趙君
摘 要:火力發(fā)電廠是用水大戶,采用合理的冷卻方式是建設(shè)節(jié)水型電廠,節(jié)約用水,降低耗水指標,減少污水污染,保護環(huán)境,使有限的水資源發(fā)揮更大的經(jīng)濟效益,是我國北方富煤缺水地區(qū)發(fā)展電力工業(yè)的必然選擇和發(fā)展趨勢。
關(guān)鍵詞:火力發(fā)電;節(jié)水措施;重要性
人類生存的空間——地球,約有四分之三的面積覆蓋著水。地球上各種水體中,海洋水占地球水儲量的96.5%,但它卻不能直接飲用,不易用之于生產(chǎn)和生活。分布在陸地上的河流、湖泊、冰川和地下水等水體占地球水儲量的3.5%,它們才是生產(chǎn)和生活用水的主要來源。但實際可利用的淡水資源占全球淡水總儲量的0.3%,占全球總儲水量的十萬分之七。
我國是一個缺水的國家,尤其是在華北、東北及西北等煤炭資源豐富的地區(qū),水資源嚴重短缺,再加上環(huán)境污染,導(dǎo)致水質(zhì)日益惡化。火力發(fā)電廠作為用水大戶,需要大量水資源。當在缺水地區(qū)選定火力發(fā)電廠時,許多發(fā)電廠的選擇原則往往被迫限定為“以水定電”。根據(jù)可獲取水量的多少來決定發(fā)電廠的建設(shè)規(guī)模,因此水資源問題已成為制約這些缺水地區(qū)電力發(fā)展的“瓶頸”。同時火力發(fā)電廠又是排水大戶,大量污廢水外排不利于水環(huán)境的保護和可持續(xù)發(fā)展。由此看來,如何節(jié)能減排成為電力設(shè)計行業(yè)面臨的一項嚴峻課題。
1 火力發(fā)電廠的節(jié)水措施
節(jié)約用水和減少外排廢水是電廠水務(wù)管理的核心。進行火電廠的污廢水治理,提高水的重復(fù)利用率,減少新鮮水用水量,實現(xiàn)節(jié)約用水,已成為火電廠生存和發(fā)展的關(guān)鍵。供水設(shè)計中可采取的節(jié)水措施有以下方式:
(1)電廠輔機冷卻系統(tǒng)采用熱交換器閉式循環(huán)系統(tǒng)。
(2)生產(chǎn)廢水(淡水——含鹽量較少、與原水含鹽量變化不大的廢水,如制氫站冷卻水、油罐區(qū)冷卻水及鍋爐排污水、熱力設(shè)備和管道正常、事故工況的疏放水等)經(jīng)工業(yè)廢水處理間處理后可回用于循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的補充水。
(3)生產(chǎn)廢水(中高濃度——含鹽量較高的冷卻水系統(tǒng)排污水、各類中和后的化學(xué)廢水)經(jīng)收集后可供輸煤系統(tǒng)用水、干灰加濕及灰場噴灑等。
(4)循環(huán)水系統(tǒng)排污水供脫硫系統(tǒng)補充水及輸煤系統(tǒng)用水等。
(5)生活污水經(jīng)生物氧化處理后可用于廠區(qū)綠化。進一步深度處理后也可用于循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的補充水。
(6)輸煤棧橋沖洗水經(jīng)煤水處理間處理后重復(fù)利用或用于煤場噴灑、除塵用水。
(7)采用氣力除灰、干式輸送、干灰貯存系統(tǒng)。除渣系統(tǒng)用水采用循環(huán)供水系統(tǒng)或采用干除渣系統(tǒng)。
(8)暖通空調(diào)系統(tǒng)采用循環(huán)供水系統(tǒng)。
(9)在嚴重缺水地區(qū),經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟比較后由濕冷循環(huán)冷卻系統(tǒng)改為干式冷卻系統(tǒng)。
2 開發(fā)應(yīng)用節(jié)水新技術(shù)及其效果
2.1 廢水回收利用
廢水回收利用即全廠污廢水在滿足環(huán)保要求排放標準的處理系統(tǒng)基礎(chǔ)上僅增設(shè)少量的回用設(shè)備和處理工藝,將污廢水資源化,再次回用,在減少新鮮水耗量的同時實現(xiàn)零排放。
濕式循環(huán)冷卻系統(tǒng)是電廠用水、耗水最大的環(huán)節(jié),回收利用冷卻塔排污水、處理回收其它工業(yè)廢水及生活污水作為冷卻塔循環(huán)水的補充水已取得了明顯的節(jié)水效果,也是電廠耗水定額下降的主要原因。
我們這里要引用“梯級供水”的概念,即當上一級排水水質(zhì)能滿足要求時,經(jīng)簡單處理后,可作為下一級的供水水源,一般電廠主要設(shè)三級供水系統(tǒng)。
(1)第一級供水為全場清水供水系統(tǒng),水源為經(jīng)凈化站處理后的原水。供水對象主要為:鍋爐補給水處理系統(tǒng)所需的生水、生活用水、制氫站冷卻用水、油罐區(qū)工業(yè)用水、除灰空壓機冷卻水、灰?guī)鞖饣L(fēng)機房冷卻水、暖通空調(diào)用水、沖洗汽車及地面沖洗用水等。
