电厂地表水置换后的循环冷却水运行优化工作方案.docx
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电厂地表水置换后的循环冷却水运行优化工作方案
目录
一、整体工作思路1
二、地表水置换后循环冷却水运行现状分析1
(一)循环水补水水质的变化1
(二)循环冷却水结垢腐蚀性的变化3
(三)微生物生长分析3
(四)循环冷却水温度的变化3
三、工作目标4
四、主要工作内容4
(一)优化控制循环冷却水控制指标4
(二)加强循环冷却水的杀菌处理5
(三)加强运行管理5
1、优化控制弱酸床的运行方式6
2、加强循环冷却水温度的监视与调整6
五、组织措施7
(一)领导小组7
(二)工作推进小组7
六、工作要求7
七、任务分解表及时间计划8
循环冷却水运行优化工作任务分解表8
为贯彻落实厂部深入开展“提价值、促管理、创一流”工作的精神,部署推进化学专业各项工作,结合今年5月份我厂地表水置换工作的完成,综合分析地表水置换对机组和循环冷却运行的影响,找出制约影响循环冷却水安全稳定运行的因素。
依据电厂创一流、管理提升方案提出的工作方法,制定本项专项工作方案。
一、整体工作思路
以确保水源置换后循环冷却水安全、稳定、经济运行为目的,突出抓好循环水化学控制标准、微生物控制、弱酸床优化运行、闭冷水安全运行等工作,做到循环水管道腐蚀、凝汽器结垢腐蚀可控在控,弱酸床稳定运行,闭冷水系统温度可控,确保循环冷却水安全稳定运行。
二、地表水置换后循环冷却水现状分析
(一)循环水补水水质的变化
水源置换前,循环冷却水补水为王凤水源地地下深井水,水源置换后为王凤水源地地下深井水和漳河水的混合水。
地下深井水水质如表一
表一:
深井水水质
项目
含量(mg/L)
项目
含量(mg/L)
阳
离
子
K+
1.3
全硬度
414.4
Na+
11.90
碳酸盐硬度
216.2
Mg2+
22.9
非碳酸盐硬
202.2
Ca2+
129.9
甲基橙碱度
216.2
Fe3+
<0.02
游离CO2
11.4
Fe2+
<0.02
pH值
7.1
阴
离
子
Cl-
15.60
活性硅
12.2
SO42-
81.4
胶体硅
1.1
HCO3-
263.6
溶解固形物
531
CO32-
0.0
灼烧减量
137.5
NO-
<0.002
化学耗氧量
0.4
表二:
漳河水水质
项目
含量(mg/L)
项目
含量(mg/L)
阳
离
子
K+
15.8
全硬度
586.2
Na+
65.1
碳酸盐硬度
181.2
Mg2+
23.7
非碳酸盐硬
405.0
Ca2+
78.44
甲基橙碱度
210.2
Fe3+
<0.02
游离CO2
0
Fe2+
0.111
pH值
7.2
阴
离
子
Cl-
36
活性硅
10.07
SO42-
197.5
胶体硅
4.19
HCO3-
247.8
溶解固形物
537
CO32-
0.0
灼烧减量
194.7
NO-
0.04
化学耗氧量
0.72
(二)循环冷却水结垢及腐蚀性发生变化
从地下水和漳河水水质分析表中可知,水中的结垢阳离子如钙镁离子,阴离子如碳酸根和碳酸氢根离子等含量均不同,其腐蚀性离子含量也有所不同,因此循环冷却水的补水水质发生变化后,整个水体的结垢及腐蚀性也发生了变化。
(三)循环冷却水中微生物生长分析
循环冷却水补水采用漳河水后,由于漳河水中富含大量有机物和微生物,它们会在水塔中不断的富集,而且水塔水温适合微生物的生长,阳光充足,用于阻垢处理的水稳剂又提高了一定的营养物质,容易造成微生物的大量生长,微生物的生长不但会阻塞水塔的配水系统,引起污泥下腐蚀,还会消耗大量的水稳剂,影响阻垢效果。
(四)循环冷却水补水温度的变化
地下水水温温度低且稳定,地表水受环境的影响及阳光的照射温度比地下水温度高且不稳定,当水塔补水采用漳河水后,水温就会有所升高,尤其在炎炎夏日和机组高负荷运转时,势必会造成闭冷水系统温度升高,影响机组的安全运行。
三、工作目标
通过试验确定新的循环冷却水控制标准,采取可靠地循环冷却水杀菌方案,优化弱酸床的运行,加强运行监督调整确保循环水系统安全经济稳定运行。
四、主要工作内容
通过深入分析水源置换后对循环水系统及机组的影响,我们确定了5方面主要内容,制定了确保循环冷却水安全经济稳定运行的的11项具体措施。
(一)通过试验确定水源置换后循环水水质控制标准
目标:
通过小型试验,确定合理的循环水水质控制标准,保证循环水系统安全稳定运行,防止凝汽器结垢腐蚀。
1、确定循环水系统控制指标
与河北电科院合作,从取水样,通过小型动态模拟试验确定循环水系统的控制指标。
2、确定浓缩倍率计算方法
由于循环水补水为地下水和漳河水的混合水,且漳河水水质不稳定,造成循环水补水中氯离子含量处于变化状态,无法用传统的方法确定水塔浓缩倍率,因此通过试验确定新的浓缩倍率计算方法。
(二)合理控制微生物生长
目标:
通过使用氧化型和非氧化型杀菌药剂,按照一定的时间周期投加,控制微生物生长。
