Малоотходные и ресурсосберегающие технологии в энергетике. Губин В.Е - 163 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

Глава 5. СНИЖЕНИЕ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
163
охладителя ТЭС в качестве рыборазводного предприятия, что даст су-
щественную прибавку биомассы.
4. Получение обессоленной воды обеспечивается на базе установок
мгновенного вскипания. Условно чистые стоки поступают в узел подго-
товки, где проходят стадии фильтрации, корректировки РН, деаэрации.
Подготовленная вода направляется в контур установки. Циркуляцион-
ная вода подается в конденсаторы регенеративных ступеней
испарите-
ля, нагревается и затем поступает в скруббер. В скруббере путем непо-
средственного контакта с дымовыми газами циркуляционная вода до-
полнительно нагревается, а дымовые газы при этом промываются, час-
тично увлажняются, охлаждаются и выбрасываются в атмосферу. На-
гретая в скруббере циркуляционная вода поступает в многоступенча-
тый испаритель мгновенного вскипания разработки Сибирского
филиа-
ла НПО «Техэнергохимпром», где под вакуумом испаряется и охлажда-
ется. Образовавшийся при этом пар конденсируется на трубках конден-
сатора и вода дистиллята подается на кондесатоочистку, где дополни-
тельно очищается (при необходимости), а далее подается в контур пи-
тательной воды энергоблока. Продувочная вода из последней ступени
испарения направляется в УГЗО.
5. Тепловая мощность сбросного низкопотенциального тепла энер-
гоблока мощностью 800 МВт на канско-ачинских углях составляет око-
ло 103 МВт. Температура этого сбросного потока тепла в основном не-
великав среднем около 25°С, хотя незначительная часть тепловых по-
терь имеет относительно высокий потенциалдымовые газы порядка
5 % и около 5...6 % тепла содержится в стоках,
имеющих температуру
30...35°С (продувочной воде (рассоле)) и воде из системы охлаждения
конденсаторов АТО. Это тепло можно использовать эффективно для
целей теплоснабжения и теплофикации (приточная вентиляция, прямое
калориферное отопление, тепловые завесы) с применением ТНУ. Под-
робный расчетный анализ привёл к технически обоснованной схеме
утилизации такого тепла и выбору типов тепловых насосов
для этих це-
лей. Имеется положительный экономический эффект по сравнению с
получением необходимого тепла из теплофикационных отборов турбо-
установки.
Приведенная перспективная технология сочетает в себе решение
двух важных народнохозяйственных проблем: создание экологически
чистой и максимально экономичной тепловой электростанции как ос-
новы развития энергетики и производство минеральных удобрений,