(2)第二級供水系統(tǒng)主要為主廠房區(qū)域輔機冷卻水系統(tǒng)。供水對象為主廠房輔機冷卻水、鍋爐排污冷卻水。采用第一級供水系統(tǒng)中的制氫站冷卻用水、油罐區(qū)工業(yè)用水、除灰空壓機冷卻水、灰?guī)鞖饣L(fēng)機房冷卻水、暖通空調(diào)用水、沖洗汽車及地面的排水,通過工業(yè)廢水(淡水)下水道收集,經(jīng)工業(yè)廢水處理間處理(混凝、沉淀和油水分離)后作為輔機冷卻水系統(tǒng)的補充水,不足部分由第一級供水系統(tǒng)直接供給。
(3)第三級供水為廠區(qū)中高濃度廢水回用系統(tǒng)和廠區(qū)綠化系統(tǒng)。供給對象為輸煤系統(tǒng)沖沖洗除塵噴灑用水、干灰加濕用水以及干灰場噴灑用水。通過中高濃度中水管道收集第二級供水的輔機循環(huán)系統(tǒng)的排污水和化學(xué)廢水,循環(huán)水系統(tǒng)排污水及化學(xué)廢水含鹽量較高,一部分可直接進入煤水處理系統(tǒng),經(jīng)處理后供輸煤系統(tǒng)用水,其余水量可通過中水系統(tǒng)用于干灰加濕及干灰場噴灑。廠區(qū)綠化系統(tǒng)水源為處理后的生活污水。
2.2 采用空冷技術(shù)
空冷是指火電廠直接采用環(huán)境空氣來冷凝汽輪機排氣的冷卻系統(tǒng),采用空冷技術(shù)的機組稱為空冷機組。空冷機組與常規(guī)濕冷機組相比,空冷機組節(jié)水效果顯著。常規(guī)濕冷機組其自然通風(fēng)冷卻塔的循環(huán)水損失占電廠生產(chǎn)用水量的80%左右,而空冷機組則沒有循環(huán)水損失即節(jié)省了濕冷機組冷卻塔的蒸發(fā)、風(fēng)吹及排污損失。一般來講,同容量空冷機組耗水量約為濕冷機組耗水量的四分之一。
2.3 采用干式除灰及干式除渣系統(tǒng)
采用干式除灰、除渣系統(tǒng)可以完全不用水,且產(chǎn)生的粉煤灰和爐渣均可回收利用。
2.4 應(yīng)用節(jié)水新技術(shù)效果
2.4.1 廢水回收利用可實現(xiàn)電廠廢水零排放。
2.4.2 采用空冷技術(shù)及干式除灰、除渣系統(tǒng)等節(jié)水新技術(shù)效果
以某電廠2×600MW機組為例,詳見下表。
從上表中可以看出,相同規(guī)模機組采用不同的冷卻技術(shù)和除灰系統(tǒng)年用水總量相差很大。因此在新建電廠時,采用空冷機組和干式除灰、除渣系統(tǒng)可以大量有效的節(jié)水,為今后電廠建設(shè)的方向。
3 節(jié)水工作存在的主要問題
盡管目前新建單機容量300MW及以上的電廠從設(shè)計、施工及運行管理等環(huán)節(jié)均考慮了節(jié)水問題,并取得了良好的節(jié)水效果。但從整個電力行業(yè)來說,仍存在不少問題。
3.1 水務(wù)管理不夠重視。
一般電廠在投產(chǎn)運行以后對節(jié)水、污廢水處理裝置是否能正常運行、以及其處理效果等方面的管理要求低。相當一部分電廠長期沒有開展水平衡測試,少數(shù)電廠用水無定額,用量不計數(shù)。部分電廠跑、冒、滴、漏、溢現(xiàn)象依然嚴重,特別是對溢流水的浪費沒有引起足夠的重視??偟膩碇v,電廠水務(wù)管理粗放,節(jié)水機構(gòu)不健全,監(jiān)督考核不嚴等問題仍然存在。
3.2 主要耗水指標達不到設(shè)計要求和測試值。
耗水指標達不達標原因很多,包括設(shè)計、安裝調(diào)試、運行管理等諸多因素。一般而言,電廠循環(huán)水濃縮倍率達不到設(shè)計水平,污廢水回收率低,重復(fù)利用次數(shù)少是主要原因。
3.3 節(jié)水技術(shù)水平落后,節(jié)水治污資金不足。
節(jié)水治污需要大量的資金投入,往往由于資金不足,采用的節(jié)水治污設(shè)備陳舊、處理效率低,可靠性差。
4 結(jié)束語
火力發(fā)電廠用水量大,系統(tǒng)復(fù)雜,節(jié)水工作必須系統(tǒng)的、堅持開源節(jié)流的方針,及時采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備對原有系統(tǒng)進行技術(shù)改造,推廣節(jié)水器具,采用一水多用,廢水回收,循環(huán)利用等工藝,強化運行調(diào)整,就能大幅度的減少生產(chǎn)和生活用水量,緩解水資源短缺造成的壓力。加強各級計量及設(shè)施管理,重視水平衡測試工作和水務(wù)管理,這是節(jié)水工作的有效措施。做好火電廠的節(jié)水工作,不僅能減少水資源的開采,還可以減少企業(yè)的能耗損失,減少污廢水排放對環(huán)境的污染,使企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
參考文獻
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