1、制定杀菌剂处理方案
调研国内同类型电厂,结合我厂实际,制定循环冷却水杀菌剂处理方案;
2、微生物控制
根据循环水系统微生物生长实际情况,投加氧化型和非氧化型杀菌剂,控制微生物生长。
(三)加强弱酸床的管理
目标:
在弱酸床进水水质发生变化后,通过化学试验监督来水水质,通过调整反洗周期及反洗强度,有效防止脏污物质污染弱酸床树脂及微生物的生长。
1、分析净水站来水
化学运行班组每班化验弱酸床入口水水质两次,并进行详细记录,及时掌握水质变化情况。
2、缩短弱酸床反洗周期
适当缩短一单元弱酸床大反洗周期,由每月大反洗两次,改为每月大反洗3次,有效去除弱酸床截留的脏污物质。
3、监控弱酸床微生物生长
通过观察弱酸床玻璃窥视孔上微生物的生长状况,发现微生物形成绿膜时及时对其进行大反洗。
(四)加强运行管理
1、严格化学试验制度
严格执行化学循环水试验规定,做到按时、规范试验,保证试验数据准确可靠。
循环水补水化验项目及频次
水样
项目
化验频次
备注
循环水补水
钙硬
每班两次
氯根
每班两次
全碱度
每班两次
2、实时调整循环水水质
根据试验结果及时调整循环水水质,调整方法包括调整硫酸加入量、手动排污开度、服务水回收门开度、水稳剂加药量等,确保#1、2水塔水质合格,无结垢腐蚀倾向。
(五)加强循环冷却水温度的监视,合理控制地表水比例
目标:
保证机组闭冷水系统安全运行。
1、加强闭冷水系统温度的监控
集控值班员加强闭冷水系统温度的监视,发现闭冷水温度达到29℃时,立刻联系中继泵房增加地下水的配比,以保证机组安全运行。
2、合理调整水塔补水量
化学循环水处理值班员有影响辅助冷却水泵泵前池补水量的操作时,必须向值长请示,经同意后方可进行。
要求在夜间低负荷时,保持水塔水位在低限,在保证水质的基础上尽可能减少补水,以确保泵前池在白天有较大的补水量,即保证冷却效果。
在水塔水位达高限或循环水运行指标偏低与泵前池补水发生矛盾时,要首先保证泵前池的补水量不受影响,必要时可以弃水,值长和化学班长必须严格按此原则掌握。
五、组织措施
(一)领导小组
组长:
张益谦
成员:
秦建新王东黄少杰冯建波李淑珍任华刘超温献力
(二)工作推进小组
成员:
徐全红张云姝姚志军张春丽唐忠海
六、工作要求
各级相关人员高度重视,积极参与,协同工作,真正树立价值管理创一流的理念。
根据地表水置换后循环冷却水运行实际情况,分解各项工作内容,责任到人,考核到位,最终实现本方案的预定目标。
七、任务分解表及时间计划
序号
措施
主要内容
责任部门
完成时间
一
确定循环水系统控制指标
与河北电科院合作,从取水样,通过小型动态模拟试验确定循环水系统的控制指标。
策划部运行部
7月31日
二
确定浓缩倍率计算方法
由于循环水补水为地下水和漳河水的混合水,且漳河水水质不稳定,造成循环水补水中氯离子含量处于变化状态,无法用传统的方法确定水塔浓缩倍率,因此通过试验确定新的浓缩倍率计算方法。
运行部
7月31日
三
制定杀菌剂处理方案
调研国内同类型电厂,结合我厂实际,制定循环冷却水杀菌剂处理方案;
运行部
8月10日
四
微生物控制
根据循环水系统微生物生长实际情况,投加氧化型和非氧化型杀菌剂,控制微生物生长。
运行部
长期
五
分析净水站来水
化学运行班组每班化验弱酸床入口水水质两次,并进行详细记录,及时掌握水质变化情况
运行部
长期
六
缩短弱酸床反洗周期
缩短一单元弱酸床大反洗周期,由每月大反洗两次,改为每月大反洗3次,有效去除弱酸床截留的脏污物质。
运行部
长期
七
监控弱酸床微生物生长
通过观察弱酸床玻璃窥视孔上微生物的生长状况,发现微生物形成绿膜时及时对其进行大反洗。
运行部
长期
八
严格化学试验制度
严格执行化学循环水试验规定,做到按时、规范试验,保证试验数据准确可靠。
运行部
长期
九
实时调整循环水水质
根据试验结果及时调整循环水水质,调整方法包括调整硫酸加入量、手动排污开度、服务水回收门开度、水稳剂加药量等,确保#1、2水塔水质合格,无结垢腐蚀倾向。
运行部
长期
十
加强闭冷水系统温度的监控
集控值班员加强闭冷水系统温度的监视,发现闭冷水温度达到29℃时,立刻联系中继泵房增加地下水的配比,以保证机组安全运行。
运行部
辅冷泵运行期间
十一
合理调整水塔补水量
化学循环水处理值班员有影响辅助冷却水泵泵前池补水量的操作时,必须向值长请示,经同意后方可进行。
要求在夜间低负荷时,保持水塔水位在低限,在保证水质的基础上尽可能减少补水,以确保泵前池在白天有较大的补水量,即保证冷却效果。
在水塔水位达高限或循环水运行指标偏低与泵前池补水发生矛盾时,要首先保证泵前池的补水量不受影响,必要时可以弃水,值长和化学班长必须严格按此原则掌握。
运行部
辅冷泵运行期间
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- 电厂 地表水 置换 循环 冷却水 运行 优化 工作方案