

循環(huán)水系統重要參數的量化分析
- 期刊名字:山東電力技術(shù)
- 文件大?。?/li>
- 論文作者:賈康,王慶河
- 作者單位:山東菏澤發(fā)電廠(chǎng)
- 更新時(shí)間:2020-03-24
- 下載次數:次
山東電力技術(shù)SHANDONG DIANLI JISHU2005年第3期(總第143期)●電網(wǎng)信息●循環(huán)水系統重要參數的量化分析賈康,王慶河(山東菏澤發(fā)電廠(chǎng),山東菏澤274032)摘要:通過(guò)循環(huán)水系統氯根和水量平衡關(guān)系推導出系統補水量、排污量和有關(guān)參數的量化關(guān)系,并對其變化規律進(jìn)行了詳細分析,從而為運行節水控制、提高濃縮倍率的經(jīng)濟技術(shù)比較提供可靠的分析手段和技術(shù)支持。關(guān)鍵詞:循環(huán)水參數;量化分析中圖分類(lèi)號:TM621.8文獻標識碼:B文章編號:1007 - 9904(2005)03 - 0077 - 02CL為冷水塔補水氯根濃度;0引言M為循環(huán)水系統原儲水量;隨著(zhù)世界性淡水資源的日益匱乏,節水工作b為一段時(shí)間內循環(huán)水系統補水量; :變得越來(lái)越重要?;鹆Πl(fā)電廠(chǎng)是重要的耗水大A為一段時(shí)間內循環(huán)水系統蒸發(fā)量。戶(hù),其水成本占據著(zhù)越來(lái)越重要的位置。而循環(huán)解方程①可得到補水量方程:冷卻水系統又是最重要的耗水系統,其運行是否b=[X/(X- 1)]* A ...............經(jīng)濟合理,對全廠(chǎng)節水意義重大,因此加強對循環(huán)由補水量方程②可見(jiàn),由于濃縮倍率始終大于水系統節水研究,使分析結論更好地服務(wù)于節水1,因此若要維持濃縮倍率不變,系統補水量必然要實(shí)踐,是本文的宗旨。大于蒸發(fā)量,隨著(zhù)時(shí)間的加長(cháng),系統中的水量會(huì )越來(lái)循環(huán)水濃縮倍率是反映節水情況的一一個(gè)重要越多,冷水塔會(huì )出現滿(mǎn)水溢流,于是冷水塔排污是維指標,一般采用循環(huán)水氯根或鈣鎂離子含量進(jìn)行持系統水量和氯根含量平衡的必要手段。計算,由于鈣、鎂離子含量化驗復雜,需要的時(shí)間2有排污穩態(tài)補水方程;長(cháng),因此電廠(chǎng)一般多采用氯根含量計算這一指標。隨著(zhù)循環(huán)水處理技術(shù)的發(fā)展,濃縮倍率-直適時(shí)地將濃度較高的循環(huán)水排出系統,對快速在向升高的方向發(fā)展,但隨著(zhù)濃縮倍率升高,其控稀釋循環(huán)水,維持系統水平衡具有重要作用。設一-段制成本也往往迅速升高,并且也增加了凝汽器腐時(shí)間內循環(huán)水系統排污量為C,各參數存在如下關(guān)蝕或相關(guān)換熱器結垢的可能性。因此研究分析濃系:縮倍率和節水量之間關(guān)系和變化規律對合理選擇X=(x*CL*M+b*CL-C*CL*X)/CL*M.和控制循環(huán)水水質(zhì)致關(guān)重要。③解方程③得b= XC ....1無(wú) 排污穩態(tài)補水方程根據循環(huán)水系統水平衡方程M= M+b-A-把一臺機組的循環(huán)水系統作為研究對象,在C得:b=A+ C ......................蒸發(fā)量一定的情況下,如果不補水,系統中的循環(huán)將⑤代人式④得:水氯根濃度會(huì )逐漸增加,在不進(jìn)行排污的情況下,b=[X/(x- 1)]* A .............. ⑥若維持系統濃縮倍率不變,必須要向系統補人足可見(jiàn),不管系統是否排污,在保持濃縮倍率穩定夠量的新鮮水。穩態(tài)情況下(即系統各部位混合不變的前提下,其補水方程的形式完全相同,因此所均均,濃縮倍率達到要求值)各參數之間的關(guān)系如得出的結論是通用的。下:X=(X* CL* M+ b* CL)/ CL*(M+ b-A)3排污方程將⑤代入式④可以得到排污量的關(guān)系式:式中:X為要求的循環(huán)水濃縮倍率;C= A/(X- 1) ................... ⑦山東電力技術(shù)2005年第3期(總第143期)SHANDONG DIANLI JISHU則補水只可能降低6.25%。