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(二)加强水务管理
近年来火电厂水务管理贯穿在规划、选厂、设计、建设及运行全过程中,要求合理使用水源和废水资源化,以求最经济和最节约用水。电厂通过制订用水考核制度、报告汇总制度、技术监督制度及其它相关标准、规范、管理办法,定期组织全厂水平衡测试及各水系统水质分析测试,加强对主要供排水系统的监控调节等,有针对性地制定出切实可行的节水技术措施和规划,使火力发电厂达到用水合理化和管理科学化,提高了火力发电厂的水务管理工作水平。
(三)开发应用节水新技术
积极推广应用国内外先进节水技术,采用成熟的节水新工艺、新系统和新设备,提高循环水浓缩倍率、降低灰水比、采用节水型冷却方式、提高水的重复利用率等,并取得了显著成效。
一是废水回收利用。湿式循环冷却系统是电厂用水、耗水最大的环节,回收利用冷却塔排污水,处理回收其他工业废水或生活污水做冷却塔循环水的补充水,取得了明显的节水效果,是电厂耗水定额指标下降的主要原因。冷却塔排污水用于冲灰、冲洗和喷洒,可以减少低污染水直接排放损失,提高水的回用率,是较为传统并被广泛应用的方法;电厂灰渣水、消防水池溢水、部分取样水、射水池溢水等进行循环使用,水质较好的经处理后作为冷却塔循环水补充水源,返回到下一级循环水系统再利用,水质较差的工业废水如含油污水、化学中和池排水、生活污水等处理后用于调湿灰用水、冲灰煤场喷淋用水等。
二是循环水系统。首先是提高循环水浓缩倍率,1000MW电厂浓缩倍率从2提高到3时,可节水800~1000吨/小时。通过不断的研究开发和推广应用,火力发电的循环冷却水浓缩倍率达到以下水平:加防垢防腐药剂及加酸处理循环冷却水时,浓缩倍率可控制在3.0以上;采用石灰加酸及旁滤加药处理循环冷却水时,浓缩倍率可控制在4.5左右;采用弱酸树脂等方式处理循环冷却水时,浓缩倍率也可控制在4.5左右。采用新型水塔填料和收水器改造原有老水塔,降低了水塔出水水温,减少了风吹损失,也起到节水的作用。
三是除灰系统改进。新建电厂的除灰方式有了较大的改进,有条件的地方首先选用干除灰方式;如果采用水力除灰,应使灰水尽量做到闭路循环;当灰水闭路循环确有困难时,则使用高浓度水力除灰。对于新设计系统,采用灰渣分排、渣水闭路循环。这些措施的采用,使冲灰新鲜水用量及废水外排量大幅度下降。目前对除灰系统的改进措施主要包括:浓相气力输送系统的国产化、干灰储存与粉煤灰综合利用的开发应用,以及干排渣系统的实际应用。“十五”期间新上的电厂基本上采用干灰输送和干堆灰技术,采用干灰碾压灰场,调湿用水仅为排灰量的20%左右,且无灰水排放问题;完善了浓浆输灰系统的设计和提高了关键设备的可靠性,开发了冲灰水回收利用技术以及回水管道防垢与清垢技术等。目前,高浓度水力输灰技术已得到了较好地应用,通过系统优化可实现灰水比1:3~1:5或更小;采用灰渣分排,比灰渣混排节约40%的冲灰水量,且有利于灰渣综合利用,新建火电厂锅炉均采用灰渣分排技术,节水效果明显。
四是空冷技术。大型电站采用空冷技术要比传统的水冷技术节水3/4以上。当前我国电站建设规模较大且以燃煤电站为主。推广空冷技术,不仅对我国西北、华北以及东北许多富煤少水地区发展电力事业,而且对调整我们现有电源结构,提升民族制造工业水平,都有现实意义。2002年以来,我国大型电站建设中,有20多个30万千瓦以上机组采用空冷机组。
五www.gesep.com节能环保是海水冷却技术。直接利用海水作为冷却水。进行导热金属材料的研制与合理选用,开发防治海生物在冷却器和输水管道内生长繁殖造成的污堵及清除技术(包含电解海水制氯)。采用海水淡化工艺解决生产和生活淡水供应。
六是水量计量和水质监测。大部分火电厂排水系统装设流量计,并对其排放水质进行定期监测,及时掌握各排放点的排放量及水质状况,有效地控制排水量和排水的再利用。各火电厂在加强环保管理的前提下,严格执行电力环境监测中的各条例规定,监督节水技术的执行。
此外,一批火电厂结合节水技术改造,采用了工业废水“零”排放技术。还有部分电厂利用城市生活中水作为供水源,起到了社会综合节水作用。这些技术措施的采用,使新水用量及废水外排量大幅度下降。
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