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反渗透段间增压泵在海水倒灌水源系统设计中的应用

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越南某电厂一期工程建设2×600MW亚临界汽包炉燃煤机组,位于越南茶荣省茶荣市,滨临南海边,在湄公河入南海的两条支流入海口之间的冲积平原上。该区域平原淡水资源比较缺乏,内部有很多河流和水渠,形成了错综复杂的地表水河道网络。一般每年的10月至次年3月,地表水水源经常会周期性受到海水倒灌的侵扰,地表水受到海水的盐度影响,该电厂锅炉补给水水源呈现出周期性的恶化,海水倒灌期间高含盐量对后续离子交换除盐造成很大的影响。为了解决沿海及内陆类似电厂的锅炉补给水水源受海水倒灌影响期间除盐系统的运行困难及压力,反渗透预脱盐装置是首选设备[1]。1水源水质越南某电厂运行用淡水水源取自距离厂址西北方的LaBang坝上游约500m的河流位置,水源受海水倒灌较严重,水质很不稳定,海水倒灌期间河水含盐量显著增加。在每年4月下旬至10月上旬丰水季节,溶解固形物最低为608mg·L-1,水中氯离子质量浓度为260.56mg·L-1;而在每年枯水季节尤其是12月下旬开始至次年2月水中氯离子质量浓度最高可达3580.45mg·L-1,溶解固形物高达6355mg·L-1。运行用淡水水质分析结果见表1。2反渗透预脱盐系统设计根据水源水质特点和亚临界燃煤机组对水质的要求,本工程锅炉补给水处理系统设置反渗透膜装置为化学除盐系统的预脱盐设施,以应对水源的高含盐量特性,减少再生药剂消耗[2]。采用离子交换器系统作表1越南某电厂运行用淡水水质分析结果Tab.1ProductwaterqualityofapowerplantinVietnam项目丰水期枯水期pHρ(溶解固体)/mg·L-1ρ(总硬度(以CaCO3计))/mg·L-1ρ(总碱度)/mg·L-1ρ(全硅)/mg·L-1化学耗氧量/mg·L-1ρ(钾离子)/mg·L-1ρ(钠离子)/mg·L-1ρ(钙离子)/mg·L-1ρ(镁离子)/mg·L-1ρ(铝离子)/mg·L-1ρ(铁离子)/mg·L-1ρ(氯根)/mg·L-1ρ(硫酸根)/mg·L-1ρ(碳酸氢根)/mg·L-1ρ(硝酸根)/mg·L-1ρ(溶解氧)/mg·L-1电导率(25℃)/mS·cm-17.796081509020.86109.31143.0823.2522.373.820.96260.5632.18109.842.85.86207.676355110010526.51277.14195080.16218.884.20.553580.45336.21128.141.0586500反渗透段间增压泵在海水倒灌水源系统设计中的应用姬晓慧(广东省电力设计研究院水务部,广东广州510663)摘要:通过在越南某电厂运行水源受海水倒灌影响的工程设计中,提出锅炉补给水处理系统采用反渗透装置作为预脱盐处理手段,并在设计中设置反渗透段间增压泵。在海水倒灌期间启用段间增压泵,可以提高反渗透第二段膜堆的产水量,从而提高反渗透系统膜的利用效率,降低系统能耗。关键词:海水倒灌;反渗透;段间增压泵中图分类号:TQ085+.47;TQ028.8文献标识码:B文章编号:1000-3770(2010)08-0124-003收稿日期:2010-03-23作者简介:姬晓慧(1979-),女,硕士,工程师,主要从事电厂化学水处理设计工作联系电话:020-32117606;E-mail:jixiaohui@gedi.com.cn第36卷第8期2010年8月水处理技术TECHNOLOGYOFWATERTREATMENTVol.36No.8Aug.,2010124为主脱盐工艺,保证系统出水质量。系统流程为:经混凝、澄清后的清水→清水泵→细砂过滤器→活性炭过滤器→清水箱→反渗透给水泵→5μm保安过滤器→反渗透高压泵→反渗透装置→阳离子交换器→阴离子交换器→混合离子交换器→除盐水箱→除盐水泵→主厂房。本工程锅炉补给水处理系统出力为110m3·h-1,反渗透系统的出力按正常出力的130%~150%设计,一级除盐+混床自用水率取8%。该电厂(2×600MW)各项汽水损失及锅炉补给水量如表2所示。工程设置2套反渗透装置,每套出力85m3·h-1,反渗透的水回收率取75%,总脱盐率不低于96.5%(3年内),设计温度为25℃,设计膜组件采用一级二段(12:6),膜元件总数为216支。2列反渗透系统采用单元制,每列包括1台保安过滤器、1台高压泵和1套反渗透装置。反渗透膜采用美国陶氏DOW公司的BW30-365FR的抗污染膜。该膜片为复合结构,由聚酯材料增强无纺布、聚砜材料多孔中间支撑层和聚酰胺材料超薄分离层组成。反渗透抗污染复合膜的有效膜面积比较大、产水量很高。该膜的通道比较宽,低压运行工况,抗污染能力很强;膜表面比较光滑,不容易被污堵,是一种大面积、高生产率的膜组件。反渗透抗污染复合膜在水通量、脱盐率、脱出

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