2.6 Водоподготовительные установки
Обычно на ТЭС имеются две установки подготовки воды:
· для восполнения потерь теплоносителя в основном цикле;
· для подготовки воды для теплосети.
Производительность ВПУ основного цикла определяется внутристанционными потерями пара и конденсата и потерями за счет невозврата конденсата внешними потребителями.
Внутристанционные потери составляют:
76 м3/ч
Потери за счет невозврата конденсата внешними потребителями составляют
174 м3/ч.
Общее требуемое количество подготовленной (очищенной) воды, м3/ч:
=76+174=250 м3/ч.
Общее количество воды, подаваемое на ВПУ, складывается из требуемого количества воды на очистку и количества воды для собственных нужд ВПУ, равного количеству сточных вод ВПУ ():
Количество сточных вод от обессоливающей установки, работающей по схеме «цепочка», м3/ч, определяется по следующей формуле
,
где Кпред – коэффициент, учитывающий долю сбросных вод после предварительной обработки; определяется по формуле:
К1 – коэффициент, учитывающий долю сбросных вод ионитных фильтров ВПУ, работающей по схеме "цепочка"; определяется по табл. 2.4.
Таблица 2.4. Основные характеристики установок химического обессоливания, работающих по схеме “цепочка”
[Cl–]+[SO42–], мг-экв/дм3 | K1 | K2 | Удельный расход NaOH, г-экв/г-экв | Удельный расход H2SО4, г-экв/г-экв | Схема "цепочки" |
до 2 | 0,1 | 0,02 | 2,4 | 1,5 | -Н1-Д-А1-А2 |
3–4 | 0,2 | 0,05 | 1,75 | 1,2 | -Н1-А1-Д-Н2-А2 |
от 4 до 5 | 0,25 | 0,08 | 1,75 | 1,2 | То же |
6–7 | 0,5 | 0,1 | 1,75 | 1,8 | -Н1-А1-Д-Н2-А2 |
Коэффициент «предочистки» Кпред определяется как соотношение количества сточных вод после предочистки () и общего количества воды, идущей на предочистку ():
,
где можно принять равным , а рассчитывается по формуле, м3/ч:
,
где q – количество продувочных вод на 1 м3 обработанной воды, м3/м3,
,
где – концентрация осадка в шламосборнике, %, при коагуляции сернокислым алюминием =0,5 %, при известковании и коагуляции сернокислым железом =3 %; G – общее количество осаждающихся веществ на 1 м3 обработанной воды, г/м3, при обработке сульфатом железа и известковании
, где
где dк – доза коагулянта, мг-экв/дм3 ( при коагуляции с известкованием – 0,6); – содержание кремнекислоты в исходной воде, мг/дм3; – окисляемость исходной воды, мг/дм3; ВВисх – содержание взвешенных веществ в исходной воде, мг/дм3; ,, – общая и карбонатная жесткость воды до и после предварительной обработки, мг-экв/дм3, (»0,5 мг-экв/дм3); – содержание железа в исходной воде, мг-экв/дм3; и – содержание магния до и после обработки, мг-экв/дм3, можно принять равным 0,2–0,4; СО2 – содержание углекислоты в исходной воде, мг-экв/дм3.
=50 [2 (3,3-0,5)+32,3/22]=430 г/м3
=53,50,6+0=31,03 г/м3
=29 (1,3-0,26)=30,16 г/м3
=0,6510=6,5 г/м3
=0,758,3=6,225 г/м3
=0 г/м3
=2,33213,4=497,1 г/м3
=28 (4,3+1,3-0,26+0+0,58+1,5+0,2)=213,4
= =430+30,16+31,03+6,5+6,225+0+497,1=1001 г/м3
=(1001100)/(3106)=0,033
=0,033250=8,25 м3/ч
=8,25/250=0,033
По таблице 2.4 примем К1=0,2; К2=0,05.
=250 (0,2+0,050,033+0,033)=58,66 м3/ч
Для ТЭЦ объемы водопотребления и водоотведения установок подпитки пароводяного цикла распределяются на электроэнергию и тепло пропорционально внутристанционным и внешним потерям (передача другим потребителям пара и конденсата). Потери воды за счет невозврата конденсата (Wневозвр) на ТЭЦ не являются потерями для электростанции, эта вода передается сторонним потребителям и ее учитывают как переданную воду и относят на отпуск тепла
=174 м3/ч
Внутристанционные потери (Wосн) на ТЭЦ учитывают как потери воды и относят на отпуск электроэнергии
=76 м3/ч
Расход сточной воды от ВПУ на отпуск электроэнергии, м3/ч, определяется по выражению:
=(58,6676)/250=17,8 м3/ч
Расход свежей воды, отнесенной на отпуск электроэнергии, м3/ч, определяется как сумма расходов очищенной воды и стоков, отнесенных на электроэнергию:
=76+17,8=93,8 м3/ч
Нормы водопотребления ВПУ основного цикла распределяются на два вида продукции:
· на электроэнергию, м3/(МВт×ч),
=93,8/840=0,11 м3/(МВт×ч)
Нормы водоотведения:
· на электроэнергию, м3/(МВт×ч),
=17,8/840=0,02
Норматив потерь от ВПУ, м3/(МВт×ч):
=76/840=0,09
... воды, обеспечивающие безопасное для здоровья человека ее использование для технического водоснабжения. Глава III. Современные требования к качеству восстановленной воды При использовании очищенных сточных вод для технического водоснабжения возникает ряд совершенно новых технологических, экономических, социальных и гигиенических проблем, среди которых, пожалуй, важнейшей является обоснование ...
... территории, а с другой – на качестве грунтовых вод и их воздействии на здоровье людей. Глава III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 3.1 Общая характеристика 3.1.1 Основные показатели водопользования Курская область расположена на юго-западе Европейской территории Российской Федерации в пределах Центрально-Черноземного экономического района. Площадь ...
... хозяйство — 46,0 % общего потребления; производственное (промышленное) водоснабжение — 31,5 %; сельскохозяйственное водоснабжение и орошение — 9,7 %; рыбное прудовое хозяйство — 12,8 %. [5] По характеру использования водных ресурсов отрасли народного хозяйства делят на водопотребителей и водопользователей. При водопотреблении вода изымается из ее источников (рек, водоемов, водоносных ...
... документация по реализации видов и объектов деятельности, перечень которых приведен в Приложении к настоящему Положению, без результатов проведения ОВОС на государственную экологическую экспертизу в Минприроды России и/или его территориальные органы не принимается. 2. Область применения 2.1. ОВОС организуется и проводится при подготовке следующих видов обосновывающей документации: 1) ...
0 комментариев