凝结水回收改造项目可行性实施报告.doc

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凝结水回收改造项目可行性研究报告

1概述

1.1项目概况

热电责任XX凝结水回收技术改造项目。

项目承办单位为热电,是以集中供热为主的热电联产企业,该公司在省市各部门与各级单位领导的大力支持下,成功开发和建设了市西郊集中供热一期二期工程等集中供热项目。

公司现有五台每小时220吨高温高压煤粉锅炉,两台每小时25兆瓦和两台50兆瓦汽轮发电机组,总装机容量150MW。设计年发电量10.5亿千瓦时,供热量907万吉焦,最大对外供热能力为640t/h蒸汽。资产总值12.87亿,职工1289人,供热管网35公里,供应着周边近40平方公里围近100个热用户的采暖,生活与工业用热,且热用户在不断发展中。供热区域:西起皂河,东至环城西路,北起陇海线,南至高新技术产业开发区。经过多年运行,取得了良好的经济效益和社会效益。

公司本着节能、环保的宗旨,根据企业目前设备运行实际情况对除尘,冲渣流水的回收、冷凝水的回收、循环利用技术的改造,以实现节能环保功能,提高企业的经济效益,促进企业可持续发展。努力创建生态工业。

1.2项目地点与气象地质条件

该区域属温带半湿润的大陆性季风气候,夏季炎热,冬季干冷。气候情况如下:

年平均气温13.2℃

-1-/18

最冷月1月月平均气温-0.7℃

最热月7月

月平均气温

26.4℃

历年最高气温

43.4℃

历年最低气温

-17.5℃

采暖期室外计算温度-5℃

日平均气温≤+5℃的天数101天

日平均气温≤+5℃的起止日期11.21-(次年)3.1

日平均气温≤+5℃期间的平均温度1℃

日平均气温≤+8℃的天数127天

日平均气温≤+8℃的起止日期11.9-(次年)3.15

日平均气温≤+8℃期间的平均温度年平均风速

最大风速

常年主导风向冬季主导风向年平均降水量

2.1℃

2m/s

24m/s东南风和西南风

西北风

660.6mm

日最大降水来量143.0mm

年平均日照时数2097(日照百分率49%)

最大冻土深度24cm

地震设防裂度8度

2项目建设必要性和主要技术问题

2.1冬季用热峰期锅炉需软水严重不足与用户凝结水大量排放之间的

-2-/18

矛盾突出

锅炉用软水来源原设计为化学水处理和部分凝结水回收两部分。

原设计锅炉峰值用水量1000t/h(包括发电和供热),化学制水系统最大制水能力为700t/h。

因此锅炉峰值时软水缺口为300t/h,这300t/h即为原设计中的凝结水回收部分。

热电对外最大供热能力640t/h。现今实际运行最大供热量540t/h供热缺口100t/h

主要原因:锅炉用软水不足,致使锅炉无法满负荷运行,导致采暖期供热流量不足,供热质量较差。

2.1.2热电现有供热用户近100户,采暖期峰值用汽量540t/h。凝结水量(除补水和其它合理用水)为450吨。

处理办法:全部排放!民用户直接排入污水管道,工业用户凝结水温度较高按规定(排入污水管道中水温不能高于80℃)掺入自来水或中水降温后排放。

2.1.3一方面锅炉用软水缺口300t/h,另一方面450t/h温度较高(60℃左右)、品质较好的凝结水被排放,并且造成资源、能源浪费,对环境造成热污染。

因此对凝结水回收用于锅炉补水,一举几得,不仅解决了锅炉补水,锅炉可以满负荷运行,增加了供热量、发电量,增加了公司效益,改善了供热质量,又能解决用户凝结水排放的种种难题,

-3-/18

节约了资源、能源,改善了环境。

2.2节约资源能源的需要

中国水资源严重短缺,居世界109位,被列为全世界十三个人均水资源匮乏的国家之一,而地处陆,人均占有地表水资源量仅为326立方米,相当于中国人均占有量的1/6,多发“水荒”水土流失严重,整体水质恶化,地下水多年超采,虽将、石头河水引入,但水资源仍然紧缺,因此我们必须坚持开源节流、节约用水。

中国地大物博、矿产丰富,但由于人口众多,过度开采各种资源均已十分匮乏,煤炭作为工业生产的主要能源来源,根本就是供不应求,如果继

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