建筑火力发电行业分析灰厂需要注意些什么

火力发电厂干贮灰场的设计要点--《黑龙江科技信息》2012年30期
火力发电厂干贮灰场的设计要点
【摘要】:在我国,以煤炭为主的火力发电厂每年都有大量的煤灰需要堆放,煤灰的堆放储存和利用是影响火力发电厂工作效率的重要因素,同时也影响着火力发电厂在选址、建设、运行和管理等方面的规划,还是当前环境保护的重要措施。近年来,随着火力发电厂规模不断扩大,干贮灰场应用范围也在不断扩大。干贮灰场相对以往火力电厂所采用的水力贮灰场具有多个优势,如节约用水、降低环境污染和综合利用率高等。目前,火电厂干贮灰场主要由三部分组成,分别是灰场的运行管理系统、调洪排水系统和灰坝体系。本文就火力发电厂贮灰场的设计工作分析,供火力发电厂干贮灰场运行管理人员参考借鉴。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM621【正文快照】:
在我国,以燃煤为主的火力发电厂每年都有大量的粉煤灰排放,粉煤灰的堆放好坏是衡量环境保护的重要依据。因此在粉煤灰的排放和贮存与综合利用在当前火电厂选址、建厂、运行和管理以及规划都有着密不可分的关系,同时也是确保环境保护的重点基础。以往,电厂粉煤灰的排放是利用
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火力发电厂灰场安全运行及管理
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16.1.1&&系原规定第9.1.1&条的修改条文。&
&&&&由于电厂灰渣管道使用非金属管材后,受管材质量、运输、堆放、施工设计等因素影响,造成电厂爆管事故较多,通过近十年的工程实践,此现象并未有效地改善;而且,从目前和今后的发展趋势来看,我国的钢材供应并不困难,故本条文取消了灰渣管在一定限制下使用非金属管道的规定。&
&&&&近十几年来,针对火电厂的除灰管道,出现了许多复合管材,诸如薄钢管内衬铸石管道、衬胶管道、衬塑管道和衬陶瓷管道等,这些管材均已通过权威机构鉴定并推广使用衬胶管道尚有一些衬胶工艺技术不完善的问题,在工程实际运行中,由于气蚀或渣粒对胶的刺裂,曾造成大片脱落现象。因此,衬胶管道应用于灰渣混除的灰渣管上还需进一步探讨,可先在纯灰管上应用。
&&&&&衬塑、衬陶瓷管道在电厂灰渣管上的应用尚无工程实例,而且价格比较贵,暂不宜应用到电厂灰渣管上。管材的选择根据输送介质的特性进行,本条仅作原则规定。
&&&&&从共性出发,将原规定的第十章的第四节并入本章,故在本条中增加了灰水回收管道的材质选择。&
16.1.3&&系原规定第10.4.1条的修改条文。&
&&&&本条根据《大火规》第14.6.5条部分内容制定。近年来,由于环保、节水等要求贮灰场澄清水不能直接外排,灰水考虑回收,故对原条文作局部修改。
&&&&&回收的贮灰场澄清水,根据水质等条件,一般可考虑作为除灰用水重复使用,如双鸭山电厂、哈尔滨第三发电厂、阜新电厂等在回收后均用作除灰用水。当具体条件合适时,这是发电厂节约用水的措施之一。对贮灰场的澄清水进行回收,涉及到较多的因素,应注意确定合理的灰水回收系统,在可能条件下尽量利用自流回收或减少升压高程,以节约运行费用。一般情况下,贮灰场澄清水的回收水量可达60%~70%;在贮灰场投入运行之后,较短时间即可达到回收水量要求。&
16.1.4&&系新增条文。
&&&&长距离的灰渣管道,输送压力比较高,从经济上考虑,按分段压力设计,可减小支墩推力,节省混凝土量以及在一定程度上减薄管壁厚度,在控制投资上具有积极的意义。当灰渣管道的管径较小时,压力变化对支墩推力的影响较小,其分段的压差可适当放大;当灰渣管道的管径较大时,压力变化对支墩推力的影响较大,其分段的压差可适当放小。因此,按分段压力设计时,应通过技术经济比较,确定其最低压力值和分段压力差。&
16.1.5&&系原规定第9.1.4&条的修改条文。
