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火電廠循環冷卻水處理方案的選擇 在循環水水質較差的大容量火電廠中,循環冷卻水排污量大;當除灰系統為干式除灰時,大量的循環 冷卻水排污水就無法重復利用。為了減少循環冷卻水系統的排污量,節約用水,就需適當提高循環水的濃 縮倍率。但如果補充水水質較差,又要求循環水高濃縮倍數運行,就必須對循環水的補充水進行處理。目 前,處理方法多種多樣,各有利弊。根據詳細的技術經濟比較結論看,在循環水水質較差,即 HCO32-、Ca2+、 SO4 2- 都較高的大容量火電廠中,循環水補充水宜選用“部分弱酸樹脂和穩定劑聯合處理系統”。 現以一個 2×2023t/h 鍋爐和 2×600MW 凝汽式汽輪發電機組 (正壓氣力除灰) 的設計水量和水質為例, 通過計算和經濟技術比較予以說明。 1 循環水設計水量及其給水水質 1.1 循環水設計水量 見表 1。 表 1 循環水設計水量和各項損失量 項目 水量 /( t.h-1)
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火電廠循環冷卻水處理方案的選擇 在循環水水質較差的大容量火電廠中,循環冷卻水排污量大;當除灰系統為干式除灰時,大量的循環 冷卻水排污水就無法重復利用。為了減少循環冷卻水系統的排污量,節約用水,就需適當提高循環水的濃 縮倍率。但如果補充水水質較差,又要求循環水高濃縮倍數運行,就必須對循環水的補充水進行處理。目 前,處理方法多種多樣,各有利弊。根據詳細的技術經濟比較結論看,在循環水水質較差,即 HCO32-、Ca2+、 SO4 2- 都較高的大容量火電廠中,循環水補充水宜選用“部分弱酸樹脂和穩定劑聯合處理系統”。 現以一個 2×2023t/h 鍋爐和 2×600MW 凝汽式汽輪發電機組 (正壓氣力除灰) 的設計水量和水質為例, 通過計算和經濟技術比較予以說明。 1 循環水設計水量及其給水水質 1.1 循環水設計水量 見表 1。 表 1 循環水設計水量和各項損失量 項目 水量 /( t.h-1)
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