摘取水处理专业桂冠的高频电磁场技术

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1、 摘取水处理专业桂冠的高频电磁场技术1、 电力是我们靠近文明社会,由于先天性能源资源的局限,我国一次能源以煤炭为主,因此在电力结构中,火电占主要成分。2、 火电厂用煤炭灰分近年来达到37%以上,每燃烧一吨煤就产生350400kg粉煤灰。3、 一九五八年,我国从匈牙利进口50MW热电机组安装在河北保定,国内首次采用水力除灰技术排放灰渣,旋即发现管道结垢严重,危及生产安全。4、 火力发电厂输灰管灰垢形成的过程是煤粉中CaCO3经过一系列物理化学变化向管壁转移的过程。煤粉燃烧后剩余粉煤灰,用水冲灰时,灰中活性氧化钙析出,最后以CaCO3结晶体的形式附着在管壁上形成坚硬的灰垢。5、 粉煤灰中的游离氧化

2、钙的溶出是造成输灰系统结垢的内在原因。 灰水管结垢是一个比较复杂的物理化学过程,从CaCO3结晶动力学机理可知,一些物理因素如流速、管壁的粗糙度等也会影响管道的结垢。6、 由于水力除灰运行的经济性,国内火力发电厂的水力除灰系统占有很大比例,95%以上火电厂冲灰系统存在结垢现象,电除尘在火电厂的推广应用后,结垢现象更为严重。7、 灰水结垢的主体是灰成份和水质成份。灰成份取决于燃料煤的种类和变化、锅炉的燃烧方式、除尘方式、灰渣排放方式等;水质成份包括水源水质成份和其他补充水的品质。灰垢的表现形式为结垢速率快、硬度高、不易清洗、化学处理成本高、难以控制、二次污染等特点,使流通截面减小,管道阻力增大,

3、影响出力。电厂检修人员劳动条件恶劣,也易使设备发生堵塞和磨损。因管道堵塞,不但危害发电生产安全,也造成大量的设备检修和维护成本的提高。8、火电厂水力除灰系统结垢是一个普遍性的难题。国内外业内专家对此一直进行着不懈的努力,提出了各种建议、方案,并在生产中进行实践探索,除灰系统结垢始终是水处理专业最大的难关。高频电磁场水处理技术,简单的说就是人工制造的一个一定频率、幅度、强度的交变电磁场环境,使水的分子结构产生变化并适应各种复杂的水质,达到人类需求的一种处理方法,是一个牵扯到物理、化学、机电、水工等各个专业的特殊学科。9、 高频电磁场水处理技术是一项崭新的物理方法,自一九九六年我们在四川内江发电总

4、厂水力除灰系统首次应用高频电磁场水处理技术,已经在近百条水力除灰管道上运行。高频电磁场对灰水处理后,在阻止或减小CaCO3结晶及在管道内壁上的沉淀以及它在防垢效果的同时,积垢逐渐溶解、疏松、龟裂、脱落。10、 高频电磁场设备投运以后,管道没有再结新垢,渣浆泵体光洁如初。11、 电力生产的灰水处理的最大难关是高浓度和大流量,这是化学处理方法所无可企及的,而这正是高频电磁场水处理技术的特点。12、 电力企业应用高频电磁场水处理技术十几年来,取得了较、很好的应用效果,尤其是它的经济性是其他方法无法比拟的。13、 高浓度灰浆是电厂水处理专业最大的瓶颈,高频电磁场水处理技术在水力除灰系统的应用说明了它在

5、技术上的可行性、经济性和对被处理水质广泛的适应性。14、 济南中捷电力技术中心在国内首先将高频电磁场技术(EDS)应用在火力发电厂的水力除灰系统,并系统地总结了用物理方法防止结垢的规律和经验,建立了全国电力企业除灰系统的数据库。二OO三年,中国电力企业联合会将高频电磁场水处理技术列入计划,在原国家电力系统推广、应用。高频电磁场技术对被处理水质有广泛的适应性,是目前水力除灰系统防垢最有效的手段,并能够大幅度的降低运行成本。适宜于电力、钢铁、石油冶炼、各类以水为载体的冷却循环水系统及热力锅炉、换热器等。在建设节约型社会和节约型企业的今天,我们面临着淡水资源紧张、水质资源恶化的局面,积极的研发和推广这项技术,有着巨大的现实意义。15、 中国电力企业联合会电站装备分会成员,电力系统唯一从事高频电磁场技术研究的专业技术单位,

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