Хороший автор, учитывает все пожелания, обращайтесь!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Введение 3
1. Методы водоподготовки воды на тепловых станциях 4
2. Анализ современных технологий водоподготовки на ТЭС 12
Заключение 24
Список литературы 25
Содержание органических веществ по общему органическому углероду (ТОС), мг/л
до 3
Концентрация марганца, мг/л
до 0,1
Мутность, NTH
до 0,1
Концентрация масел и нефтепродуктов, мг/л
до 0,1
Коллоидный индекс SDI
до 5
Анализ этих требований показывает, что нет ограничений на содержание солей, содержащихся в поверхностных водоисточниках, на работу в широком диапазоне показателя рН. Ограничивается лишь содержание тех веществ, которые могут привести к отравлению или забиванию мембран. Традиционные для водоподготовки показатели качества осветления воды (концентрация взвешенных веществ, мутность по «кресту», прозрачность, цветность, окисляемость) не дают адекватного представления о взаимосвязи между производительностью мембран и загрязнением их поверхности и пор осадками взвешенных и коллоидных частиц. Фирмы- производители обратноосмотических элементов оценивают качество обрабатываемой воды, прежде всего, показателем SDI [4].
...
1. Методы водоподготовки воды на тепловых станциях
Водоподготовительная установка (ВПУ) на ТЭЦ призвана восполнять потери водного теплоносителя в основном контуре. Существует большое количество возможных вариантов схем водоподготовки для получения обессоленной воды на ТЭЦ. Наибольшее распространение в нашей стране получила технология химического обессоливания на базе прямоточных ионитных фильтров. Эта технология применяется уже несколько десятилетий и показала себя вполне надежной для вод малой и средней минерализации. Для вод с высокой минерализацией или при повышенном содержании органических соединений используют термическое обессоливание[1]. В природной воде постоянно отмечается рост загрязненности техногенными органическими соединениями: удобрениями, ядохимикатами, нефтепродуктами и т.д.
...
2. Анализ современных технологий водоподготовки на ТЭС
Водоподготовительная установка (ВПУ) на ТЭС призвана восполнять потери водного теплоносителя в основном контуре. Существует большое количество возможных вариантов схем водоподготовки для получения обессоленной воды на ТЭС.
Наибольшее распространение в нашей стране получила технология химического обессоливания на базе прямоточных ионитных фильтров. Эта технология применяется уже несколько десятилетий и показала себя вполне надежной для вод малой и средней минерализации ([SO4-]+[Cl-]<5 мг-экв/дм3). Для вод с высокой минерализацией ([SO4-]+[Cl-]>5 мг- экв/дм3) или при повышенном содержании органических соединений (Ок>20 мгО/дм3) используют термическое обессоливание [1].
В природной воде постоянно отмечается рост загрязненности техногенными органическими соединениями: удобрениями, ядохимикатами, нефтепродуктами и т.д.
...
Заключение
Для долгой и бесперебойной работы технического оборудования на тепловых станциях нужна вода без примесей. Добавочная вода для нужд энергетических предприятий забирается из водоемов. Качество воды в водоемах с каждым годом ухудшается, старые водоподготовительные установки на тепловых станциях уже плохо справляются со своими задачами. Следовательно, совершенствование методов подготовки добавочной является важной и актуальной задачей.
Были рассмотрены технологии, применяющиеся в водоподготовке энергетических предприятий нашей страны. К ним относятся: осветлители, механические фильтры, мембранные технологии, фильтры ионного обмена, противоточные ионообменные технологии, декарбонизаторы. Наибольшее распространение получили схемы ВПУ на основе ионного обмена. Катионитовые и анионитовые фильтры применяются на ТЭЦ с середины прошлого века.
...
1. СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 г. № 229. - М.: СПО ОРГРЭС, 2003.
2. Ходырев Б.Н., Кривчевцов А.Л., Соколюк А.А. Исследование процессов окисления органических веществ в теплоносителе ТЭС и АЭС // Теплоэнергетика. 2010. С. 11-16.
3. Опыт освоения новых технологий обработки воды на ТЭС / Б.М. Ларин, А.Н. Коротков, М.Ю. Опарин и др. // Теплоэнергетика. № 8. 2010. С. 8-13.
4. Проектные решения водоподготовительных установок на основе мембранных технологий / А.А. Пантелеев, Б.Е. Рябчиков, А.В.Жадан и др. // Теплоэнергетика. 2012. № 7. С. 30-36.
5. Пуск системы водоподготовки ПГУ-410 на Краснодарской ТЭЦ / А.А. Пантелеев, А.В.Жадан, С.Л. Громов и др. // Теплоэнергетика. 2012. № 7. С. 37-39.
6. Devi R., Dahiya R.P. Chemical oxygen demand (COD) reduction in domestic wastewater by fly ash and brick kiln ash // Water, air and soil pollution. 2006. V. 174. P. 33-46. 49
7. Radjenovic A. Removal of Ni(II) from Aqueous Solution by Low-Cost Adsorbents // The Holistic Approach to Environment. 2011. V. 3. Is.1. P.109-120.
8. Mеndez A., Barriga S., Fidalgo J.M., Gasco G. Adsorbent materials from paper industry waste materials and their use in Cu(II) removal from water // Journal of Hazardous Materials. 2009. V. 165. Is. 1-3.– P. 736-743.