&&&&&一般情况下,穿越铁路、道路的钢筋混凝土套管均有耐压等方面的要求,而且套管内径的大小又根据施工方法和是否通行等因素有所不同,例如穿越铁路,一般采用顶管方法施工,其内径不得小于1000mm,故本条文增加了采用专用钢筋混凝土套管的限制,并取消了其内径应比灰渣管外径大200mm的规定。
&&&&&由于钢管内衬铸石管道在刚度、施工和检修等方面同钢管具有同等的性能,故本条文增加了钢管内衬铸石管道可敷设在套管中的规定。
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火力发电厂冲灰水处理
&&来源:成都日报&&日期:
厂的废水按来源可以分为工业废水、冲灰水和生活污水。冲灰废水主要来自除尘、冲灰、排渣后经浓缩池或灰场澄清的灰水;工业废水常是多种废水的混合物,它主要由转动机械的冷却水、轴封水、输煤栈桥冲洗水、煤场淋水、厂房内各处的清扫冲洗水;生活污水来源于厂内生活污水、雨水等。
冲灰水是主要污染源之一,是排水中较为严重的污染源,冲灰水中超出标准的主要指标是pH值、悬浮物、含盐量和氟等,个别还有重金属和砷等。
1.1浓缩水力除灰浓缩水力除灰是将原灰水比1:(15&20)降至1:5左右,灰水比例应根据全厂水量平衡及灰场水量平衡综合考虑来确定。浓缩水力除灰不仅减少厂区水补给量,而且减少了排放量。
1.2干除灰渣干除灰渣是将灰渣在厂区内脱水后,用汽车运至贮灰场。脱水后的灰渣含水量仅为灰渣量的20%这种工艺不仅节约了用水,又防止灰水对地下水的污染。在西欧和美国的大多采用干式气力输灰系统。在国内,随着大容量机组的发展,一般都装设电除尘设备,相应干式除灰也得到了一定的发展。
1.3灰水闭路循环灰水闭路循环是将贮灰厂中除灰排水回收至厂区,再用于除灰补水,美国、加拿大、前苏联等国的湿式除灰系统多数采用再循环系统,灰水用作循环冷却水补充水,一方面节约了用水,另一方面减少了灰水的外排,其经济效益和环境效益是十分显著的。
灰水回收系统的主要特点是存在灰水管结垢问题。对于灰水管结垢,多年来国内许多单位进行了大量试验研究,提出&管前处理了PH值、闭路循环加再生液或阻垢剂&的综合治理措施。在国内部分发已经使用并取得了较好的效果,但仍有一些不足之处,还需逐步完善。
2.1冲灰水中悬浮物去除冲灰水的悬浮物含量主要与灰场(沉淀池)大小等因素有关。解决冲灰水中悬浮物超标,应重点考虑冲灰废水在沉淀池中有足够的有效停留时间。如富拉尔基总厂采用的灰格串联运行,该方法可有效增加冲灰水在灰场中的停留时间,同时也避免了冲灰水在灰场中的短路现象,对降低外排冲灰水中悬浮物尤为有效。秦岭发采用的灰场竖井,其周围堆放砾石,水经砾石过滤后从竖井窗中流人再排出,灰场排水悬浮物含量可降至排放标准以下。
2.2冲灰水pH值超标治理
  全自动过滤器冲灰废水的pH值与煤质、冲灰水的水质、除尘方式及冲灰系统有关。国外一般采用加酸、炉烟CO处理和直流冷却排水中和等方法。目前国内多数采取湿排和干灰湿排的工艺,灰水pH值往往偏高,尚缺乏解决该问题的良好治理措施,虽然可采用中和法加以解决,但由于水量大,消耗酸碱比较多,pH
值降低不明显,因此,寻求低廉的酸性物质和简单易行的工艺方法是解决问题的关键。黄种买等研究了利用生物法降低灰水的pH值,用廉价的硫铁矿(FeS)为原料,通过硫细菌生物氧化,生成HSO。作为中和冲灰水的酸性物质,HsO。转化率可达70%以上。林万新等利用硫酸铝和硫酸氢钠来降低冲灰水
pH值进行了试验,效果明显,冲灰水的pH值可降低到7~8。
2.3冲灰水中氟处理
  全自动过滤器冲灰水中氟超标的处理一般用钙盐沉淀法和粉煤灰法等,钙盐沉淀法处理时同时加入氢氧化钙和氯化钙,处理后的pH值达到9~12,且氟浓度仍&30mg/L,达不到废水综合排放标准,还需要加酸降低pH值。粉煤灰处理含氟废水,具有工艺简单、处理效果好、&以废治废&,环境效益显著。利用粉煤灰处理含氟废水,氟的去除率达90%上。
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