1 、浦宏海水淡化設(shè)備零部件均采用知,質(zhì)量可靠。
2 、整體化程度高,易于擴(kuò)展,增加膜數(shù)量即可增加處理量。
3 、浦宏海水淡化設(shè)備自動(dòng)化程度高,遇故障立即自停,具有自動(dòng)保護(hù)功能。
4 、脫鹽率高,可達(dá) 98 %以上。
5 、浦宏海水淡化設(shè)備能耗低,運(yùn)行成本低。
6 、水利用率高,回收率達(dá)到 50 - 75 %。
7 、浦宏海水淡化設(shè)備結(jié)構(gòu)合理,占地面積少。
8 、先進(jìn)的膜保護(hù)系統(tǒng),在設(shè)備關(guān)機(jī)時(shí),淡化水可自動(dòng)將膜表面的污染物沖洗干凈,延長(zhǎng)膜壽命。
9 、系統(tǒng)無易損部件,無需大量維修,運(yùn)行長(zhǎng)期有效。
結(jié)合華潤電力(渤海新區(qū))有限公司工程的實(shí)際情況,研究了循環(huán)冷卻系統(tǒng)淡水/海水在線切換技術(shù)。試驗(yàn)結(jié)果表明,在海水體系中,緩蝕阻垢劑SW203A可以起到良好的結(jié)垢控制作用,與緩蝕阻垢劑FW240具有良好的兼容性。在海水注入淡水循環(huán)水過程中,補(bǔ)水中投加12 mg/L的FW240,可以起到良好的結(jié)垢控制作用。制定了淡水/海水在線切換技術(shù)方案,并將此技術(shù)應(yīng)用于工程現(xiàn)場(chǎng),結(jié)果顯示凝汽器無垢質(zhì)出現(xiàn),機(jī)組溫差、端差數(shù)值正常。
海水循環(huán)冷卻代替淡水循環(huán)冷卻,可節(jié)約大量淡水資源,有效緩解淡水資源危機(jī),具有顯著節(jié)水優(yōu)勢(shì),并能明顯降低運(yùn)行成本。
結(jié)合華潤電力(渤海新區(qū))有限公司(以下簡(jiǎn)稱華潤渤海)2×350 MW超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組配套的循環(huán)冷卻系統(tǒng),投產(chǎn)時(shí)采用大浪淀水庫水作為冷卻水,2016年8月海水管道建成后,將補(bǔ)水切換為距離廠址33 km的滄東電廠海水直流冷卻排水,運(yùn)行海水循環(huán)冷卻。海水含鹽量高且成分復(fù)雜,特別是在不停機(jī)狀態(tài)下進(jìn)行補(bǔ)水切換,海水中的Ca2+、Mg2+、Cl-等的濃度遠(yuǎn)高于淡水循環(huán)水,而淡水循環(huán)水的堿度較高,兩者混合過程中結(jié)垢腐蝕傾向很大,補(bǔ)水切換時(shí)還需要更換緩蝕阻垢劑,開展切換過程的方案設(shè)計(jì)與優(yōu)化尤為重要。
自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所聯(lián)合華潤渤海技術(shù)人員開展了相關(guān)研究工作,確定了在海水體系中可生物降解的緩蝕阻垢劑SW203A可以起到良好的結(jié)垢控制作用,其與系統(tǒng)中原有緩蝕阻垢劑FW240具有良好的兼容性,進(jìn)行了海水注入淡水循環(huán)水過程的靜態(tài)阻垢試驗(yàn),制定了循環(huán)冷卻系統(tǒng)淡水/海水在線切換水處理技術(shù)方案。并于2016年第4季度對(duì)華潤渤海循環(huán)冷卻系統(tǒng)補(bǔ)水切換期間的水質(zhì)進(jìn)行了跟蹤監(jiān)測(cè),比較了補(bǔ)水切換前后機(jī)組溫差、端差數(shù)值變化,對(duì)補(bǔ)水切換后的凝汽器進(jìn)行了觀察。