9. Yang J., Wang S., Lu Zh., Lou Sh. Converter slag–coal cinder columns for the removal of phosphorus and other pollutants // Journal of hazardous materials. 2009. V. 168. Is. 1. P. 331-337.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Введение 3
1. Методы водоподготовки воды на тепловых станциях 4
2. Анализ современных технологий водоподготовки на ТЭС 12
Заключение 24
Список литературы 25
Содержание органических веществ по общему органическому углероду (ТОС), мг/л
до 3
Концентрация марганца, мг/л
до 0,1
Мутность, NTH
до 0,1
Концентрация масел и нефтепродуктов, мг/л
до 0,1
Коллоидный индекс SDI
до 5
Анализ этих требований показывает, что нет ограничений на содержание солей, содержащихся в поверхностных водоисточниках, на работу в широком диапазоне показателя рН. Ограничивается лишь содержание тех веществ, которые могут привести к отравлению или забиванию мембран. Традиционные для водоподготовки показатели качества осветления воды (концентрация взвешенных веществ, мутность по «кресту», прозрачность, цветность, окисляемость) не дают адекватного представления о взаимосвязи между производительностью мембран и загрязнением их поверхности и пор осадками взвешенных и коллоидных частиц. Фирмы- производители обратноосмотических элементов оценивают качество обрабатываемой воды, прежде всего, показателем SDI [4].
...
1. Методы водоподготовки воды на тепловых станциях
Водоподготовительная установка (ВПУ) на ТЭЦ призвана восполнять потери водного теплоносителя в основном контуре. Существует большое количество возможных вариантов схем водоподготовки для получения обессоленной воды на ТЭЦ. Наибольшее распространение в нашей стране получила технология химического обессоливания на базе прямоточных ионитных фильтров. Эта технология применяется уже несколько десятилетий и показала себя вполне надежной для вод малой и средней минерализации. Для вод с высокой минерализацией или при повышенном содержании органических соединений используют термическое обессоливание[1]. В природной воде постоянно отмечается рост загрязненности техногенными органическими соединениями: удобрениями, ядохимикатами, нефтепродуктами и т.д.
...
2. Анализ современных технологий водоподготовки на ТЭС
Водоподготовительная установка (ВПУ) на ТЭС призвана восполнять потери водного теплоносителя в основном контуре. Существует большое количество возможных вариантов схем водоподготовки для получения обессоленной воды на ТЭС.
Наибольшее распространение в нашей стране получила технология химического обессоливания на базе прямоточных ионитных фильтров. Эта технология применяется уже несколько десятилетий и показала себя вполне надежной для вод малой и средней минерализации ([SO4-]+[Cl-]<5 мг-экв/дм3). Для вод с высокой минерализацией ([SO4-]+[Cl-]>5 мг- экв/дм3) или при повышенном содержании органических соединений (Ок>20 мгО/дм3) используют термическое обессоливание [1].
В природной воде постоянно отмечается рост загрязненности техногенными органическими соединениями: удобрениями, ядохимикатами, нефтепродуктами и т.д.
...
Заключение
Для долгой и бесперебойной работы технического оборудования на тепловых станциях нужна вода без примесей. Добавочная вода для нужд энергетических предприятий забирается из водоемов. Качество воды в водоемах с каждым годом ухудшается, старые водоподготовительные установки на тепловых станциях уже плохо справляются со своими задачами. Следовательно, совершенствование методов подготовки добавочной является важной и актуальной задачей.
Были рассмотрены технологии, применяющиеся в водоподготовке энергетических предприятий нашей страны. К ним относятся: осветлители, механические фильтры, мембранные технологии, фильтры ионного обмена, противоточные ионообменные технологии, декарбонизаторы. Наибольшее распространение получили схемы ВПУ на основе ионного обмена. Катионитовые и анионитовые фильтры применяются на ТЭЦ с середины прошлого века.
...
1. СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 г. № 229. - М.: СПО ОРГРЭС, 2003.
2. Ходырев Б.Н., Кривчевцов А.Л., Соколюк А.А. Исследование процессов окисления органических веществ в теплоносителе ТЭС и АЭС // Теплоэнергетика. 2010. С. 11-16.
3. Опыт освоения новых технологий обработки воды на ТЭС / Б.М. Ларин, А.Н. Коротков, М.Ю. Опарин и др. // Теплоэнергетика. № 8. 2010. С. 8-13.
4. Проектные решения водоподготовительных установок на основе мембранных технологий / А.А. Пантелеев, Б.Е. Рябчиков, А.В.Жадан и др. // Теплоэнергетика. 2012. № 7. С. 30-36.
5. Пуск системы водоподготовки ПГУ-410 на Краснодарской ТЭЦ / А.А. Пантелеев, А.В.Жадан, С.Л. Громов и др. // Теплоэнергетика. 2012. № 7. С. 37-39.
6. Devi R., Dahiya R.P. Chemical oxygen demand (COD) reduction in domestic wastewater by fly ash and brick kiln ash // Water, air and soil pollution. 2006. V. 174. P. 33-46. 49
7. Radjenovic A. Removal of Ni(II) from Aqueous Solution by Low-Cost Adsorbents // The Holistic Approach to Environment. 2011. V. 3. Is.1. P.109-120.
8. Mеndez A., Barriga S., Fidalgo J.M., Gasco G. Adsorbent materials from paper industry waste materials and their use in Cu(II) removal from water // Journal of Hazardous Materials. 2009. V. 165. Is. 1-3.– P. 736-743.
9. Yang J., Wang S., Lu Zh., Lou Sh. Converter slag–coal cinder columns for the removal of phosphorus and other pollutants // Journal of hazardous materials. 2009. V. 168. Is. 1. P. 331-337.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
270 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 85108 Рефератов — поможем найти подходящую