电力系统水处理全面培训
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第一章 锅炉补给水的预处理 第二章 锅炉补给水的化学除盐 第三章 反渗透水处理技术 第四章 发电厂冷却水处理 第五章 火力发电厂废水处理 第六章 凝结水处理 第七章 锅炉给水处理 第八章 锅炉炉水处理 第九章 蒸汽系统积盐 第十章 发电机内冷水处理 第十一章 总复习题及参考答案
(1-32) (33-71) (72-105) (106-167) (168-184) (185-205) (206-226) (227-260) (261-272) (273-285) (286-320)
第一章 锅炉补给水的预处理
天然水体中常含有泥砂、粘土、腐殖质等悬 浮物和胶体杂质及细菌、真菌、藻类、病毒 等,它们在水中具有一定的稳定性,是造成 水体混浊、颜色和异味的主要原因。除去这 些杂质的混凝、澄清和过滤等工艺被称为水 的预处理。 预处理是锅炉补给水处理工艺流程中的一个 重要环节。不首先除去这些杂质,后续除盐 处理将无法进行。
第一章 锅炉补给水的预处理
第一节 混凝澄清处理 第二节 常用混凝澄清设备概述 第三节 水的过滤处理 第四节 常用过滤设备 第五节 超(微)滤 第六节 水的吸附和杀菌消毒处理 第七节 预处理系统的选择
第一章 锅炉补给水的预处理第一节 混凝澄清处理 投加化学药剂(混凝剂)使得胶体分散体系 脱稳和凝聚的过程称为化学混凝。在混凝过 程中,含有微小悬浮微粒和胶体杂质被聚集 成较大的固体颗粒,使颗粒性的杂质与水分 离的过程,称为混凝澄清处理。
第一章 锅炉补给水的预处理第一节 混凝澄清处理 1 混凝澄清处理的机理 1.1 胶体的稳定性和ξ电位 胶体在水溶液中能持久地保持其悬浮的分散状 态的特性叫做稳定性。 使胶体失去稳定性的过程就称为脱稳。当胶体 颗粒和流体之间呈相对运动时,剪切面(滑动面) 上的电位,称之为ζ 电位。若ζ 电位愈大,则胶体 就愈稳定;若ζ 电位等于零,胶体不带电荷,这时 胶体极不稳定,易于彼此聚合成大块而沉降。
第一章 锅炉补给水的预处理第一节 混凝澄清处理 1.2 胶体的脱稳、凝聚和絮凝 改变胶体颗粒的某些特性,使之失去稳定性称之为胶体 的脱稳。 在布朗运动的作用下,相互凝聚成细小絮凝物的反应过 程称为凝聚。 细小絮凝物在范德华引力的作用下或在絮凝剂的吸附架 桥作用下,相互粘合成较大絮状物的过程称为絮凝。 向水中投加混凝剂后,经过混合、凝聚、絮凝等综合作 用,可使胶体颗粒和其它微小颗粒聚合成较大的絮状物。 凝聚和絮凝的全过程称为混凝。 (1)胶体的脱稳凝聚 (2)絮凝和絮凝物(矾花)的形
成
第一章 锅炉补给水的预处理第一节 混凝澄清处理 名称硫酸铝 2 常用的混凝药剂简介
分子式Al2(SO4)3· 2O 18H
一般性质 含无水硫酸铝52%~57%; pH=6~8的原水; 投加量较大时,处理后水中强酸阴离子
含量明显增加; 不适用于低温、低浊度的原水.
碱式氯 Aln(OH)mCl3n-m 化铝 (通式) (PAC)
是无机高分子化合物; 适用原水浊度范围较宽,可用于低温、
低浊水的处理,pH适用范围为5~9; 净化效率高,投药量少,出水水质好; 使用时操作方便,腐蚀性小,劳动条件好; 有固体产品和液体产品之分.
