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2.4 厂内补给水系统
该系统主要负责将厂外来水输送至原水净化站(常规水处理),净化后的清水送至化学水处理车间以及冷却塔水池。
输水方式可采用重力流或水泵加压输送,主要根据输水管线起终点的距离、水头差等确定。
对于一般工程,冷却塔补水与化学水处理车间补水为同一水源,可共用补给水管道,只需要在管道设计时,考虑二者的流量分配。
本工程特殊之处是电厂有两种水质差异很大的水源,即中水和南水北调水。考虑到锅炉补水的要求高,若补水不达标会严重影响机组正常运行,所以锅炉补水的水源采用南水北调水;而循环水系统水质本身比较差,且系统内重要设备材质为316L不锈钢,可以耐受较差水质而不发生腐蚀,因此,冷却塔的补水水源采用污水处理厂的中水。
2.5 公用水系统
公用水系统在火电厂中又称为复用水系统或杂用水系统,主要是用于电厂内主厂房地面冲洗、道路及绿地浇洒、干灰加湿及灰库冲洗补水、空预器冲洗、机组排水槽降温、油泵房及启动锅炉房冲洗、输煤系统冲洗水补水等。
由于这些用水点对水质的要求低,一般采用循环水排污水作为水源。
值得说明的是,“循环水排污水”名称虽然为污水,但是其水质与运行中的循环水水质是一样的,排污的目的主要是为了维持循环水中的离子浓度恒定。可以直接用于运煤、除灰等杂用,本工程为了降低管路的腐蚀与结垢、以及防止悬浮物超标,将循环水排污水进行混凝沉淀处理后,再补充至公用水池。
公用水系统设计时应与相关专业———运煤、除灰、锅炉、汽机紧密配合,明确所需水量、水质、水压,本工程采用2台变频公用水泵,水泵参数为:Q=90~150m3/h,H=65~55m。
由于空预器冲洗为不经常用水,且冲洗水量较大,管道规格选型时应考虑该水量,防止管径过低,无法满足空预器冲洗泵进口压力要求。对于350MW等级火电厂而言,建议管径不低于250mm。
2.6 含油废水的收集及处理
电厂含油污水主要来自于以下地方:磨煤机润滑油站,柴油发电机,启动锅炉房,油库区,油泵房,主机事故放油,主油箱,脏净油箱,顶轴油泵,冷油器,油管道,变压器事故放油,柴油机消防泵,空压机润滑油站。
含油污水经过处理设备处理后,可以送至原水净化站,经过处理后作为补充水补充至冷却塔内;也可以送至煤场喷洒。
本工程含油废水处理及回用的流程如图2所示。
2.7 节水措施
电厂作为大型用水户及排水户,合理利用水资源,一水多用,重复利用,节约用水保护环境是非常必要的。根据电厂各用水点的水量和水质要求,对电厂排水进行不同方式的处理后,再重复利用。全厂排水按排水水质分为生活污水,含油废水,工业废水及循环水排放水等。
a)电厂生活污水排至生活污水处理站,处理后排至再生水深度处理站。
b)部分循环水排污水补充至脱硫,部分经过高密度沉淀池处理后回用于公用水消耗。多余的循环水排污水经过高密度沉淀池处理后外排。
c)化学水处理超滤反洗水、连续电解除盐技术EDI(electrodeionization)极水等回用于再生水深度处理站。
d)运煤系统冲洗排水排至煤泥沉淀池,经混凝沉淀处理后循环重复使用;主厂房的冲洗排水经工业废水处理站处理后至公用水系统利用。
e)脱硫废水补充至输煤冲洗水系统。
f)含油废水经过处理后送至煤泥水处理车间,处理后补充至输煤冲洗系统。
g)精处理再生酸碱废水排至工业废水处理站集中处理。
3施工图设计过程中的经验
在司令图阶段确定了管道、设备参数之后,施工图的设计主要是对上阶段确定的方案进行细化,达到施工方可以照图施工的目的。以管道安装图和设备安装图为主,较少绘制原理图、流程图等。
3.1 循环水管道的绘制
电厂循环水管道的管径较大,连接的钢制管件无法从国标图集中选择,而是从《典施水》图集中查找,即便如此,若仅依靠图集来绘图,仍会出现管道敷设走向不顺畅、管材用量大、局部损失多等弊端。