一、試驗(yàn)部分
1 試驗(yàn)用水
淡水循環(huán)水(華潤渤海熱電機(jī)組循環(huán)水)、淡水(大浪淀水庫水)和海水(國華滄東電廠海水直流冷卻排水)。
2 試驗(yàn)緩蝕阻垢劑
循環(huán)冷卻系統(tǒng)以淡水作為冷卻水時(shí),采用緩蝕阻垢劑FW240;以海水作為冷卻水時(shí),采用緩蝕阻垢劑SW203A。
FW240是聚羧酸類酸性阻垢劑,特別適合高pH、高堿度、高硬度的水質(zhì)。SW203A是以馬來酸酐為原料生產(chǎn)的可生物降解的堿性緩蝕阻垢劑,在海水體系中具有優(yōu)良的阻垢分散作用。FW240和SW203A均為無磷、高效緩蝕阻垢劑,其物性指標(biāo)見表1。
3 試驗(yàn)方法
極限碳酸鹽阻垢性能評(píng)價(jià)試驗(yàn):在10 L實(shí)驗(yàn)用水中加入一定量的阻垢緩蝕劑,取2 L實(shí)驗(yàn)用水于燒杯中,其余為補(bǔ)水。在燒杯中根據(jù)液面設(shè)定傳感器報(bào)警點(diǎn),在50 ℃下開始實(shí)驗(yàn),水樣濃縮蒸發(fā),補(bǔ)水用計(jì)量泵加入,調(diào)節(jié)計(jì)量泵流速,使液面保持在原設(shè)定液面。定時(shí)取樣測(cè)定Cl-含量和堿度,并計(jì)算Cl-和堿度的濃縮倍數(shù)及其差ΔA,當(dāng)ΔA=0.2時(shí),表明成垢已經(jīng)發(fā)生,此時(shí)所對(duì)應(yīng)的堿度稱為極限碳酸鹽堿度。
靜態(tài)阻垢性能評(píng)價(jià)試驗(yàn):依據(jù)GB/T 34550.2—2017進(jìn)行,將一定體積含有一定量阻垢緩蝕劑的試驗(yàn)用水倒入燒杯中,放入70 ℃水浴鍋中蒸發(fā),濃縮至500 mL時(shí),蓋上表面皿恒溫,24 h后轉(zhuǎn)移至500 mL容量瓶中,定容、搖勻、過濾,測(cè)定水樣的堿度,計(jì)算Cl-濃縮倍數(shù)與堿度濃縮倍數(shù)之差ΔA,ΔA不宜大于0.2。
分析測(cè)試方法:Cl-測(cè)定采用AgNO3沉淀滴定法;Ca2+、Mg2+測(cè)定采用EDTA絡(luò)合滴定法;堿度測(cè)定采用電位滴定法。
二、結(jié)果與討論
1 SW203A在海水體系中的阻垢效果
試驗(yàn)用水為含一定濃度SW203A的海水,極限碳酸鹽阻垢性能評(píng)價(jià)結(jié)果見圖1。
由圖1可知,當(dāng)ΔA=0.2時(shí),對(duì)應(yīng)的極限濃縮倍數(shù)為4.1,極限碳酸鹽堿度為514.4 mg/L。表明在系統(tǒng)正常運(yùn)行條件下,緩蝕阻垢劑SW203A隨補(bǔ)水投加,可以起到良好的結(jié)垢控制作用,能夠滿足電廠海水循環(huán)冷卻系統(tǒng)的需求。
2 FW240與SW203A兼容性試驗(yàn)
將含有FW240和SW203A海水進(jìn)行靜態(tài)阻垢性能評(píng)價(jià)試驗(yàn),濃縮倍數(shù)為2.2,F(xiàn)W240和SW203A總質(zhì)量濃度為12 mg/L,SW203A在緩蝕阻垢劑中所占比例分別為0、11.1%、25%、50%、75%、88.9%、100%,試驗(yàn)結(jié)果見圖2。
由圖2可知,試驗(yàn)后水樣的ΔA均小于0.2,F(xiàn)W240和SW203A具有良好的兼容性。
3 海水注入淡水循環(huán)水的靜態(tài)阻垢試驗(yàn)