第一章 锅炉补给水的预处理第一节 混凝澄清处理 名称 分子式2 常用的混凝药剂简介
一般性质 适用碱度高、浊度高、pH=8.1~9.6的原水,或
硫酸 亚铁
FeSO4· 2O 7H
与石灰处理配合使用; 原水pH值较低时常采用加氯氧化方法,使二价铁 变成三价铁; 原水色度较深或有机物含量较高时,宜采用; 对加药设备的腐蚀性较强. 适用于高浊度、pH=6.0~8.4的原水; 易溶解、易混合、残渣少,但对金属腐蚀性大,
三氯 化铁
FeCl3· 2O 6H
对混凝土也有腐蚀性。因发热容易使塑料容器和 设备变形; 形成矾花大而致密,沉降速度快,适用于低温水;
第一章 锅炉补给水的预处理第一节 混凝澄清处理名称 分子式 2 常用的混凝药剂简介 一般性质 是无机高分子化合物; 适用于有机物含量较高的原水或有机废水的处 聚合 [ Fe2(OH)n( 理,pH适用范围4.5~10; 硫酸 SO4)3-n/2]m 铁 净化效率高,形成的矾花大而致密,沉降速度快; (通式) (PFS) 缺点是投加量较大时处理后水的pH值低于6,如 过滤效果不好则水中铁含量有所升高.
铁盐与铝盐相比,铁盐生成的絮凝物密度大,沉降速度快,pH适应 范围宽;混凝效果受温度的影响比铝盐小;但投加铁盐时要注意, 设备运行不正常时,带出的铁离子会使出水带色,并可能污染后续 除盐设备。
第一章 锅炉补给水的预处理第一节 混凝澄清处理
2 常用的混凝药剂简介
当由于原水水质等方面的问题,单独采用混凝剂不能取 得良好的效果时,需要投加一些辅助药剂来提高混凝处 理效果,这种辅助药剂称为助凝剂。助凝剂分无机类和 有机类。在无机类的助凝剂中,有的用来调整混凝过程 中的pH值,有的用来增加絮凝物的密度和牢固性。典型 的无机助凝剂有氧化钙、水玻璃、膨润土;有机类的助 凝剂大都是水溶性的聚合物,分子呈链状或树枝状,其 主要作用有:①离子性作用,即利用离子性基团进行电 性中和,起絮凝作用;②利用高分子聚合物的链状结构, 借助吸附架桥起凝聚作用。典型的有机助凝剂有
聚甲基 丙烯酸钠、聚丙烯酰胺(PAM)等。
第一章 锅炉补给水的预处理第一节 混凝澄清处理3 混凝澄清处理的主要影响因素
3.1 水温 水温对混凝处理效果有明显影响。因高价金属盐类的混 凝剂,其水解反应是吸热反应,水温低时,混凝剂水解 比较困难,不利于胶体的脱稳,所形成的絮凝物结构疏 松,含水量多,颗粒细小。另外水温低时,水的黏度大, 水流剪切力大,絮凝物不易长大,沉降速度慢。 在电厂水处理中,为了提高混凝处理效果,常常采用生 水加热器对来水进行加热,也可增加投药量来改善混凝 处理效果。采用铝盐混凝剂时,水温20~30℃比较适宜。 相比之下,铁盐混凝剂受温度的影响较小,针对低温水 处理效果较好。
第一章 锅炉补给水的预处理第一节 混凝澄清处理
3 混凝澄清处理的主要影响因素
3.2 水的pH值和碱度 混凝剂的水解过程是一个不断放出H+离子的过程,会 改变水的pH值和碱度。反过来,原水的pH值和碱度直 接影响到混凝剂不同形态的水解中间产物,从而影响 絮凝反应的效果。各种混凝剂都有一定的pH适应范围, 见表1-1。 尽管水的pH值和碱度对混凝效果影响较大,但在天 然水体的混凝处理中,却很少有投加碱性或酸性药剂 调节pH值。这主要是因为大多数天然水体都接近于 中性,投加酸、碱性物质会给后续处理增加负担。
第一章 锅炉补给水的预处理第一节 混凝澄清处理 3 混凝澄清处理的主要影响因素
3.3 接触介质 在进行混凝处理或混凝+石灰沉淀处理时,如果 在水中保持一定数量的泥渣层,可明显提高混凝 处理的效果。在这里泥渣起接触介质的作用,即 在其表面上起着吸附、催化以及泥渣颗粒作为结 晶核心等作用。
第一章 锅炉补给水的预处理第一节 混凝澄清处理 3 混凝澄清处理的主要影响因素
3.4 水的浊度 原水浊度小于50FTU时,浊度越低越难处理。 当原水浊度小于20FTU时,为了保证混凝效 果,通常采用加入粘土增浊、泥渣循环、加 入絮凝剂助凝等方法;当原水浊度过高(如 大于3000FTU),则因为需要频繁排渣而影 响澄清池的出力和稳定性。我国所用地表水 大多属于中低浊度水,少数高浊度原水经预 沉淀后亦属 …… 此处隐藏:3148字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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