循环水加药处理的可行研究 循环水加药处理的可行研究

循环水加药处理的可行研究

  • 期刊名字:中国电力教育
  • 文件大小:781kb
  • 论文作者:高强
  • 作者单位:国网能源秦皇岛发电有限责任公司
  • 更新时间:2020-06-12
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论文简介

中国电力教育2010年管理论丛与技术研究专刊循环水加药处理的可行研究高强(国网能源秦皇岛发电有限责任公司,河北秦皇岛066003)摘要:本文介绍了二氧化氯的特性及优势,阐述了液氯杀菌的局限性以及即将被取代的趋势,需要使用有效实用的杀菌剂实现保证电厂安全运行的目的。并对几种常用处理系统进行了比较,指出防治污染、加强杀菌是循环水处理的重要环节。关键词:二氧化氯;循环水加药;杀菌剂国网能源秦皇岛发电有限责任公司(以下简称电厂冷却水通常采用的是碱性水处理,氯的氧化作秦发电”)于1992年投入运营,该机组采用直流式海用,杀生效果极差。且氯与NH3和H2S等杂质反应,水循环冷却系统。目前,总装机容量为1600MW,冷却就会降低氯的杀菌效果。水量为20.2万m3/h,用于凝结器和闭式工业冷却水换随着社会的进步,环保要求日益提高,2005年入热器的冷却。循环冷却水系统设计采用加氯(液氯)夏就接连发生的太湖、滇池、巢湖的蓝藻爆发,目前许控制生物污染,设计加氯量为2mg/L(连续式)和多城市(贵阳等)已经开始禁止或准备停止使用氯气4mg/L(冲击式)。2套4列加氯设备4台加氯机产量进行消毒,改成二氧化氯消毒。一些新建水厂已经开始30kg/h×4,加到循环泵入口浓度达到0.3ppm。到达凝直接选用二氧化氯发生器取代加氯机,另外,一些存在汽器入口浓度要求达到0.1~0.15pm。2003年,原5氯消毒问题的老水厂也在考虑用二氧化氯对氯气进行改套电解海水制氯装置,由于海水污染,贝类对液氯耐受造。氯消毒所引发的环境健康问题越来越引起人们的重性增强,电解极板深度“中毒”,发生点蚀击穿,系统视。其实,早在1811年英国科学家 Humpheny Davey在出力下降而停运报废。2008年6月,由于海蜇泛滥,实验室无意中用氯酸钾和盐酸反应就制备出了二氧化大量海蜇拥堵二三期滤网,造成#3、#4机组负荷降至氯。到1850年,欧洲开始将它用于消毒水的臭味。目15万。之后,试用大港电厂研制的HY902杀菌剂,效果前,欧洲已有数千家水厂采用二氧化氯作为消毒剂,美不佳。在2009年4月~8月,该公司为了降低生产成本,国也有400余家水厂在消毒工艺中增加了二氧化氯。我对#和#机循环水尝试采用间断加氯方式,周期为加氯国已于1996年制定了GB2760-1996食品添加剂使用卫72小时,停止加氯72小时,凝汽器入口残余氯控制指标生标准,将稳定态二氧化氯列入食品添加剂中“防腐为0.15mg/L。2009年8月,在#和#机B级检修期间剂”,使用于果蔬保鲜、鱼类加工业,最大使用量0.2~对、#机循环水管道、闭冷、凝汽器进行检查,未发1.0mg/L。四川大学金钟科技公司已研制出拥有自主知现海红,证明此种加氯方式效果良好。据此将延续#、#识产权100%高纯度的二氧化氯,可以完全适用于循环2机循环水加氯的。为寻求更加适宜的循环水加药方式。水、污水处理、自来水消毒中;2008年4月中旬,经、主要污染海生物特点及危害过二氧化氯脱色和消毒处理的再生水注入了30万立方1.主要污染海生物特点米的奥运湖水质都达到了地表三类水以上的标准,人体电厂循环冷却水系统的污染主要是海生物污染,更完全可以局部接触。二氧化氯正以其独特的消毒优势被适于在电厂冷却水系统环境生存,这些特点是:(1)人们接受和认可。可密集堆积,多至每平方英尺10000个生物体;(2)以三、二氧化氯的特性浮游生物为食物的生长阶段,利于幼体散播;(3)相1.二氧化氯的杀菌对短的生命周期,很高的生存率,少自然的掠夺者。毒理实验:对稳定性二氧化氯急性毒性及刺激性实2.危害验为,小鼠经口LD50>10000mg/kg,属实际无毒物质由于余氯太低,无法有效杀死海生物,其主要危害含二氧化氯9.7-11.4mg/L溶液对兔皮肤和眼粘膜48有:(1)对设备、管道的结垢,(2)对设备、管道的小时刺激积分为0,属无刺激性。腐蚀,(3)微生物生长和玷污,由悬浮物、腐蚀产物、2.二氧化氯的优势微生物尸体及其胞外聚合物(EPS)组成。(1)二氧化氯是一种具有选择性的高效强氧化剂,、杀菌剂技术及发展趋势而不是氯化剂,不会造成二次污染。固态二氧化氯便于中国煤化工作者简介:高强,男,国网能源秦皇岛发电有限责任公司,工程师。CNMHG463循环水加药处理的可行研究储存运输,但使用前也须经活化,并注意现配现用,使门峡电厂中水深度处理岛系统循环水工程是河南省用范围同液态稳定性二氧化氯。多用于污水处理。“十五”重点工程,由中国大唐集团等公司签订出资协(2)二氧化氯和其他物质发生反应时,只起氧化议共同兴建,项目总投资约为42.7亿元。