Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Апреля 2013 в 17:44, курсовая работа
Основными задачами водно-химического режима на электрических станциях является обеспечение работы основного и вспомогательного оборудования без уменьшения надежности и экономичности, которые могут быть вызваны:
–образованием отложений на поверхностях нагрева,
–наличием шлама в котлах, в тракте питательной воды, в теплосетях.
–процессами коррозии внутренних поверхностей теплоэнергетического оборудования.
В данной работе производится расчет ВПУ КЭС мощностью 3200 МВт вырабатываемых турбинами К-800-240 и котлами ТГМП-204 (ПП-2650-25-545).
Задание на курсовое проектирование.
Введение.
4
1. Выбор источника водоснабжения, анализ показатели качества исходной воды.
5
2. Обоснование метода и выбор схемы подготовки воды.
7
3. Эскиз выбранной схемы.
9
4. Полное описание технологических процессов на ВПУ.
10
5. Определение производительности ВПУ.
15
6. Расчет схемы ВПУ:
16
6.1. Расчет ионообменной части ВПУ.
16
6.2. Расчет предочистки.
24
6.3. Расчет декарбонизатора.
26
6.4. Анализ расхода реагентов.
27
6.5. Анализ расхода воды на собственные нужды ВПУ.
27
6.6. Компоновка основного оборудования.
29
7. Специальное задание №1 Водно-химический режим:
31
7.1. Нормы качества питательной воды и перегретого пара.
31
7.2. Нормы качества подпиточной воды теплосетей и сетевой воды.
32
7.3. Основные мероприятия по поддержанию выбранного ВХР.
33
7.4. Методы коррекции котловой и питательной воды.
33
7.5. Характеристика потоков конденсатов и схемы их очистки.
33
8. Специальное задание №2 Выбор и описание системы технического водоснабжения.
34
Заключение.
36
Литература.
Осв – осветлитель; ОФ – осветительный фильтр; БОсв – бак частично осветленной воды; Н1,Н2,А1,А,2 – ионитные фильтры; Д – декарбонизатор; БДв - бак декарбонизированной воды; ФСД – фильтр смешанного действия.
=1,153 |
=0,853 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FeSO4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ж0=4,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жk=4,099 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жнк=0,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Са2+=2,82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мg2+=1,400 |
Ж0=4,2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na+=0,452 |
Жk=4,099 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=4,100 |
Жнк=0,7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=0,185 |
Щ=1,1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cl-=0,37 |
=0,79 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= 0,0013 |
Cl-=0,37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=0 |
=0,0013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=0,057 |
=0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=0,034 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В настоящее время в теплоэнергетике в качестве исходной воды используется вода поверхностных источников, которая содержит значительное количество примесей в разнообразных формах. Требования к ВПУ – обеспечить высокоэффективную очистку воды при соблюдении экономичности схемы.
Предварительная стадия очистки позволяет избавиться от основных видов примесей при полном отсутствии сточных вод. На стадии предочистки вода освобождается от грубых, коллоидных, частично молекулярных примесей. Кроме того, снижается её щёлочность, происходит частичная дегазация. Качественная предочистка позволяет существенно улучшить технико-экономические показатели ВПУ в целом .
На стадии предочистки используются в основном методы осаждения, при применении которых примеси выделяются из воды в виде осадка. Данные методы обработки относятся к реагентным, так как в воду дозируют специальные химические реагенты. Обычно эти процессы совмещены и проводятся в осветлителе. В данной схеме предочистка на ВПУ проводится коагуляцией FeSO4 с известкованием Ca(OH)2.
Коагуляция – физико-химический процесс укрупнения коллоидных частиц за счет их слипания под действием молекулярных сил притяжения в результате введения в воду коагулянта. Коллоидные частицы имеют весьма маленькие размеры, поэтому участвуют в броуновском движении, обладаю высокой скоростью диффузии, а это способствует их выравниванию по объему воды. Мелкие коллоидные частицы не способны к укрупнению, так как имеют одноименный заряд, и такая частица окружена двойным слоем ионов, включая потенциалобразующие ионы и противоионы. В результате броуновского движения частица приобретает чаще всего отрицательный заряд. Чтобы укрупнить коллоидные частицы, в обрабатываемую воду необходимо ввести реагент, имеющий положительный потенциал. Такие вещества называют коагулянтами. В данной схеме ВПУ используется коагулянт FeSO4. Введение флокулянта (полиакриламид – ПАА), вещества, ускоряющего процессы образования хлопьев, но не замедляющего коагулянта, способствует более качественной предочистке.
В данной схеме применяется
СО2+Са(ОН)2=СаСО3+Н2О
Образуется осадок карбоната кальция:
Ca(HCO3)2+Ca(OH)2=2CaCO3¯+H2O
Ионы магния, взаимодействуя с гидроксильными ионами, выпадают в осадок:
MgCl2+Ca(OH)2=Mg(OH)2¯+CaCl2
При введении извести в большом количестве чем это необходимо для связывания свободной СО2, бикарбонаты НСО3, переходят в карбонаты СО2–3
ОН–+НСО3=СО2–3+Н2О.