鑒于FW240和SW203A在海水體系中具有良好的兼容性以及考慮到工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,設(shè)計(jì)先進(jìn)行補(bǔ)水切換,再進(jìn)行海水體系中的緩蝕阻垢劑的更換。切換過程中淡水循環(huán)水與海水中緩蝕阻垢劑均為FW240,補(bǔ)充海水中FW240質(zhì)量濃度為12 mg/L。切換過程是系統(tǒng)中海水逐漸增加而淡水循環(huán)水逐漸減少的過程,為此將海水與淡水循環(huán)水按比例混合模擬切換過程的水質(zhì)變化。將混合水樣進(jìn)行靜態(tài)阻垢試驗(yàn),蒸發(fā)濃縮至500 mL時(shí)海水濃縮至2.5倍。混合水樣中海水所占比例分別為21.8%、38.5%、62.5%、78.9%、90.9%,靜態(tài)阻垢試驗(yàn)結(jié)果見圖3。
由圖3可知,各種比例混合的水樣試驗(yàn)后的ΔA在0.02~0.04之間,均小于0.2。表明在海水注入淡水循環(huán)水過程中,海水中投加12 mg/L的緩蝕阻垢劑FW240,可以起到良好的結(jié)垢控制作用。
三、淡水/海水在線切換技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
1 循環(huán)冷卻系統(tǒng)概況
循環(huán)冷卻水系統(tǒng)為敞開循環(huán)式冷卻水系統(tǒng),單臺(tái)系統(tǒng)容積為20 000 m3,循環(huán)量為38 108 m3/h。循環(huán)水補(bǔ)水為大浪淀水庫水時(shí),補(bǔ)水量為735 m3/h,蒸發(fā)量為490 m3/h,排污量為200~300 m3/h,濃縮倍數(shù)控制在3.0~4.0之間;切換為海水后補(bǔ)水量為1 100 m3/h,排污量為600 m3/h,濃縮倍數(shù)控制在1.6~1.8之間。
2 淡水/海水在線切換技術(shù)方案
循環(huán)冷卻系統(tǒng)淡水循環(huán)水堿度在300~490 mg/L之間,試驗(yàn)所用淡水循環(huán)水的堿度為355 mg/L,堿度< 355 mg/L時(shí)即可進(jìn)行補(bǔ)水切換,但為保證切換過程系統(tǒng)的安全,應(yīng)盡量降低淡水循環(huán)水的堿度??紤]到海水堿度在140 mg/L左右,確定控制切換過程循環(huán)水堿度< 300 mg/L。
由于海水與淡水中Cl-含量相差懸殊,切換過程中Cl-的濃縮倍數(shù)不能真實(shí)反映系統(tǒng)的濃縮倍數(shù),濃縮倍數(shù)只能依據(jù)補(bǔ)水量和排污量進(jìn)行估算并控制。據(jù)此,制定淡水/海水在線切換步驟如下:
(1)調(diào)整補(bǔ)水中FW240質(zhì)量濃度為12 mg/L,加大補(bǔ)水和排污,降低濃縮倍數(shù)和堿度,并調(diào)低液位。堿度< 300 mg/L時(shí),在循環(huán)水池中加入一定量FW240,關(guān)閉淡水補(bǔ)水,開始補(bǔ)充海水,根據(jù)補(bǔ)水量調(diào)節(jié)加藥量和排污量。
(2)當(dāng)分別以堿度、Cl-、Ca2+計(jì)算的濃縮倍數(shù)接近(最大值與最小值之差小于0.1)時(shí),將緩蝕阻垢劑更換為SW203A,并進(jìn)行基礎(chǔ)投加,轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行狀態(tài)。
