工业锅炉水处理节能现状和对策探析

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1、工业锅炉水处理节能现状和对策探析  摘要:当前我国的工业锅炉普遍存在着能源消耗过大的问题,这在很大部分上是由于锅炉给水处理环节存在着问题。这就要求对锅炉给水进行科学的管理,保证合格的给水水质,进而提高锅炉的热效率,降低能源消耗,从而提高经济效益。文章对我国工业锅炉水处理节能降耗的现状进行了分析,并有针对性的提出了相应的对策.关键词:工业锅炉;水处理;节能中图分类号:V444.3+7文献标识码:A文章编号:引言:工业锅炉水处理既关系到锅炉的安全运行,也关系到锅炉的节能降耗。据统计,我国目前有各类工业和生活用锅炉约55万台,每年消耗燃煤近6亿吨。做好工业锅炉水

2、处理节能工作,对提高锅炉热效率,促进企业节能降耗具有重要作用。本文主要分析工业锅炉水处理节能降耗技术现状及存在的问题,并提出如何推广先进的水处理节能技术的对策和措施,为广大工业锅炉使用单位推动水处理节能技术提供参考。1.工业锅炉水处理节能技术现状1.1给水杂质含量较高,锅炉结垢问题普遍存在5当前我国约90%的工业锅炉采用一级软化处理水作为补给水。软化水只除去了水中的硬度杂质,没有除去水中的阴离子杂质、溶解氧及碱度,是一种不纯净的水。工业锅炉水质国家标准中只要求给水硬度小于、等于0.03mmol/L,这种水也含有一定量的残余硬度。一些单位由于水处理作业人员配

3、备率低,设备运行管理水平差等原因,水处理设备长期处于失控运行状态。以上两方面导致工业锅炉结垢腐蚀率很高。沿海的每年枯水期(一般每年持续3~4个月)发生海水倒灌的地区和高硬度、高碱度水地区,一级软化器出水无法除去全部硬度,也造成了锅炉结垢严重。用软化水作补给水的锅炉没有办法完全避免结垢。1.2锅炉排污率高,热量浪费严重为了有效的提升锅炉蒸汽的质量,保证锅炉用水达到相应的标准,应该对锅炉进行排污。大部分工业锅炉使用软化水作为补给水,这些锅炉的水中含有大量的固形物质。很多单位为了降低水中杂质的浓度,就对锅炉进行排污,保证水质达到相应的标准。在排污的过程当中缺乏必

4、要的管理和热量回收手段,造成了锅炉极大的热量损失,随着排污率的增加,这种热量损失也随之不断的增加。很多水质含盐量较高的沿海地区,随着枯水期的到来,海水倒灌引起水质硬度上升,极大的提高了锅炉的排污率,造成锅炉热效率的降低,同时也造成大量的水资源浪费,增加了燃料的消耗,同时排放出的污水也造成了环境的污染。1.3冷凝水未回收或因污染严重无法回收利用5锅炉冷凝水所具有的热量可达蒸汽全热量的20%~30%。回收冷凝水的热量并加以利用,既可提高锅炉给水温度,也可减少锅炉补给水量,是提高锅炉的热效率的有效途径。目前,工业锅炉冷凝水很多没有回收。主要有以下三个原因:一是锅

5、炉设计安装时没有考虑冷凝水回收;二是企业因冷凝水回收装置一次性投资较大,企业不愿意安装。三是一些企业虽有回收装置,但凝结水杂质多,因没有采取相应的水处理措施,冷凝水不合格而无法回收利用。软化水作补给水的锅炉冷凝水因含有二氧化碳而导致pH值偏低,回水系统二氧化碳的腐蚀严重,冷凝水含铁量高,水发红、发浑。这种水若进入锅炉,不仅会导致受热面结生铁垢,而且会引发受热面炉管电化学腐蚀。这种水不进行净化是不能回收、利用的。现场检测发现,有的冷凝水全铁离子质量浓度高达300mg/L。有的冷凝水回收系统存在疏水器失灵,漏汽量过大的问题,造成热量和水量的浪费。1.4补给水处

6、理设备再生剂比耗高5当前我国普遍使用的钠离子交换器的盐耗一般在250~500g/mol。即每置换出水中20g钙离子或12g镁离子,就需要使用250~500g食盐。由于钠离子交换器的使用,使地下水不断地遭受食盐的污染,导致地下水中钠离子的含量逐年上升。离子交换除盐系统中,废液和废水的量很大,一般约相当于其处理水量的10%。交换器再生后,正洗用水的量对于H型树脂,一般约为其树脂体积的7倍;对于强碱性OH型树脂约为其体积的10倍;对于弱碱性OH型树脂,其正洗水量则更大。清洗水常采用的是纯水或是该交换器的前一级交换装置的出水,盐耗或比耗高,进而会造成再生用水量大。

7、目前,这些水基本上没有回收,导致用水浪费严重。降低所用再生剂的比耗,是提高离子交换除盐经济性的主要措施。2.工业锅炉水处理节能对策2.1改进锅炉水处理方式随着科技的发展和水质纯化技术的进步,对工业锅炉传统水处理方式进行改进、优化的条件已经具备。实践证明,采用良好的锅外水处理,辅以锅内加药水质调节,是防止工业锅炉结垢的最佳方式。工业锅炉的补给水率一般都超过50%,因此水处理工艺及补充水质量直接影响锅炉结垢倾向。锅炉补给水处理方面,当原水总硬度大于615mmol/L,一级软化器出水水质达不到要求时,可采用两级串联或并联的钠离子交换系统。原水碳酸盐硬度较高时,可

8、采用弱酸阳离子交换系统或不足量酸再生氢离子交换剂的氢钠离子串联系统

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