РД 34.02.401: Методика разработки норм и нормативов водопотребления и водоотведения на предприятиях теплоэнергетики

РД 34.02.401: Методика разработки норм и нормативов водопотребления и водоотведения на предприятиях теплоэнергетики

Терминология РД 34.02.401: Методика разработки норм и нормативов водопотребления и водоотведения на предприятиях теплоэнергетики:

5.3.6. Водоподготовительная установка одноступенчатого натрий-катионирования с предварительной обработкой

Количество сточных вод (м3) от ВПУ составит

x423.gif.                                     (5.94)

Качество сточных вод от ВПУ определяется по формулам (5.78) - (5.81).

5.3.5. Водоподготовительная установка параллельного водород-натрий-катионирования

Количество сточных вод (м3/ч) от ВПУ определяется как

x379.gif.                            (5.77)

Качество сбросных вод (г-экв/м3) от натрий-катионитных фильтров определяется по формулам

x381.gif;                                      (5.78)

x383.gif;                                   (5.79)

x385.gif;                        (5.80)

x387.gif,                             (5.81)

где x389.gif - коэффициент собственных нужд Na-катионитных фильтров;

x391.gif;                                               (5.82)

x393.gif - удельный расход NaCl, г-экв/г-экв [15].

Концентрации остальных компонентов по сравнению с исходными не изменяются.

Качество сбросных вод (г-экв/м3) от водород-катионитных фильтров определяется по следующим формулам:

x395.gif;                                          (5.83)

x397.gif;                                       (5.84)

x399.gif;                          (5.85)

кислотность

x401.gif;                                     (5.86)

где x403.gif - коэффициент собственных нужд Н-катионитных фильтров,

x405.gif;

x407.gif - удельный расход кислоты на регенерацию, г-экв/г-экв [15].

Усредненный состав сточных вод (г-экв/м3) от водород-натрий-катионитной установки определяется по формулам

x409.gif;                                         (5.87)

x411.gif;                                      (5.88)

x413.gif;                                       (5.89)

x415.gif;                                        (5.90)

x417.gif;                                    (5.91)

x419.gif.                                           (5.92)

Кислотность сбросных вод нейтрализуется известью Са(ОН)2, после их смешения со сбросными водами Na-катионитных фильтров.

Содержание взвешенных веществ (г/м3) после нейтрализации сбросных вод известью составит

x421.gif                                            (5.93)

где Со - содержание активной окиси кальция в исходной извести, %;

КИС - кислотность сбросных вод после смешения, г-экв/м3,

КИС = åА - åК.

Концентрации остальных компонентов в сбросных водах по сравнению с исходными не изменяются.

5.3.3. Водоподготовительная установка полного химического обессоливания по схеме «цепочка»

Количество сточных вод (м3/ч) от ВПУ определяется по формуле

x328.gif,                                  (5.59)

где Кпред - коэффициент, учитывающий долю сбросных вод после предварительной обработки; определяется по формуле (5.29);

К1 - коэффициент, учитывающий долю сбросных вод ионитных фильтров ВПУ, работающей посхеме «цепочка»; определяется по табл. 5.6.

Состав сточных вод (г-экв/м3) от ионитной части ВПУ (схема «цепочка») без нейтрализации стоков:

x330.gif;                                                (5.60)

x332.gif;                                              (5.61)

x334.gif;                                (5.62)

x336.gif;                              (5.63)

x338.gif;                                             (5.64)

x340.gif;                                    (5.65)

x342.gif;                                      (5.66)

где К2 - коэффициент собственных нужд по обессоленной воде; определяется по табл. 5.6;

åК, åА - сумма катионов и анионов в воде после предварительной обработки, г-экв/м3;

a, d - удельные расходы кислоты и щелочи (100 %-ные) на регенерацию, г-экв/г-экв; определяются по табл. 5.6.

Таблица 5.6

5.3.4. Водоподготовительная установка термического обессоливания с предварительным двухступенчатым натрий-катионированием

Количество сточных вод (м3/ч) такой ВПУ определяется как

x349.gif                 (5.67)

x351.gif,                                                   (5.68)

где x353.gif - коэффициент упаривания;

x355.gif - солесодержание воды, поступающей в испаритель, кг/дц3;

x357.gif - солесодержание концентрата испарителя, мг/дц3 (практически на действующих испарителях x357.gif = 50 г/дц3).

Солесодержание воды (мг/дц3), поступающей в испаритель, определяется по формуле

x359.gif (5.69)

Поскольку в испарителях концентрируются все компоненты, содержащиеся в исходной воде, их концентрации (г/дц3) можно определить по соотношению

x361.gif,                                                       (5.70)

Исходной водой для испарителя, как правило, является вода, прошедшая предварительную обработку и двухступенчатое натрий-катионирование.

Усредненный состав сточных вод (г-экв/м3) определяется по следующим равенствам:

x363.gif;                      (5.71)

x365.gif;                    (5.72)

x367.gif;                     (5.73)

x369.gif;                        (5.74)

x371.gif;                           (5.75)

x373.gif;                      (5.76)

где x375.gif и x377.gif - коэффициенты собственных нужд натрий-катионитных фильтров первой и второй ступеней, определяются по формулам (5.30) и (5.31).