本工程用水反应,不发生氯化反应,对环境不会造成二次污染。用量为4.8×10t/d,于2009年4月与南京华源公司签订于污水处理,提高絮凝作用以及去除颜色等,投加量以了二氧化氯发生器消毒设备采购合同。电解盐水制次氯达到国家污水排放标准计算。酸钠系统运行安全、可靠,动化程度高,是目前应用最(3)二氧化氯具有高效、快速、广谱的杀菌能力。广泛的系统,其系统复杂(可与高校合作研制适合各杀菌能力是氯制剂的5~10倍,灭菌速度比氯快20倍。自的产品及系统),面积大,运行费用较高。二氧化氯具有杀孢子和病毒的作用,从而有效地控制细3.秦发电液氯和二氧化氯加药的费用比较菌和藻类及粘泥,且不会产生抗药性2008年,秦发电液氯和二氧化氯加药的费用比较4)二氧化氯的杀菌性质不受水体pH值、氨氮及如表1所示。按2008年的加液氯量计算,虽然两种方有机物浓度影响。对大肠杆菌,用量0.25mg/L,在5℃式费用相差近10万元。但原液氯系统的混合溶解箱还达到99.9%的杀死效果需190s,而在30℃时仅需10s。可以利用;由液氯转换成气态氯的电费也可以节省下在pH值为6-11范围内不影响杀菌活性,据报道对于来;这样算下来,两者的费用就相差无几了;用量按8杀死9%的大肠杆菌,剂量为0.25×10-6kg/L的氯杀个月计算,146.25吨(固态,市面上很容易买到),每死时间从pH=6.5时的60s内延长到pH=8.5时的天用量是0.61吨。5min,这对于工业循环水的杀生来讲是很有利的。表1秦发电液氯和二氧化氯加药的费用比较(5)二氧化氯不会对设备造成腐蚀。对金属设备平均单位价格腐蚀实验表明:80~120ppm的二氧化氯对不锈钢和铜时间加药方式|加药量(吨)(万元)费用(万元)基本无腐蚀,20-80Pm的二氧化氯对碳钢基本无腐[08年液氯0.284药费:1663蚀,所以二氧化氯在循环水中的杀菌浓度低于80ppm。12008二氧化氯585/4=146.2512-3.5药费:175.5四、循环水加药方式的讨论1.非氧化性杀菌剂五、结论2006年,天津杨柳青电厂与西安热工研究院合作,现在秦皇岛发电有限责任公司采用的方式,由于水经试验,研究出非氧化型1227杀菌剂-十二烷基二甲源环境变化对液氯有抗药性,氯的副产品为致癌物。抓基苄基氯化铵,辅助使用次氯酸钠的方法,解决冷却器气的逸出限制了加氯量,循环水中有效余氯量若达不到回水管道有微生物和污泥堵塞现状。非氧化性杀菌剂虽要求,就会抑制不了海生物的生长。而二氧化氯杀菌效然设备投资费用不高,一般在20万元(国产10万元)果为氯的4倍以上,反应速度快,且无毒,更不会产生左右,但其杀菌作用具有针对性,需要进行大量的试抗药性,对环境也不会造成二次污染。直接投加二氧化验,且需要与氧化性杀菌剂配合使用,药品费用较高,氯方法简单、安全、高效且无设备投资。般在5万元/吨。(21用二氧化氯作为火力发电厂循环冷却水的杀生剂具2.国内二氧化氯发生器发展较快,工艺逐渐成熟有较多的优越性,并为直流式海水循环冷却系统的生物目前,已有用通过电解食盐产生二氧化氯以及用氯污染控制提供了一种有效的解决方案。酸钠和亚氯酸钠法生产的正压式和负压式二氧化氯发生加强设备污染控制,是保证机组安全的重要手段。器,其中有些产品已获国家专利。任庆伟根据电解法制二氧化氯是一种性价比最优的消毒剂。所以建议火力发备二氧化氯混合消毒液的工作原理和运行特性,采用单电厂循环冷却水系统的杀生剂应推广采用二氧化氯。在片机技术和余氯检测器,实现了对二氧化氯消毒设备的当下中国工业化与城市化飞速发展的关键时刻,水污染加盐、排碱及运行调节等全过程的自动控制,大大提高治理是对政府行政、宏观调控能力与社会和谐的严峻考了消毒效率和设备的安全运地。用化学法生产二氧化氯验,应该探索一条能将行政手段、市场力量、公众参与的含量较高,施来顺等研制的化学法产生二氧化氯的发结合起来的流域污染防治新思路。生器,经碘量法对发生器制备二氧化氯复合杀菌液测定,有效氯含量为3246.1mg/L。运行成本分析:二氧参考文献:化氯及氯气折合有效氯计算,生产1克有效氯消耗氯酸[1]钟云泰,海水循环冷却系统海生物污染的控制[J]华东电力,2004,(8):30-33钠0.55g、盐酸1.1g,折合人民币约0.0032元。例如[2]包彦军,珠海发电厂循环冷却水系统加药方式研究里彦电厂循环水量(两台):3.5万m3h,二氧化氯在[J.广东电力,06,(10):22-25水中的检测浓度不小于0.3ppm,选型SF0000-10kg/[3]李本高.工业水处理技术(第六册)[M].北京:中h的在3-10月份,9个月的时间,每天工作2个小时,国石化出版社,20杀菌两次。成本:每克有效氯0.004元,每年的费用:[4]郭丽彩中国煤化工理方式探讨10000×0.004×2×30×9=21600元。2009年4月,[J].河北电力技CNMHG464

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