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电厂灰渣水处理

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文档简介:

(贵州电力技术》(总第107期)电厂灰渣水处理贵州电力设计研究院刘军[550002]摘要本文从电厂灰渣水处理的实际工作中,总结出了对电厂灰渣水处理的。关键词电厂灰渣水处理随着电力事业蓬勃发展,国内各地加快了新建发电厂的步伐,电厂建设过程中环境保护也越来越受到设计及建设单位的重视。但由于新电厂的相继建成投产,电厂用煤量的急增,燃煤普遍紧缺,电厂为保证已建机组的正常发电,只能降低燃煤品质。’运行时由于燃煤品质的降低产生了含灰量的增加导致后续原设计灰渣处理系统的堵塞瘫痪,外排时也严重污染了周边的环境。位于我省纳雍县境内的纳雍二电厂就因为燃煤的紧缺,只能采用煤质较低的燃煤,导致灰份成倍增大,燃烧时由于煤质较差而增大了灰量的排放,这直接导致了后续灰渣水处理系统的堵塞瘫痪,严重污染了周边环境。为确保机组的正常运行并符合环保要求,灰渣水处理系统存在问题的必须进行彻底改造。1纳雍二厂灰渣水处理纳雍二电厂捞渣机溢流水通过渣沟自流人机组排水槽,用渣浆泵提升至工业废水站储存处理,然后回用于复用水系统。1号机投运后,大量灰渣水通过机组排水槽进人工业废水处理站,经现场实测,单台炉灰水水质如下:水量80—130m/h,浊度约17000mg/l,水温40℃左右,PH值在7.6—8.2之间。高浊度的灰水灰渣水处理系统选用3台DH—CSQ一200型高效(旋流)污水净化器,为保证在事故或检修状况下不影响系统的正常运行,一套作备用。捞渣机溢流·46·导致电厂存在如下问题和隐患:(1)机组排水槽提升泵严重损坏,且无法修复。(2)工业废水站设计处理出力为200m/h,2台机正常运行后产生的灰渣水量便超出了工业废水站设计出力。(3)工业废水处理站适用原水水质为3000mg/l,短时不大于5000mg/l,灰水的大量涌人,导致工业废水处理站事实上已经瘫痪,系统出水浊度严重超标而无法复用,这也导致复用水系统设备堵塞,无法正常运行。(4)工业用水量大大超过原设计,增大了电厂的运行成本,4台机全部投运后,工业水将严重不足。由于灰渣水处理系统的浓渣要打回到捞渣机循环处理,有可能会导致要处理的灰渣水浓度不断上升,因此考虑保险系数和本渣水处理设备的能力,我们将要处理的灰渣水原水的SS浓度确定为30000mg/L,以确保在灰渣水浓度不断上升的情况下灰渣水处理系统能够长期稳定运行,我们根据处理各种高浓度废水处理的实践和设计经验,确定采用高浓度高效污水净化器加药的方式进行处理,拟采用的工艺流程如下:医姻L圈一囡+圃圃圆水自流进机组排水槽,机组排水槽用作调节池,调节池污水经渣浆泵提升,在泵后管道上设置混凝混合(下转15页)习圃匾◆维普资讯http://www.cqvip.com《贵州电力技术》(总第107期)一,/一‘''---...........\~———~\\I-1一冲击接地阻抗2一工频接地阻抗图6冲击接地阻抗和工频接地阻抗随地网网格密度的变化3.3地网网格密度对接地网的影响接地网面积一定时,改变接地网网格数目将对地网的冲击阻抗产生较大影响。以面积为100X100m的方形地网为例。地网水平、垂直方向网格分布均匀,为2X2网孔。从图6可以看出,在土壤及雷电流、工频电流参数不变的情况下,随着接地网网格密度的不断增大,地网的冲击接地阻抗随之减小,而工频接地阻抗变化不大。4结论本文依接地体不等电位模型为基础,当电力系统受到雷电冲击时对,将雷电流进行傅立叶变换。逐点分析不同频率下的单位激励响应,然后进行傅⋯‘反变换,求时域响啦,对接地或与之相连没备上的暂态电压进行计算。同时通过人量计算模拟出当接地网材料、面积和网格密度等因素改变时对接地网的影响,总结出需改进接地网不同指标时较为简便、有效的方法,为实际的防雷接地工程提供参考。参考文献B.R.Gupta,B.Thapar.Impulseimpedanceofground·inggrids,IEEETransactiononPowerApparatusandSys—tems.1980.Vo1.99(6):2357~2362.A.P.Mcliopoilos,M.G..Moharam.Transientsanaly-sisofgroundingsystems.IEEETransactiononPowerAp—paratusandSystems,1983,Vo1.102(2):389~399.C.Mazzettie,G.M.Veca.Impulsebehaviourofgroundingelectrodes.IEEETransactiononPowerAp—paratusandSystems,1983,Vo1.102(9):3148~3154.余绍峰.考虑时频特性的地网导体的暂态分析[博士学位论文].北京:清华大学,2003.35~43.B.Nekhoul

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