Для подпитки теплосети обычно используются ВПУ, работающие по схемам параллельного водород-натрий-катионирования и известкования-подкисления.

5.3.7. Водоподготовительные установки, работающие по схеме известкование-подкисление

Расход сточных вод (м3/ч) от ВПУ определяется как

x425.gif,                                                (5.95)

где Кпод - коэффициент, учитывающий долю сбросных вод при известковании (ориентировочно Кпод = 0,03).

Сточные воды от ВПУ, работающей, по схеме известкование-подкисление - это продувочные воды осветлителя, содержащие шлам. В состав шлама входят СаСО3, Мg(ОН)2 и известковые отходы Иотх. Количество СаСО3 (г/м3), образующейся при известковании, составляет

x427.gif,                                     (5.96)

где x429.gif - карбонатная жесткость исходной воды, мг-экв/дц3.

Количество Мg(ОН)2, (г/м3), образующейся при известковании, составит

Мg(ОН)2 = 29 (Mgисх - 1,4).                                          (5.97)

Количество известковых отходов (г/м3) определяется по формуле

x431.gif,                                                (5.98)

где И - расход извести на обработку 1 м3 воды;

Со - доля активной окиси кальция в товарном продукте, %.

Возврат осветленной воды на ВПУ принимается равным 75 % расхода продувочной воды.

Основные принятые сокращения

А - содержание анионов, г-экв/м3.

Азш- расход золошлаковых остатков, т/ч.

В - расход топлива, т/ч.

в - удельный расход соли, г-экв/г-экв.

С, DС - соответственно концентрация и приращениеконцентрации вещества, мг/дц3.

Св - удельная теплоемкость воды, кДж/(кг·град).

D - доза реагента, г-экв/г.

D2 - пропуск отработавшего пара в конденсатор, м3/ч.

d - концентрация осадка, %.

Е - высота слоя испарения, мм.

F - площадь зеркала водохранилища, км2.

g - фильтрационный расход, дц3/(с·м).

u - количество осаждающихся веществ, г/м3.

Клет, Кзим - коэффициент сезонной неравномерности.

М - удельное количество загрязняющего воду вредного вещества, кг/(МВт ч); кг/ГДж.

Р - относительные потери воды.

x010.gif - низшая теплота сгорания топлива.

Q - объем продукции, МВт · ч; ГДж.

q - удельный расход воды, м3/т.

R - глубина залегания водоупорного слоя, м.

t1 - начальная температура охлаждающей воды, °С.

W - расход воды, м3/ч.

Z - условный расход сточных вод, м3/(МВт · ч), м3/ГДж.

Dt - перепад температур, °С.

Dh - удельная теплота конденсации отработавшего пара, кДж/кг.

d - удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии и тепла, г/(кВт · ч) и кг/ГДж(кг/Гкал).

e - обменная емкость ионита, г-экв/м3.

q - значение сухого остатка, г/кг.

t - продолжительность, ч.

j - коэффициент упаривания воды в системе.

x012.gif - количество золы, т/ч.

x014.gif - количество шлака, т/ч.

И - расход извести, г/м3.

Ж - жесткость, мг-экв/дц3.

Н - норма водопотребления или водоотведения на отпуск единицы электроэнергии или тепла, м3/МВт·ч или м3/ГДж.

Орг - содержание органических веществ, г/м3.

П - норматив безвозвратных потерь воды на отпуск электроэнергии или тепла, м3/(МВт·ч) или м3/ГДж.

Т - отпуск тепла, ГДж (Гкал).

Щ - щелочность, г-экв/дц3.

Э - отпуск электроэнергии, МВт ч.

Определения термина из разных документов: Основные принятые сокращения

Подстрочные и надстрочные индексы

в - вспомогательное и подсобное производство.

вн - внутристанционные.

вп - водопотребление.

в.к. - водогрейный котел.

г - газоохладитель.

д.и. - дополнительное испарение.

доб - добавочная.

доп - допустимый.

е.и. - естественное испарение.

ик - известково-коагулированная.

исп - испарение, упаривание.

исх - исходная.

кар - карбонатная.

конд - конденсационный цикл.

конц - концентрация.

к.у - капельный унос.

м - маслоохладитель.

об - оборотная.

ор - орошение.

ост - остаточная.

от - отпущенная.

отх - отходы.

ох - охлаждение.

оч - очищенная.

n - содержание соответствующих компонентов после предварительной обработки воды.

пер - переданная.

под - подкисление.

потр - потребляемая.

пот - потери.

п.п. - последовательно или повторно используемая.

пп" - вода, передаваемая после использования в другие технологические системы.

пр - продувка.

пред - предварительная обработка.

с - сухое.

св - свежая.

сл - слабоминерализованная.

ср - среднее.

ст - сточная.

т - тепло.

тех - технологические нужды.

ф - фильтрация.

х - хозяйственно-питьевые нужды.

x.пр - химическая очистка (промывка).