Остаточная жесткость, достигаемая в процессе известкования . Коагуляция FeSO4 совместно с известкованием производится в осветлителе при t=30-40 °C и оптимальной дозе коагулянта . Первоначально организуется активное перемешивание коагулянта с исходной водой в течении 10 мин., а затем процесс должен протекать в спокойной гидродинамической обстановке, для него в осветлителе предусматривается специальные успокоительные короба. Процесс коагуляции имеет две стадии (скрытую и явную). На первой стадии происходит формирование микрохлопьев Fe(OH)3¯. На второй стадии образуются флокулы – крупные хлопья 1-3 мм., которые сорбируют на своей поверхности мельчайшие коллоидные частицы, т.е. происходит окончательная очистка воды. Реакция гидролиза сернокислого железа будет происходить в два этапа:
FeSO4+Н2О=Fe(OH)2+Н2О, рН=8-
4Fe(OH)2+О2+2Н2О=4Fе(ОН)3¯.
После осветлителей вода направляется в осветлительные фильтры, где окончательно освеляется. ОФ загружаются пористым дробленым материалом. Фильтрование воды через слой сернистой загрузки происходит под действием разности давлений на входе в зернистый слой и на выходе из него. Данный перепад давлений зависит от скорости фильтрования, вязкости, диаметра фильтра, высоты загрузки. В процессе фильтрования на загрузке взвешенные вещества, что приводит к увеличению разности давлений. По достижению некоторой предельной величины перепада начинается проскок взвеси через фильтрующий слой или скорость фильтрования падает ниже допустимого предела. В этом случае фильтр необходимо отключить и произвести его промывку путем подачи воды в направлении обратном фильтрованию. Фильтр на промывку может отключатся по одному из следующих показателей.
Остаточное содержание взвеси после
фильтра 1-1,5 мг/кг. После предочистки
вода направляется на ионообменные фильтры.
Сущность метода ионного обмена заключается
в способности некоторых практи
В работе ионитных фильтров различают следующие стадии:
.
После осветлительных фильтров вода поступает на Н–катионитные фильтры первой ступени. В процессе Н-катионирования вода умягчается за счет удаления из нее всех катионов в том числе катионов жесткости и происходит изменение анионного состава за счет разложения в кислой среде бикарбонатов с выделением СО2. Н – катионирование самостоятельно применения не имеет. Его используют в комбинированных схемах умягчения с Nа – катионитными фильтрами, а также в схемах обессоливания. Фильтр загружен сильнокислотным катионом марки КУ-2. Фильтрат представляет собой смесь сильных и слабых кислот.
Реакции, протекающие при работе фильтра:
CaCl2 + 2HR ® CaR2 + 2HCl
MgSO4 + 2HR ® MgR2 + H2SO4
Ca(HCO3)2 + 2HR ® CaR2 + 2H2O + 2CO2
Mg(HCO3)2 + 2HR ® MgR2 + 2H2O +2CO2
Регенерацию таких фильтров проводят 1-1,5% раствором Н2SО4, при этом протекают следующие ракции:
CaR2 + H2SO4 ® CaSO4 + 2HR
MgR2 + H2SO4 ® MgSO4 + 2HR
Продуктами регенерации являются сульфаты кальция и магния – жесткие стоки.
При использовании Н – катионирования в схемах обессоливания воды на Н – фильтре будут протекать реакции с натриевыми солями имеющимися в воде.
NaCl + HR ® NaR + HCl
Na2SO4 + 2HR ® 2NaR + H2SO4.
При использовании Н – фильтров в схемах умягчения фильтр на регенерацию отключают по пропуску катионов жесткости Са и Мg, а в схемах обессоливания процесс ведут до пропуска катиона Na.
Н-катионированная вода является мягкой, так как не содержит катионов жесткости, но использоваться в котлах на может, так как имеет кислую среду и кислотность ее тем выше, чем выше суммарное содержание в исходной воде анионов сильных кислот.
В данной схеме ВПУ фильтр Н1 берет на себя основную нагрузку по удалению катионов, фильтр Н2 улавливает проскоки катионов. После фильтров Н1 вода попадает в группу фильтров А1, загруженных низкоосновным анионитом АН-31. В этом фильтре происходит удаление анионов сильных кислот.
Реакции протекающие при работе фильтра:
HCl+OH® RCl+2H2O
H2NO3+ROH®RNO3+H2O
H2SO4+2ROH®R2SO4+2H2O
Регенерация слабо и сильноосновных анионитов осуществляется 4% раствором NaOH:
RCl + NaOH ® ROH + NaCl
R2SO4 + 2NaOH ® 2ROH + Na2SO4
R2SiO3 + 2NaOH ® 2ROH + Na2SiO3.
Группа Фильтров А2 служит для удаления анионов слабых кислот и проскоков сольных. Она загружена сильноосновными анионитом марки АВ-17-8. В этой группе фильтров протекают следующие реакции:
H2SiO3 + ROH ® R2SiO3 + 2H2O
H2CO3 + 2ROH ® R2CO3 + 2H2O
В данной схеме ВПУ используются
фильтры смешанного действия, т.к. на
ТЭС установлены прямоточные
котлы. ФСД предназначены для
глубокого обессоливания и
На данной ВПУ установлены ФСД с внутренней регенерацией, Фильтры оборудованы средней дренажной системой, ограничивает скорость воды до 50 м/ч. Разделение ионитов производится в самом фильтре восходящем потоком взрыхляющей воды, вследствие чего анионит располагается в верхнем слое, а катионит - в нижнем. Качество воды после ФСД Na+<5мкг/кг, SiO2<10мкг/кг.