结了石灰软化法、混凝法、超滤法、电絮凝法等近年来国内外常用的除硅方法,分析了不同方法的除硅效果及适用条件,同时介绍了硅垢阻垢剂的发展与应用。结合循环冷却水实际运行情况,提出了补充水预处理、阻垢分散剂添加、旁流处理等措施,并指出了循环冷却水处理未来的发展方向。  相似文献   

11.
纳滤膜处理火力发电厂循环冷却排污水的探讨   总被引:4,自引:0,他引:4  
对纳滤膜技术处理火力发电厂循环冷却排污水做了简要介绍。纳滤可有效地去除循环冷却排污水中的悬浮物和总硬度,降低含盐量,其中总溶解性固体和总硬度的去除率达到90%以上,含盐量去除率达到80%以上,处理后扣水质符合工业用水和循环水补充用水的水质要求。纳滤膜处理循环冷却排污水在技术上是可行的,处理后的水可回用于电厂补给水系统,可以大大减少火力发电厂的耗水量和工业废水排放量,达到节水和“零”排放的目的。  相似文献   

12.
面对我国日益严峻的环境污染与资源短缺形势,分别从优化循环冷却水系统、污水深度处理回用以及冷却水余热回收等方面介绍了近年来国内工业循环冷却水系统在节能、节水、减排方面的优化措施。用实例证明,我国工业循环冷却水系统降耗(水耗、能耗)减排的潜力巨大,这些优化措施可促进资源节约型、环境友好型工业的建设,并为工业企业带来十分可观的经济效益。  相似文献   

13.
针对工业循环冷却水系统中低除垢速率限制电化学水软化技术应用的问题,采用多层不同孔径金属丝网耦合的复合网状阴极增强电化学水软化系统性能。结果表明:采用复合阴极的水软化系统除垢速率高达29.16g/(m2·h),能量消耗低至6.0 kW·h/kgCaCO3。系统性能的提升归因于阴极特殊的结构,该结构可将化学反应(碱度产生和水垢沉积)分离和定位到复合网状阴极的不同区域,从而提高了除垢速率。  相似文献   

14.
旁滤系统在循环水场运行过程中至关重要,其运行目的是降低循环冷却水中的浊度,有效控制微生物生长。燕化公司水气中心六供水车间原有旁滤系统为重力式无阀滤池,存在反洗自耗水量大、故障率高等问题,故车间对原有过滤系统进行改造,将一组无阀滤池更换为ASF智能型精密过滤器。改造后的旁滤系统投运后,年节约补水成本约26.22万元,年节约药剂成本约11.20万元,充分达到了改善水质、节水降耗的目的。  相似文献   

15.
新型无磷绿色高效缓蚀阻垢剂的研制及性能评价   总被引:2,自引:0,他引:2  
目前国内工业循环冷却水大多采用磷系配方,给后续废水处理增加了费用,并容易造成二次污染。随着环保要求的不断提高,磷系配方的应用越来越受到限制。通过大量试验开发出无磷绿色缓蚀阻垢剂ECH-337和无磷缓蚀增效剂ECH-337A。试验结果表明,ECH-337与ECH-337A同时使用,与磷系配方相比,不但具有良好的缓蚀阻垢性能,而且经济成本相当,并具有显著的环境效益。  相似文献   

16.
大型火力发电厂循环水处理方案优选   总被引:5,自引:1,他引:4  
吴锐 《工业水处理》1999,19(1):12-14,41
阐述了目前国内循环水处理工艺的技术特点,以某电厂600MW等级机为例,着重介绍了阻垢剂稳定处理与弱酸树脂软化处理的工艺特征,并进行了技术经济比较,为大型火力发电厂优选循环水处理方案提供参考。  相似文献   

17.
张广远 《工业水处理》2016,(12):112-114
介绍了高密度澄清池+V型滤池+树脂软化+高效反渗透组合工艺处理某煤化工废水的效果、设计参数及调试运行情况。该工程设计处理水量为500 m3/h,主要去除水中的SS、硬度、COD。运行结果表明,高效反渗透(HERO)工艺具有回收率高、出水水质稳定的优点,其出水可满足工业循环冷却水补水水质的要求。  相似文献   

18.
本文分析了目前我国工业取用水现状和废水排放情况,并概述了工业水处理行业的技术发展特点,循环冷却水技术的进步以及膜技术在废水资源化利用的的研究现状。展望了在宏观政策的驱动下,水处理行业发展前景,并强调一体化解决方案和全周期服务是提升盈利的关键。  相似文献   

19.
循环冷却水浓缩倍数的提升会加剧换热设备的结垢,同时,工业规模循环冷却水系统的循环冷却水量和排污量也严重制约着阻垢剂和除垢方法的选择。将阻垢剂划分为传统化学阻垢剂、基于石化产品的绿色阻垢剂、基于生物提取物的绿色阻垢剂三大类,针对阻垢剂的类型和特点进行了分析总结,介绍了阻垢剂的研究现状并分析了阻垢剂的发展趋势;简述了常用的物理除垢方法及其研究进展,对换热设备的损伤和较低的除垢能力是这类方法难以忽视的问题;阻垢剂和物理方法组合使用的相关研究表明物理方法会显著影响阻垢剂的性能。结合循环水系统除垢的研究现状,对除垢的技术发展进行了总结和展望,提出了对阻垢剂和除垢方法使用的建议以及解决相关问题的新思路。  相似文献   

20.
分析了煤炭给排水的现状及存在问题,从给水水源选择、井下供水、矿井工业场地的循环产邓用水及煤矿污水处理等方面探讨了煤矿给排水设计存在的问题及改进方向,论述了合理利用矿井排水资源,合理配置给排水及循环水系统,提出煤矿污水处理必须联系实际选择可行性方案。  相似文献   

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