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城市中水回用至锅炉补给水的可行性分析

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文档简介:

第40卷第2期2018年2月湖州师范学院学报JournalofHuzhouUniversityVol.40No.2Feb.,2018城市中水回用至锅炉补给水的可行性分析邓悦,王立刚,房辉,张佳宁,余卫东,沈卫军,杨修军(浙能长兴发电有限公司,浙江湖州313000)摘要:通过对水量、水质的可靠性分析,以及对污染因子处理工艺和生产线路等方面的讨论,研究以城市中水替代河水水源利用到锅炉补给水处理系统的可行性.同时对现有系统进行研究及两种水质作全年对比分析,论证中水替代河水的可行性,最终得出城市中水可以替代河水作为补给水水源的结论.关键词:节能减排;城市中水;污染因子;活性炭吸附中图分类号:TK09文献标志码:A文章编号:10091734(2018)02005706在浙江省“五水共治”工作全面铺开并取得卓有成效的大背景下,浙江能源集团响应省委号召,广泛开展治污水、抓节水工作,提高用水效能,降低耗水指标.以城市中水替代河水水源利用到锅炉补给水处理系统,完全契合新环保法的精神,既提高了城市中水的实际利用率,也减少了水资源的取用量和污染,是公司支持浙能集团力争成为“管理最优、效益最佳、节能减排最先进”的综合型能源企业发展目标的重要着力点.1系统概述1.1城市中水系统浙能长兴发电有限公司装机容量为4×330MW的燃煤发电机组,采用二次循环冷却方式时,其用水量可达3.6×104m3/天,公司厂区水源直接与长兴县污水处理厂相通,将深度处理后的市政污水即中水,经过进一步的处理后,作为机组循环水的补充水,大大减少了向自然界水源的取水.中水一期流程:长兴污水处理厂提升泵出口→2.7公里DN800管路(此管接有一个三通,装有一个事故放水阀)→电厂ABFT水池→配水区→脱碳区→高速硝化区→中速硝化区→低速硝化区→中间水池→潜水泵→出水母管DN600进澄清池混水井3、4#冷却塔水池.中水二期流程:长兴污水处理厂提升泵出口→2.7公里DN800管路(此管接有一个三通,装有一个事故放水阀)→电厂ABFT水池→配水区→脱碳区→高速硝化区→中速硝化区→低速硝化区→中间水池→潜水泵→平流式沉淀池→1、2#冷却塔水池.中水系统见图1.�����ABFT�����������������������������������������������������������������1�Fig.1Thediagramofreclaimedwatersystems收稿日期:20171005通信作者:邓悦,助理工程师,研究方向:电厂化水处理与试验监督.Email:296758367@qq.com1.2锅炉补给水系统目前锅炉补给水处理系统采用陆汇港河水水源,锅炉补给水原处理工艺为:原水(太湖水系陆汇港河水)→4×600m3/h澄清池→三层过滤器→盘式过滤器→超滤装置→反渗透装置→离子交换设备.如图2所示.��������������������������������������2Fig.2Thediagramofboilermake-upwatersystems2可行性分析2.1中水水量可靠性目前锅炉补给水处理系统采用陆汇港河水水源,经过一期澄清池净水系统进入工业调节池和消防水池,日取水量总计约500m3/h,其中锅炉补给水处理系统(预脱盐系统UF+RO)用水量约300m3/h,其他消防及冷却用水量约200m3/d,如表1所示表1设计需求水量分项统计表Table1Statisticaltablesforthedemandofwater项目设计水量/(m3/h)实际运行水量/(m3/h)平均最大水量/(m3/h)UF进水2×1402×120300消防、空压机冷却用水200150200合计水量500城市中水供给量应为城市中水深度处理系统全部出水量除去循环冷却用水量后的剩余水量,市中水除去循环冷却补水用水量后的剩余水量约为500m3/h,如表2所示表2供给水量分项统计表Table2Statisticaltablesforthewaterthatcanbeprovided项目城市中水总量/(m3/h)循环冷却水水量/(m3/h)剩余水量/(m3/h)设计水量2×12504×500500目前实际运行(两台机组)2×7502×500500正常水量2×12504×500500综上所述,城市中水的给水量可以满足锅炉补给水处理系统及消防、空压机冷却用水日均最大用水量.水量可靠性还有以下3个有利因素:(1)长兴县政府要求进一步提高城市中水的实际利用率,长兴污水厂的城市中水输送量将逐渐达到设计的额定水量2500m3/h;(2)电厂近期甚至未来的较长时间内,循环冷却塔正常开机运行2~3台,最大循环冷却补水量需求低于1500m3/h;(3)一期净水系统原有单元仍能在短时间内启动河水供水,以保证锅炉补给水

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