3 切換過程的水質(zhì)監(jiān)測(cè)
華潤渤海熱電2×350 MW超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組配套循環(huán)冷卻系統(tǒng)于2016年10月份完成了2#機(jī)組循環(huán)冷卻系統(tǒng)淡水/海水切換,切換前淡水循環(huán)水與海水水質(zhì)情況見表2。切換過程中循環(huán)水水質(zhì)變化情況見圖4。
由表2可知,切換前已將淡水循環(huán)水堿度調(diào)節(jié)至288 mg/L。由圖4可知,補(bǔ)水切換為海水過程中,開始時(shí)系統(tǒng)中Cl-、Ca2+濃度急速上升,堿度緩慢下降,之后各離子濃度變化變緩,并趨于穩(wěn)定,以不同離子濃度計(jì)算的濃縮倍數(shù)逐漸接近,穩(wěn)定在1.5左右。
4 切換過程的機(jī)組溫差及端差對(duì)比
為監(jiān)測(cè)淡/海水在線切換過程中系統(tǒng)運(yùn)行狀況,比較了2#系統(tǒng)9~11月份的每天10點(diǎn)系統(tǒng)循環(huán)水進(jìn)出口溫差及凝汽器端差,結(jié)果見圖5。
由圖5可知,系統(tǒng)循環(huán)水進(jìn)出口溫差穩(wěn)定在8~12 ℃,凝汽器端差穩(wěn)定在2 ℃以下,在線切換未對(duì)機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)帶來影響。
5 切換后凝汽器管板及管壁檢驗(yàn)
2#機(jī)組于2017年熱季停機(jī)檢修,打開凝汽器室發(fā)現(xiàn),凝汽器管板及凝汽器內(nèi)壁無垢質(zhì)附著,管板及內(nèi)壁光滑,潔凈如新。
四、結(jié)論
(1)通過極限碳酸鹽阻垢性能評(píng)價(jià)試驗(yàn)確定了可生物降解的緩蝕阻垢劑SW203A在海水體系中可以起到良好的結(jié)垢控制作用,能夠滿足電廠海水循環(huán)冷卻系統(tǒng)的需求。
(2)通過靜態(tài)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),緩蝕阻垢劑FW240和SW203A具有良好的兼容性。
(3)在海水注入淡水循環(huán)水過程中,海水中投加12 mg/L的緩蝕阻垢劑FW240,可以起到控制結(jié)垢的作用。
(4)切換過程中濃縮倍數(shù)依據(jù)補(bǔ)水量和排污量進(jìn)行估算并控制,控制堿度< 300 mg/L,當(dāng)分別以堿度、Cl-、Ca2+計(jì)算的濃縮倍數(shù)接近(最大值與最小值之差小于0.1)時(shí),進(jìn)行緩蝕阻垢劑更換。
(5)循環(huán)冷卻系統(tǒng)淡/海水在線切換技術(shù)方案經(jīng)電廠實(shí)際應(yīng)用,機(jī)組溫差、端差未出現(xiàn)明顯變化,機(jī)組凝汽器管壁光潔如新,無垢質(zhì)出現(xiàn)。
蘇州浦宏環(huán)??萍加邢薰臼且患覍W?/span>水處理設(shè)備的廠家,主要產(chǎn)品有RO反滲透設(shè)備,中水回用設(shè)備,EDI高純水設(shè)備,海水淡化設(shè)備,軟化水設(shè)備,超濾設(shè)備、去離子水設(shè)備,工業(yè)廢水污水處理設(shè)備等各種水處理技術(shù)的研發(fā),設(shè)計(jì)生產(chǎn)、安裝調(diào)試等一體化企業(yè)。商務(wù)咨詢:178-1187-2518 王工