3.2 优化要求对排水系统的影响 3.2.1 最大效益优化法 电厂排水系统应用的水称为“冷却水”,而冷却水将采取收费措施。为使获取的效益实现最大化,就必须充分考虑冷却水价格的问题,列出关于汽轮器的输出功率与冷却水在开式和闭式时进行的补水率等因素的公式。在无条件进行实验或者条件不明确时,电厂排水系统存在的不确定性就会显现出来,因此需要依据长时间的工作数据,将凝气机冷却水用量计算出来。 3.2.2 综合性耗煤成本法 在冷却水温恒定的前提下,依据电厂排水系统相应的构件组成方式,能够使排水系统各个设备荷载的稳定性得到一定的保证,使排水系统过程中的水流量问题得到改变,并由此使综合性耗煤的成本得到有效的降低。这一结果除了能使排水流量的取值范围设定到最佳,还能为电厂节约一大部分的资金。只要依据耗煤发电率、标准煤价与综合性耗煤的成本率等建立起相关的公式,就能为电厂排水系统日后的应用打下较为良好的基础。因此,综合性耗煤成本法在我国电厂排水系统中得到了广泛应用,以后也将成为排水系统运行的准则之一。另外,最大效益优化法也逐渐受到大家的认可。合理结合最大效益优化法与综合性耗煤成本法,对解决电厂排水系统故障有着一定的帮助与指导作用。 4 节水措施建议与改造电厂排水系统的方法 4.1 节水措施的几点建议 4.1.1 电厂废水的回收利用 回收利用工业废水、生活污水以及冷却塔排污水,可将其作为冷却塔循环水所需的补给水,使电厂的耗水量得到很大程度的降低。另外,射水池溢水、消防水池溢水与电厂的灰渣水等在经过相应的处理后,水质较好的也能作为冷却塔循环水的补给水;水质较差的工业废水、含油废水与化学污染水则可用于冲煤灰场的喷淋水与调湿灰用水等,其作用主要是减少低污染水排放的损失,使回收利用率得到进一步的提高。 4.1.2 城市中水的回收利用 将城市中水作为电厂补给水源进行回收利用,可以使新鲜水资源得到有效节约,并使污水排放得到进一步的减少,因而特别适用于一些水资源短缺的地区。 4.1.3 海水冷却的直接利用 在海边的电厂可直接对海水进行利用,将其作为冷却水。就目前来说,部分电厂已采用海水淡化工艺,使生产与生活用水得到了有效解决。 4.1.4 除灰系统节水 因湿式除灰系统有着较大的耗水量,在有条件的新建电厂中可首先选择干除灰的方法,湿式除灰系统则需尽量保证闭路循环。另外,火电厂在采用灰渣分排时可节约的冲灰水约40%,这在一定程度上也有利于综合利用灰渣。 4.2 电厂排水系统的改造 4.2.1 改造系统种类 为使传统电厂排水系统存在的一些缺陷与不足得到有效改良,可通过应用电子系统的方式来优化电子体系,对系统种类进行改造。具体来说,首先,我国在对国外先进脱硫技术与设备进行引用的时候,必须确保闭路循环排水的相关要求得到充分满足,进一步加强电厂在排水时的管理与监督,尽可能地从副产品或者废品中获取其中的水资源。真正的脱硫技术必须拥有接受废水系统与耗水系统等,以便简化工艺;其次,在电厂排水系统工作前,必须先对水进行相关的预处理,使原本的工艺模式得到有效改造,然后通过不断的实验与创新寻找出相对合适的水质控制剂,使电厂排水系统故障得以避免发生。 4.2.2 处理末端废水 就目前来说,我国电厂处理末端废水的主要方法包括相应、专门的干燥机与设备蒸发处理这两个。然而,这些方法通常存在工作成本较高的问题。为使这类问题得到有效解决,需要选择更为合适的场所,例如蒸发池。具体来说,可以通过排水系统把主要的一些残渣固定与少量较高浓度的废水运送至蒸发池,待蒸发池中的大量水分逐渐损失掉后,可将固定物质带走再进行填平工作。不过,蒸发池无法有效完成循环系统的部分工作,还需建造废水池或者蓄水池等,并通过重复使用、分级管理等原则,确保废水实现真正的零排放。 5 结语 根据相关调查数据显示,尽管我国水资源总的具有量是世界第五位,但我国人均水资源的具有量却远远落后于其他国家,位居世界八十位之后,所以我国十分缺水,而电厂的耗水量却相对较大。为使电厂排水系统的故障问题得到有效解决,需杜绝水侧漏、损失等问题,减少取水量,使水的重复利用率和排水系统工作效率得到提升,并使发电耗水率得到有效的降低。本文主要对电厂排水系统分类与使用情况等方面进行了一定的论述,并提出了几点看法。总的来说,电厂必须依据自身实际,以节水效果、经济效率等方面为出发点,对排水系统进行合理有效的改造。 参考文献: [1]刘玉安,陆贤,吴龙,等.火电厂排水系统的技术改造[J].华电技术,2012(3):33-34. [2]余军,陈俐.丹江电厂检修排水系统的改造[J].企业技术开发(下),2011(8):108-108. [3]余菲,陈圆.火力发电厂节水措施与技术探讨[J].清洗世界,2013(7):35-38. [4]赵君.浅谈火力发电厂的节水措施[J].科技创新与应用,2014(4):112-112,113. [5]朱愉洁,刘伟,朱华章,等.火电厂节水技术研究进展[J].北方环境,2013(7):38-41. [6]富学斌.火力发电厂水平衡测试及节水技术[J].黑龙江电力,2012. |