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高氨氮中水回用至电厂循环冷却水藻类的控制

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文档简介:

第41卷第l0期2013年5月广州化工GuangzhouChemicalIndustryVo1.41No.10Mav.2013氨氮中水回用至电厂循环冷却水藻类的控制王艺林,王雪(中海油天津化工研究设计院,天津300131)摘要:新疆某发电有限责任公司循环水补充水为乌鲁木齐城市中水,该中水从污水处理厂经过石灰软化简单处理后,直接补入循环水塔池。中水COD、氨氮含量高,循环水细菌藻类滋生严重,通过筛选适合杀菌剂和制定严格投加方案后,循环水中细菌藻类的滋生得到控制,机组凝汽器内微生物黏泥量控制理想。关键词:中水;杀菌剂;杀菌率;氨氮;菌藻中图分类号:TQ085.4文献标识码:B文章编号:1001—9677(2013)10—0207—02ControlofAlgaeinthePowerPlantCirculatingCoolingWaterfromReclaimedWaterwithHighAmmonia。WANGYi—lin,WANGXue(TianjinChemicalResearch&DesignInstituteofIndustry,CNOOC,Tianjin300131,China)Abstract:Thecirculatingmake—upwaterofsomeXinjiangpowerplantwasUrumqireclaimedwater.Thereclaimedwaterfromsewageplantwassimplyhandledbylimesoftening,thendirectlyaddedtothecirculationwatertowerbasin.ThecontentofCODandammoniainthereclaimedwaterwereveryhigh,SOthebacteriaandalgaecanrapidlygrow.Afterchoosingrightbactericideandplanningstrictdosingprogram,thegrowthofthebacteriaandalgaeinthecirculatingwaterwascontrolled,andthemicroorganismmudweightintheunitcondenserwascontrolledideally.Keywords:reclaimedwater;bactericide;sterilizationrate;ammonia;bacteriaandalgae新疆某发电有限责任公司总装机容量为2×330MW发电机组,1号机组于2009年底运行,2号机组于2010年发电运行。该电厂循环冷却水总循环量为75650t/h,凝汽器换热管材质不锈钢TP316L。循环冷却水补充水为乌鲁木齐市河东污水处理厂出水,中水经过电厂深度处理后,直接作为补水补入循环水塔池。河东污水处理厂和电厂深度处理装置均没有对中水氨氮有效的去除工艺,造成中水中氨氮不能有效去除,循环水补水氨氮含量高达30~55mg/L,超过国家标准10m#L。循环水补水的氨氮含量较高,一方面会直接会导致循环水冷却水中微生物的大量滋生J,循环水冷却塔池绿藻繁殖严重,凝汽器生物黏泥滋生严重,影响凝汽器换热效率;另一方面,循环水中氨氮在硝化细菌作用下,在水中发生硝化反应,一部分转化为硝酸和亚硝酸,可导致循环冷却水中pH下降,严重时造成设备腐蚀。针对该电厂循环水补水水质特点,我方通过杀菌实验筛选出适合该水质的杀菌剂,并针对现场实际运行情况制定了严格杀菌剂投加方案,方案实施后,有效的抑制了循环水塔池细菌藻类的滋生,循环水中异养菌总数小于国家控制标准,几次大小修打开凝汽器检查,凝汽器内无生物黏泥附着,无明显腐蚀现象出现。作者简介:王艺林(1980一),l丁程师,主要从事工业循环冷却水处理工作。1杀菌剂杀菌性能试验筛选1.1实验药剂针对中水水质情况,结合多年循环水杀菌处理经验,此次杀菌试验药剂选取了以下三种药剂进行试验。a——三氯异氰尿酸、b——异噻唑啉酮(11类),c——复合非氧化性杀菌剂Ts一831(中海油天津化工研究设计院生产的新型复合型非氧化性杀菌剂)。1.2实验用水电厂循环冷却水实际用水。1.3实验方法根据以往现场应用经验,确定三氯异氰尿酸投加浓度为30mg/L、异噻唑啉酮投加浓度为100mg/L、TS一831投加浓度为100mg/L。杀菌实验对比各药剂和复合杀菌剂的杀菌率,确定现场复合杀菌配方。1.4杀菌性能评价方法采用平板菌落计数法检测细菌数,并计算杀菌率]。1.5实验结果I.5.1单种杀菌剂杀菌效果对比广州化工2013年5月表l不同杀菌剂不同时间下杀菌率对比1.5.2实验结果从杀菌实验可以看出,氧化性杀菌剂三氯异氰尿酸和复合非氧化性杀菌剂TS一831复配使用

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