海水淡化专题汇报材料

发布 2020-01-24 23:22:28 阅读 3232

百万千瓦机组燃煤发电优化设计工程。

海水淡化专题报告。

浙江省电力设计院。

建设部设证甲级a133007109

建设部勘证甲级120001-kj

2023年6月。

百万千瓦机组燃煤发电优化设计工程。

海水淡化专题报告。

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校核:编写:

内容摘要:本专题针对本工程具体工程条件,配合锅炉引风机驱动方式优化专题研究的小汽机驱动引风机方案中乏汽供热课题,海水淡化系统做膜法和热法的方案比较。热法投资较高,单位运行成本仅略低于膜法,单位造水成本更远高于膜法,经综合经济分析,本工程建议投资及造水成本均较低的膜法方案。

本工程最终规模4 1000mw机组及煤炭基地的淡水补给水源,总用水量为1500t/h(按湿法脱硫方案估算),年总用水量将达到1095 104t/a(按全年每天供水3.0 104t/d计)。从六横岛目前的淡水资源情况,用地表水解决舟山煤炭基地煤电一体工程淡水补给水根本不可能,采用海水淡化工艺解决本工程的淡水问题是目前的根本途径。

因此,在淡水**上着重进行海水淡化工艺及处理方式的专题研究。

本工程厂址附近海域盐度主要受天气影响,平面分布较为均匀,垂直随深度增加而增大,但变幅很小,据有关测验资料,厂址附近表层盐度为25.5‰,底层盐度为25.56‰。

海水含盐量约28000~30000mg/l。

厂址附近海域泥沙**主要为长江来沙,冬季含沙量大于夏季,根据有关水文测验资料,厂址附近海域大潮平均含沙量为0.217kg/m3,落潮实测含沙量为0.554kg/m3~0.

079kg/m3,在潮周期内最大含沙量一般出现在涨急或落急后。本工程海水水质特点:含沙量高,悬浮物含量高。

海水淡化技术国际上是上世纪40年代研究开发的,开始以蒸馏法为主,60年代又研究开发了反渗透技术,逐步形成了以蒸馏法和反渗透法(swro)为主的海水淡化产业。蒸馏法以多级闪蒸(msf)为主,另外有低温多效蒸馏(lt-med)和低温压汽蒸馏(vc)等。根据2023年的统计资料(gwi,2008),ro法已占海水淡化量的61 ,适用于大型海水淡化的主流技术只有swro、msf以及med。

我国自八十年代以来,已建或在建海水淡化工程30余项,已成为仅次于沙特、阿联酋及美国的第四大海水淡化市场。

3.1 多级闪蒸法(msf)介绍。

3.2 低温多效蒸发法(lt-med-tvc)介绍。

3.3 反渗透法(swro)介绍。

3.4 海水淡化方案比较与选择。

3.4.1上述三种海水淡化技术在国际上均已相当成熟,通过淡化后的水质均能满足本工程的水质要求。

由于各技术的淡化原理、工艺不同,初次投资及运行费用也各不相同,简单的技术经济比较如下:

表3.4.1海水淡化技术经济比较。

说明:*号电量为预处理部分耗电。

由以上比较可见,膜法热法各有优劣,膜法的主要优势是投资低,上马快;热法的主要优势是运行稳定可靠,操作维护简单,出水水质好,对海水水质适应性强。结合本工程锅炉引风机驱动方式优化专题研究的小汽机驱动引风机方案中乏汽供热课题,本工程海水淡化系统做膜法和热法的方案比较。由于低温多效蒸发技术较msf技术投资省,能耗低,结合项目实际情况,热法仅做med-tvc方案。

4.1 方案一:swro工艺设计。

4.1.1淡化水量。

由于本工程属于浙能舟山煤电一体化项目中电厂部分,煤炭基地先于电厂建设,目前已投入运行。海水淡化车间按规划容量(煤炭基地+4x1000mw机组)一次建成,预留扩建设备位置。本工程所需各级淡化水量详见表4-1

表4.1各级淡化水量表。

本期工程制水量(一级ro)按煤炭基地及2x1000mw机组考虑,制水容量为1000t/h,当电厂再扩建2x1000mw机组时,再同步增加500t/h制水量,达到1500t/h的最终制水规模。

4.1.2 海水预处理部分。

在海水淡化处理站内按海水原水水量的要求,设置海水原水处理装置。

4.1.3 swro工艺设计。

本工程海水淡化部分采用以下工艺处理流程:

经预处理后的海水→自清洗保安过滤器→ 超滤装置 → 超滤水箱 → 超滤水泵 →5 保安过滤器 → 一级海水膜高压泵组 → 一级海水反渗透装置→ 一级淡水箱→ 二级淡水高压泵→ 二级淡水反渗透装置→ 预脱盐水箱

经超滤装置处理后出水水质达到技术指标如下:

水**率90%

胶体硅去除率90%

出水污染指数(sdi): 2

出水浊度0.2ntu

一级海水反渗透系统出水水质可达到如下技术指标:

水的**率45%

单套装置处理: 约250t/h

总脱盐率一年内≥99.5%;三年内≥99%;

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