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1 前言
1.1 概况
我国淡水资源极为匮乏,全国660多个城市中,有400多个城市缺水,其中100多个城市严重缺水。淡水资源短缺乃至水危机是我国经济社会可持续发展过程中的最大制约之一。电厂在生产电能的同时,可利用其廉价的热和电,进行海水淡化,不仅可满足其工业用水的需要,而且还可为周边地区提供淡水水源。在推动和利用海水淡化技术方面,电厂有着其得天独厚的有利条件。因此滨海电厂配套建设海水淡化装置已成发展趋势。
1.2 水源及水质特点
某电厂取水具有海域辽阔、水量充沛、海水较清、悬浮物及有害微生物少等特点,可大大节省海水取水成本及原料海水预处理成本。
海水水质分析报告如下:
分 析 报 告
送样单位
批 号:
样品类型:
海水
检测依据:
GB17378.4-2007
检测环境:
检测温度
25.5
湿度
63%
分 析 编 号
101238
101239
分 析 编 号
101238
101239
原 号
码头
取水口
原 号
码头
取水口
水 温
18.6
19.1
NO3-
3.00
3.00
盐 度 ‰
29.6
26.3
NO2-
0.10
0.10
色 度
未检出
未检出
HCO3-
138
140
SS
80
78
CO32-
0.00
0.00
浊 度
3
3
Ba2+
0.01
0.01
含沙量 kg/m3
0.10
0.12
Sr2+
0.001
0.001
DO
3.42
4.15
Mn2+
0.01
0.01
高锰酸盐指数 CODMn
1.54
1.64
pH
7.85
8.02
BOD5
5.86
6.75
f CO2
24.15
18.64
氨 氮
0.01
0.01
非碳酸盐硬度mmol/l
104
104
TOC
0.28
0.2
碳酸盐硬度mmol/l
1.18
1.16
油
0.036
0.024
负 硬 度mmol/l
0.00
0.00
硫 化 物
0.01
0.01
甲基橙碱度mmol/l
1.15
1.15
化学需氧量 (O2)
9.25
8.76
酚酞碱度mmol/l
0.00
0.00
K+
524
436
灼烧减量
4582
3864
Na+
5186
5241
酸 度mmol/l
0.25
0.20
Ca2+
670
664
全硅量(SiO2)
2.00
1.00
Mg2+
1457
1421
溶硅量(SiO2)
1.80
0.96
Fe2+
0.00
0.00
胶硅量(SiO2)
0.20
0.04
Fe3+
0.00
0.02
全固形物
36752
39156
Al3+
0.01
0.01
溶解固形物
36832
39243
NH3
0.01
0.01
总 硬 度mmol/l
105
107
Cl-
16352
16478
SO42-
3428
3596
1.3 海水淡化规模
根据建厂地区的缺水状况,电厂可针对性地提出水电联产的方案,目前可解决电厂的淡水用水,以后可根据需要适时配套建设大规模的海水淡化厂,为地方经济发展提供淡水资源保障。本项目结合2×1000MW发电机组的建设规模,暂按配套建设2×104m3/d规模的海水淡化装置设计;并对总规模为40×10
本专题报告按本期工程厂内自用的2×104m3/d规模和规划容量的40×104m
2 海水淡化技术概述
海水淡化技术的种类很多,但适于产业化的主要有蒸馏法(俗称热法)和反渗透法(俗称膜法)。蒸馏法主要有多级闪蒸(MSF)、低温多效蒸馏(LT-MED)技术。
2.1 蒸馏法淡化技术
2.1.1 多级闪蒸(MSF)
MSF是蒸馏法海水淡化最常用的一种方法,在20世纪80年代以前,较大型的海水淡化装置多数采用MSF技术。大港电厂二期工程引进了美国的多级闪蒸(MSF)海水淡化装置,是我国第一套大型的海水淡化装置。
MSF的典型流程示意图见图2-1。
图2-1 盐水再循环式多级闪蒸(MSF)原理流程
多级闪蒸过程原理如下;将原料海水加热到一定温度后引入闪蒸室,由于该闪蒸室中的压力控制在低于热盐水温度所对应的饱和蒸汽压的条件下,故热盐水进入闪蒸室后即成为过热水而急速地部分气化,从而使热盐水自身的温度降低,所产生的蒸汽冷凝后即为所需的淡水。
MSF装置具有设备单机容量大
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