э - электроэнергия.

j, i - номер.

Определения термина из разных документов: Подстрочные и надстрочные индексы

5.3.8. Предварительная обработка воды

Для предварительной обработки воды чаще всего используется коагуляция сернокислым алюминием или совместная коагуляция сернокислым железом с известкованием в осветлителях.

При возврате продувочной воды осветлителей после отставания в системы водопользования ее количество принимается равным 75 % от общего расхода продувочной воды.

После предварительной обработки качество сточных вод соответствует качеству обработанной воды. Кроме того, в сточных водах присутствует значительное количество шлама, образующегося в результате коагуляции.

Определения термина из разных документов: Предварительная обработка воды

5.3.1. Установка двухступенчатого натрий-катионирования с предварительной обработкой воды

Количество сточных вод от двухступенчатой натрий-катионитной установки с предварительной обработкой воды определяется по формуле

x214.gif,                             (5.28)

где

x216.gif;                                                        (5.29)

x218.gif;                                             (5.30)

x220.gif,                                           (5.31)

где x222.gif - коэффициент, учитывающий долю сбросных вод от установки предварительной обработки воды;

x224.gif - коэффициент, учитывающий долю умягченной воды, расходуемой на собственные нужды фильтров первой ступени;

x226.gif - то же фильтров второй ступени;

x228.gif - общая жесткость воды после предварительной обработки;

x230.gif - жесткость воды, обработанной на первой ступени;

x232.gif - жесткость воды, обработанной на второй ступени.

Качественный состав (г-экв/м3) сбросных вод после первой ступени двухступенчатой натрий-катионитной установки с учетом качества исходной (после предварительной обработки) воды, используемой на собственные нужды, определяется по формулам

x234.gif;                                  (5.32)

x236.gif;                                (5.33)

x238.gif;                               (5.34)

x240.gif.                                         (5.35)

Качественный состав сбросных вод после натрий-катионитных фильтров второй ступени определяется по формулам

x242.gif;                                          (5.36)

x244.gif;                                       (5.37)

x246.gif;                                    (5.38)

x248.gif,                                        (5.39)

где

Саnред, Мgnред, nред, Clnред - содержание соответствующих компонентов в воде после ее предварительной обработки;

x250.gif, x252.gif, x254.gif, x256.gif, x258.gif, x260.gif, x262.gif, x264.gif - содержание соответствующих компонентов в воде после фильтров первой (I) и второй (II) ступеней.

Усредненный состав сточных вод (г-экв/м3) от двухступенчатой натрий-катионитной установки определяется по формулам

x266.gif;                                          (5.40)

x268.gif;                                       (5.41)

x270.gif;                                       (5.42)

x272.gif.                                        (5.43)

Концентрации остальных компонентов по сравнению с исходными не изменяются.

5.3.2. Установки двухступенчатого химического обессоливания

Количество сточных вод (м3/ч) от ионитной части установок двухступенчатого химического обессоливания:

x274.gif;  (5.44)

x276.gif;                                          (5.45)

x278.gif;                                         (5.46)

x280.gif;                                         (5.47)

x282.gif;                                      (5.48)

где x284.gif, x286.gif - коэффициенты собственных нужд Н-катионитных фильтров первой и второй ступеней;

x288.gif, x290.gif - то же для анионитных фильтров первой и второй ступеней;

x292.gif - суммарное содержание хлоридов и сульфатов в воде, поступающей на ионитные фильтры, мг-экв/дц3;

HSiO3- содержание кремнекислоты в осветленной воде, мг-экв/дц3;

Na - содержание натрия в исходной воде, мг-экв/дц3.

Качественный состав сбросных вод (г-экв/м3), поступающих в бак-нейтрализатор:

x294.gif;                                           (5.49)

x296.gif;                                         (5.50)

x298.gif;                                 (5.51)

x300.gif;                              (5.52)

x302.gif;                                        (5.53)

x304.gif;                                 (5.54)

x306.gif;                               (5.55)

x308.gif;                                   (5.56)

x310.gifx312.gif;                           (5.57)

x314.gif,                              (5.58)

где x316.gif, x318.gif - удельные расходы соответственно едкого натра и серной кислоты на регенерацию ионитов, г-экв/г-экв;

x320.gif - суммарное содержание анионов сульфатов, хлоридов, кремнекислоты, бакарбонатов, нитратов, органики, г-экв/м3;

x322.gif - суммарное содержание катионов кальция, магния, натрия, г-экв/м3.

В баках-нейтрализаторах после смешивания сбросных вод происходит их частичная нейтрализация. Для полной нейтрализации сточных вод в баки-нейтрализаторы следует добавить реагенты - кислоту или щелочь. Расход реагентов (г-экв/м3) рассчитывается по равенствам

x324.gif; x326.gif.

Преобладание катионов указывает на избыточную щелочность, а анионов - на избыточную кислотность сточных вод в баке-нейтрализаторе.

Состав стоков после нейтрализации определяется с учетом реагентов, используемых для нейтрализации.

Определения термина из разных документов: Установки двухступенчатого химического обессоливания

Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. . 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное



Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»