將補水方程右側分子4補、排水方程的量化分析分母同除以X得b=[1/(1-1/x)]* A,可以明顯根據補水方程的基本形式,我們可以做如下的量看出,變形后的方程本身是個(gè)極值函數,當濃縮倍化分析。率趨向于無(wú)窮大時(shí),補水量存在最小值,等于冷水塔(1)從方程所表達的函數關(guān)系可以看出,循蒸發(fā)量,這就是循環(huán)水系統的節水極限。在提高濃縮環(huán)水系統補水量的大小決定于冷水塔蒸發(fā)量(含倍率的經(jīng)濟技術(shù)比較中,本條分析結論可以作為重少量風(fēng)損)和所選取的濃縮倍率的大小,濃縮倍率要的判別依據。一定, 補水量和冷水塔蒸發(fā)量成正比變化,且補水5動(dòng)態(tài)過(guò)程的粗淺探討量始終會(huì )大于蒸發(fā)量,但對于一臺運行機組,蒸發(fā)量難于進(jìn)行人為控制。.對于一個(gè)龐大而復雜的循環(huán)水系統和相對落后(2)系統應該采取的排污量也與蒸發(fā)量和濃的補排水控制方式及化驗監控手段而言,要想時(shí)時(shí)縮倍率有關(guān),它與蒸發(fā)量成正比,與濃縮倍率反向處處保持穩定狀態(tài)幾乎是不可能的,因此濃縮倍率變化。的控制往往不是一個(gè)具體值,而是-一個(gè)范圍,而且系(3)在合理的排污量范圍內,補水量的大小統中的不同部位其濃縮倍率也有可能差別較大。在和系統是否排污沒(méi)有關(guān)系,只有當出現過(guò)排現象控制濃縮倍率不超上限的情況下,這就意味著(zhù)其系時(shí),才會(huì )造成濃縮倍率降低、補水量增加,排污量統實(shí)際排污量總要大于理論排污量,從而導致補水小于應該采取的量值,系統會(huì )逐漸滿(mǎn)水。排污本量增加。為盡量減少這種損失,應注意以下問(wèn)題:身不會(huì )降低濃縮倍率,它只是為補充新鮮水提供(1)只要控制手段不成問(wèn)題,濃縮倍率的控制范足夠的空間并減輕稀釋負擔。圍盡量縮小;(4)為尋求補水量隨濃縮倍率變化而變化(2)排污口位置盡量布置在補水點(diǎn)(含工業(yè)回水的規律,將補水方程做進(jìn)一步變形,可以得到下點(diǎn))下游遠離補水點(diǎn)的地方;式:(3)排污時(shí)機應選擇濃縮倍率盡量靠近上限的0b/b=- -AX/ XI(X- 1) ...⑧時(shí)候;從分析式⑧可見(jiàn),由于方程兩邊符號相反,(4)補水和排污盡量不要同時(shí)進(jìn)行,并盡量先排說(shuō)明系統維持的濃縮倍率升高,其補水量將降后補;低。不管系統濃縮倍率是否已經(jīng)達到穩定狀態(tài),(5)循環(huán)水其他用戶(hù)(如沖灰)盡量選擇使用排只要濃縮倍率提高,就存在節水效果。為進(jìn)- - 步分析其變化規律,我們可以假設將濃縮倍率每次6結語(yǔ)提高1.0,則式⑧可簡(jiǎn)化為:0b/ b=- 1/ ..................本文對循環(huán)水系統幾個(gè)相關(guān)參數不同狀態(tài)的量可見(jiàn),濃縮倍率提高1. 0,其補水變化率只與化關(guān)系及變化規律進(jìn)行了推導分析,從而得出幾個(gè)濃縮倍率基礎值有關(guān),原來(lái)采用的濃縮倍率越高,重要結論,這些結論對指導運行控制、提高濃縮倍率提高濃縮倍率帶來(lái)的節水效果就越小,隨著(zhù)濃縮的經(jīng)濟技術(shù)比較及澄清部分人員的錯誤觀(guān)念將起到倍率基礎值的升高,補水變化率呈平方倒數下積極作用。最后,還對循環(huán)水系統動(dòng)態(tài)過(guò)程的- -些特降。舉例來(lái)說(shuō),假如系統原來(lái)維持的濃縮倍率為點(diǎn)進(jìn)行了粗淺的探討,并為實(shí)際過(guò)程的節水控制提2.5,現在提高到3. 5,則補水將降低16% ,但若系出了意見(jiàn)??诮y原來(lái)維持的濃縮倍率為4.0,現在提高到5.0,(收稿日期:2004-11 -04)構筑無(wú)形資產(chǎn),樹(shù)立企業(yè)形象,服務(wù)山東電業(yè),面向全國同行,緊跟電力體制改革戰略部署,弘揚第一生產(chǎn)力。
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