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電廠發電水處理中的水

發布時間:2022-01-13 11:42:30

Ⅰ 電廠中水處理工作都有那些內容

電廠水處理工作主要有兩方面:一個是水處理運行工作,包括水處理設備的啟動、運行、再生及停止與維護,除鹽設備的故障判斷及處理;另一個是水質的化驗工作。

Ⅱ 電廠化學水處理中水中余氯的處理方法

余氯有三種形式:
總余氯:包括HOCl,NH2Cl,NHCl2等。
化合余氯:包括NH2Cl,NHCl2及其他氯胺類化合物。
游離余氯:包括HOCl及OCl-等。
我覺得用加熱煮沸或者是活性炭吸附都可以

Ⅲ 電廠水處理主要有哪些

電廠水處理及其設備運行
天然水的分類及電廠水處理、運行常規水質分析、水處理材料、鍋爐補給水處理、凝結水處理、循環水處理、水處理設備的自動控制、水處理設備的調試及設計

商品介紹: 最新電廠化學設備運行維護管理與電廠化學監督技術實用手冊 購買指南

最新電廠化學設備運行維護管理與電廠化學監督技術實用手冊簡介:
天然水的分類及電廠水處理、運行常規水質分析、水處理材料、鍋爐補給水處理、凝結水處理、循環水處理、水處理設備的自動控制、水處理設備的調試及設計
第一篇化學基礎知識
第一章化學反應速度及化學平衡
第二章化學反應類型
第三章溶液
第四章水質分析的基礎知識
第五章定量分析的誤差與數據處理
第六章滴定分析法
第七章重量分析法
第八章比色法和分光光度法
第九章電導及電位分析法

第二篇電廠水處理及其設備運行
第一章天然水的分類及電廠水處理
第二章運行常規水質分析
第三章水處理材料
第四章鍋爐補給水處理
第五章凝結水處理
第六章循環水處理
第七章水處理設備的自動控制
第八章水處理設備的調試及設計

第三篇電廠水化驗及其設備運行
第一章水氣分析測試
第二章爐內理化過程和水質調整
第三章鍋爐的化學清洗與熱力設備的停用保護
第四章水氣品質劣化分析和處理

第四篇電廠油務管理及其設備運行
第一章電力用油氣
第二章熱力系統及用油設備
第三章油氣分析
第四章油品凈化與再生

第五篇電廠燃料管理及其設備運行
第一章燃料化驗專業知識
第二章燃料采樣與製作知識
第三章燃料化驗知識
第四章燃料采樣與製作技能
第五章燃料常用統計檢驗方未能

第六篇電廠化學設備維護檢修
第一章水處理離心泵的檢修
第二章水處理其化轉動設備的檢修
第三章計量(往復式)泵的檢修
第四章油處理設備的檢修
第五章煤制樣設備的檢修
第六章水處理澄清設備的檢修
第七章過濾設備的檢修
第八章離子義換設備的檢修
第九章中滲析器的檢修
第十章反滲透裝置的檢修
第十一章閥門與管道的檢修
第十二章水箱與油箱的檢修
第十三章水處理設備的防腐
第十四章制氫設備的檢修

第七篇電廠化學儀表及自動裝置的維護檢修
第一章化學儀表及自動裝置的維護檢修基礎知識
第二章采樣與采樣冷卻系統的維護
第三章電導式分析儀表的檢修
第四章電位分析儀表的檢修
第五章電流式分析儀表的檢修
第六章光學分析儀表的檢修
第七章自動調節系統的維護
第八章程序控制系統的維護
第九章電廠化學常用變送裝置及執行機構的維護
第十章電廠化學自動調節裝置的維修
第十一章可編程式控制制器的維修
第十二章300MW機組補給水程式控制系統的維護
第十三章300MW機組凝結水精處理程序控制系統的維護
第十四章電廠化學程序控制裝置的維護