在本工程的循环水管道设计过程中,应用了《钢构CAD》软件,绘制出了大量非标管件,如带空间转角的斜三通、带空间转角的牛角弯头、Y型异径三通、Z型管件、任意角度弯头、任意角度大小头等,通过采用这些特殊的管件,理顺了管道走向,节省了管材、降低了水流的局部水头损失。绘制循环水管道安装图时,应留意不同管径的壁厚差异、空间转角的计算、弯头转弯半径的选择,注意避让变压器基础、主厂房基础以及封闭母线基础。
3.2 厂区管线的统筹规划
电厂厂区室外管线众多,重力流管线有:生活污水排水管道、雨水排水管道、清洁废水排水管道、事故排水管道。压力流管线有:循环水管道、生活给水管道、消防管道、补给水管道、公用水管道、循环水排污管道、工业废水管道、含油废水回用管道、工业废水回用管道、雨水升压排水管道等。
除了以上水工工艺专业的管线外,还有采暖管道、空调冷却水管道、空调水管道、溴机蒸汽管道、化学精处理废水管道、电缆沟道等。
可以看出厂区内管线错综复杂,做好管线平面布置及竖向布置非常重要,否则在施工时管道交叉碰撞,小管径有压管尚且可以翻折避让,但是重力流管线无法转弯,只能整体移动。若重力流管道在设计时,竖向碰撞检查不充分,将会造成施工返工的事故。
在该工程的厂区管线规划设计中采用了《杰图工厂管线协同设计程序》,该程序可自动检查碰撞,自动水力计算,自动出断面图等。
为了绘图效率,建议按照先重力流后压力流、先大管道后小管道的原则进行绘制,可按照以下顺序进行:循环水管道→雨水管道→污水管道→事故排油管道→清洁废水管道→雨水升压管道→补给水管道→消防管道→……。
通过精细化设计,本工程厂区管线在施工过程中未发生设计变更或工程联系单之类的修改设计的事件发生。
3.3 泵坑排水设计注意事项
电厂室内外有十几个排水坑,这些排水坑需要进行升压排水,多采用新型的无密封自控自吸泵,此泵型具有多种优点,如:液上安装、一次灌水终身自吸、液位控制启停、检修维护方便、耐固体杂质冲刷等。但该种泵必需安装在液位之上,若水泵泵轴在液位以下,便会产生漏水事故,以至于电机被淹。
3.4 压力流管线设计注意事项
有压管道,可以自由翻折,设计施工均比重力流管道简单。有时由于地下空间不足,需要将有压管道敷设于管架之上,此时管道高点容易发生负压现象,应引起设计人员注意。若高低点高差超过6m,建议绘制管道系统总水头线、测压管水头线等水力曲线,检查管道内压力变化。并在管道最高点设置进排气阀、最高点下游管道比上游管道小一个等级。
4 雨水的利用
本工程位于华北地区,全年雨水量较小,大雨集中在7月—9月,且次数较少,为了节约电厂的用水量,考虑雨水回收措施。
因电厂占地面积较小,建设大型地下雨水蓄水池不现实,且很不经济。
主要是利用进水前池中潜水泵。潜水泵设置高水位启泵、低水位停泵的控制方式,将收集的雨水提升至附近的冷却塔水池内。补充电厂循环水系统的水量损失。
此外,加强运行管理,密切关注天气预报情况,改雨水泵的自动控制为手动控制模式,利用雨水管道具有较大容积的特性,蓄积雨水,待到报警水位后,根据雨势情况,启动雨水泵,若雨水迅猛,则启动所有雨水泵;若雨水较小,可开启1台雨水泵,待水位下降至一定水位后停泵。
虽然手动控制水泵,运行繁琐,但可以在不增加投资的情况下,有效地回收利用雨水。
5 结束语
a)水工工艺专业应参与到火电项目建设的全过程之中,且前期工作量较多。
b)应在前期工作中落实水源、排水,冷却方案等关键性技术方案。
c)供热机组冷端优化应区别与纯凝机组的优化。
d)采用先进的辅助设计软件,可以提高设计质量及设计速度。
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