第八篇電廠化學監督技術
第一章電廠化學監督的內容與特點
第二章電廠化學監督的技術管理
第三章電廠水汽監督技術
第四章電廠油務監督技術
第五章電廠燃料監督技術

Ⅳ 電廠化水是什麼意思

對電廠各種用水進行化學處理。

給水水質不良,特別是鈣、鎂、鈉、硅酸根離子超標,會給熱力設備造成如下危害:

1、熱力設備的結垢:如果進入鍋爐或其它熱交換器的水質不良,則經過一段時間運行後,在和水接觸的受熱面上,會生成一些固體附著物,這種現象稱為結垢,這些固體附著物稱為水垢

因為水垢的導熱性比金屬差幾百倍,而這些水垢又極易在熱負荷很高的鍋爐爐管中生成,所以結垢對鍋爐(或熱交換器)的危害性很大;它可使結垢部位的金屬管壁溫度過高,引起金屬強度下降,這樣在管內壓力的作用下,就會發生管道局部變形、產生鼓包,甚至引起爆管等嚴重事故。

結垢不僅危害安全運行,而且還會大大降低發電廠的經濟性。例如,熱力發電廠鍋爐的省煤器中,結有1mm厚的水垢時,其燃料用量就比原來的多消耗1.5%~2.0%。因此有效防止或減少結垢,將會產生很大的經濟效益。

另外,循環水的水質不良,在汽輪機凝汽器內結垢會導致凝汽器真空度降低,從而使汽輪機的熱效率和出力下降;過熱器的結垢會使蒸汽溫度達不到設計值,使整個熱力系統的經濟性降低。

熱力設備結垢以後,必須及時進行清洗工作,這就要停運設備,減少了設備的年利用小時數;此外,還要增加檢修工作量和費用等。

2、熱力設備及其系統的腐蝕:發電廠熱力設備的金屬經常和水接觸,若水質不良,則會引起金屬腐蝕,如給水管道,省煤器、蒸發器、加熱器、過熱器和汽輪機凝汽器的換熱管,都會因水質不良而腐蝕。腐蝕不僅要縮短設備本身的使用期限,造成經濟損失。

而且腐蝕產物轉入水中,使給水中雜質增多,從而加劇在高熱負荷受熱面上的結垢過程,結成的垢又會加速爐管的垢下腐蝕。此種惡性循環,會迅速導致爆管等事故。

3、過熱器和汽輪機流通部分的積鹽:水質不良還會使蒸汽溶解和攜帶的雜質增加,這些雜質會沉積在蒸汽的流通部位,如過熱器和汽輪機,這種現象稱為積鹽。

過熱器管內積鹽會引起金屬管壁過熱甚至爆管;閥門會因積鹽而關閉不嚴;汽輪機內積鹽會大大降低汽輪機的出力和效率,即使少量的積鹽也會顯著增加蒸汽流通的阻力,使汽輪機的出力下降。當汽輪機積鹽嚴重時,還會使推力軸承負荷增大,隔板彎曲,造成事故停機。

總之,給水硬度高,表示鈣、鎂離子含量大,易造成鍋爐各受熱面、汽包以及管道內壁結垢及腐蝕,輕則影響熱量的傳導,重則引起鍋爐爆管;水中雜質經蒸汽攜帶到過熱器和汽輪機,則會引起蒸汽通流部位積鹽,造成進一步危害。

(4)電廠發電水處理中的水擴展閱讀

PH值是判斷水質酸鹼性的指標,PH值=-log(溶液中氫離子濃度,mol/L)。純水中H+和OH-的含量都是1×10-7mol/L,因此PH值=7。

水中若溶入酸,例如鹽酸HCl,H+濃度就會增加,H+濃度越大,PH值越小,PH值<7為酸性水質;水中若溶入鹼,例如氫氧化鈉NaOH,H+濃度就會減小,金屬鈉離子濃度就會增加,H+濃度越小,金屬離子濃度越大,PH值就越大,PH值>7為鹼性水質。

經過化學方法(離子交換)處理的水,顯示弱鹼性(PH值=8.8~9.2)。弱酸性水對金屬有腐蝕性;採用弱鹼性水,具有鈍化鋼、銅表面的優點,使之不易被腐蝕,防止在鍋爐及換熱器表面結鐵垢和銅垢。

Ⅳ 給我發火力發電廠化學水處理(鍋爐補給水方面)的工藝流程

詳細襲的資料,你留個郵箱給我。
基本上鍋爐的補給水可以按以下流程來做:
原水——預處理——一級處理——二級處理——除氧器——加葯——進鍋爐
原水分幾個情況:
1、為地表水,預處理則可能為混凝沉澱
2、為自來水,預處理可能為活性炭或多介質過濾器(也有可能是超濾
3、為中水,預處理可能是混凝+活性炭過濾

一級處理和二級處理一般以RO+EDI、RO+RO、RO+混床、RO+附床。這個技術已經比較常見了。

除氧器一般用於除氧處理的鍋爐防腐類型,壓力一般在亞臨界;

化學品主要針對除氧、PH、防腐防結垢等問題上。

具體的參數未提供,只能說到這里了。

Ⅵ 電廠說的化水是干什麼的

化水的主要工作是通過一定的處理使水質合格,送往鍋爐產生蒸汽,推動汽輪機帶動發電機內發電。容
1、電廠化水是對電廠各種用水進行化學處理,一般操作工對專業知識要求不高,當然具有化學知識可以更好的掌握工藝流程。
2、主要是:水的成分,原水的澄清,加葯去除水中的硅含量,陰陽離子處理,混床,覆蓋等。

Ⅶ 電廠水處理中對純水箱水質的控制在什麼范圍

按照國家對電廠鍋爐補水的要求,電導率在0.2μ.S/cm以下。現國內電廠多採用傳統的混床系統,產水電導率一般在0.2-0.3μ.S/cm之間,補水中還存在不少諸如鈣、鎂、鐵、硅等之類的有害物質。EDI產水電導率可達到0.07-0.1μ.S/cm,比混床產水水質高2-3倍,且產水中的硅、鐵均小於2μg/L,顯而易見、用EDI補水較混床補水可最大限度地減少鈣、鎂及硅結垢,從而可大大延長鍋爐、管道及汽輪發電機的使用壽命。

Ⅷ 電廠水處理流程

每個電廠由於發電機組容量不同,對於水處理工藝的要求也不同。以下以35萬瓦機組為例,水處理工藝流程為:水庫水—混凝沉澱—原水箱—多介質過濾器—生水箱—超濾—清水箱—反滲透—陽離子交換器—羅茲風機—中間水箱—陰離子交換器—混合離子交換器—除鹽水箱。每一個電廠對上名稱有所不同。

Ⅸ 發電廠水處理除鹽水,給水,凝結水都是經過什麼形成的

除鹽水:經過各種過濾設備進行初級處理過濾掉微小固體顆粒後,再經過反滲透專(有的沒有)出去大顆粒的屬鹽離子,最後經過陰陽床樹脂進行離子交換處理後得到純凈的水,這水甚至不導電。作為機組凝結器補水。
給水:凝結水經過加熱器加熱後,經過給水泵進行升壓,升壓後的水就稱為給水。
凝結水:蒸汽經過做功後,在凝結器里冷卻凝結成水,就稱為凝結水。

Ⅹ 電廠中水處理時怎麼回事

您好!你的來問題不是很自清楚哦:
兩個含義1:電廠中,水處理;2電廠,中水處理。
1是指鍋爐補給水處理,裡面又分兩層,低壓鍋爐和高壓鍋爐補給水質要求也不一樣,低壓的很多是簡單的軟化除氧工藝,防止鍋爐結垢而導致的傳熱不良發生爆炸等危險,高壓鍋爐的補給水同理但是要求更高了,一般要求處理到電阻率5M以上,還有很多指標不一一列舉。
2是指中水回用處理,根據水質情況屬於微污染的或者是經過處理的污水,再次處理而達到城市雜用水或者景觀用水標准,甚至回用到生產線上。

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