Составлена Уральским филиалом Всесоюзного
дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнического
научно-исследовательского института им. Ф.Э. Дзержинского (УралВТИ).
Согласована с Украинским филиалом НИИПиН
при Госплане СССР 24.12.86.
Директор Б.В. Щербицкий.
Утверждена Министерством энергетики и
электрификации СССР 04.01.87.
Заместитель министра А.Н. Макухин.
Настоящая Методика содержит основные
положения по расчету индивидуальных и укрупненных (групповых) балансовых норм и
нормативов водопотребления и водоотведения на единицу продукции, отпускаемой
предприятиями теплоэнергетики.
Методика разработана на основе
"Отраслевой методики по разработке норм и нормативов водопотребления и
водоотведения на предприятиях теплоэнергетики" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1982)
с учетом накопленного опыта работы по нормированию водопользования
электростанций в 11-й пятилетке и предназначена для персонала тепловых
электростанций и научно-исследовательских и проектных институтов в качестве
основного нормативного документа при расчете индивидуальных и укрупненных
балансовых норм, при определении объемов водопотребления и водоотведения
различных технологических систем электростанции.
С выпуском настоящей Методики утрачивает
силу "Отраслевая методика по разработке норм и нормативов водопотребления
и водоотведения на предприятиях теплоэнергетики".
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
При разработке на предприятиях
теплоэнергетики норм и нормативов водопотребления и водоотведения, а также
решении вопросов, относящихся непосредственно к совершенствованию нормирования
и планирования водных ресурсов, рекомендуется пользоваться терминами и
определениями, установленными следующими ГОСТ:
1. ГОСТ 17403-72. Гидрохимия. Основные
понятия. Термины и определения.
2. ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины
и определения.
3. ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные
понятия. Термины и определения.
4. ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы.
Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.
Кроме того, в Приложении 1 приведены
наиболее часто употребляемые термины и определения, использованные при
разработке норм и нормативов водопотребления и водоотведения в теплоэнергетике.
Основные принятые
сокращения
A- содержание анионов, г-экв/куб.
м.
A- расход золошлаковых остатков,
т/ч.
зш
B- расход топлива, т/ч.
b- удельный расход соли,
г-экв/г-экв.
C, ДЕЛЬТА
C- соответственно концентрация и
приращение концентрации
вещества, мг/л.
C- удельная теплоемкость воды,
кДж/(кг x град.).
в
D- доза реагента, г-экв/г.
D- пропуск отработавшего пара в
конденсатор, куб. м/ч.
2
d- концентрация осадка, %.
E- высота слоя испарения, мм.
F- площадь зеркала водохранилища,
кв. км.
g- фильтрационный расход, л/(с x
м).
G- количество осаждающихся
веществ, г/куб. м.
K, K- коэффициент сезонной неравномерности.
летзим
M- удельное количество
загрязняющего воду вредного вещества,
кг/МВт.ч; кг/ГДж.
P- относительные потери воды.
p
Q- низшая теплота сгорания топлива.
н
Q- объем продукции, МВт.ч; ГДж.
q- удельный расход воды, куб.
м/т.
R- глубина залегания водоупорного
слоя, м.
t- начальная температура
охлаждающей воды, °C.
1
W- расход воды, куб. м/ч.
Z- условный расход сточных вод,
куб. м/МВт.ч, куб. м/ГДж.
б- удельный расход условного
топлива на отпуск электроэнергии
и тепла, г/кВт.ч и кг/ГДж (кг/Гкал).
эпсилон- обменная емкость ионита, г-экв/куб.
м.
ТЕТА- значение сухого остатка, г/кг.
тау- продолжительность, ч.
фи- коэффициент упаривания воды в
системе.
фи- количество золы, т/ч.
з
фи- количество шлака, т/ч.
шл
И- расход извести, г/куб. м.
Ж- жесткость, мг-экв/л.
Н- норма водопотребления или
водоотведения на отпуск единицы
электроэнергии или тепла, куб. м/МВт.ч или куб. м/ГДж.
Орг- содержание органических веществ,
г/куб. м.
П- норматив безвозвратных потерь
воды на отпуск
электроэнергии или тепла, куб. м/МВт.ч или куб. м/ГДж.
Т- отпуск тепла, ГДж (Гкал).
Щ- щелочность, г-экв/л.
Э- отпуск электроэнергии, МВт.ч.
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.
п- содержание соответствующих компонентов после предварительной
обработки воды.
пер- переданная.
под- подкисление.
потр- потребляемая.
пот- потери.
пп- последовательно или повторно используемая.
пр- продувка.
пред- предварительная обработка.
с- сухое.
св- свежая.
сл- слабоминерализованная.
ср- среднее.
ст- сточная.
тех- технологические нужды.
ф- фильтрация.
х- хозяйственно-питьевые нужды.
х.пр- химическая очистка (промывка).
j, i- номер.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И
КЛАССИФИКАЦИЯ НОРМ И НОРМАТИВОВ
Нормирование водопотребления и
водоотведения - установление плановой меры потребления воды и отвода сточных
вод с учетом качества потребляемой и отводимой воды. Нормирование включает
разработку и утверждение норм на единицу планируемой продукции (работы) в
установленной номенклатуре, а также контроль за их выполнением.
Норма водопотребления - максимально
допустимое количество воды требуемого качества на отпуск единицы продукции
установленного качества в определенных организационно-технических условиях
производства.
Норма водоотведения - максимально
допустимое количество отводимых сточных вод установленного качества в расчете
на отпуск единицы продукции. Норма водоотведения определяется нормой
водопотребления свежей воды <1>, размерами безвозвратных потерь в
производстве и передаваемой воды другим потребителям.
--------------------------------
<1> Свежая вода из источника, а
также вода, получаемая данным предприятием после использования другими
водопотребителями.
По уровню прогрессивности нормы и
нормативы водопотребления и водоотведения делятся на балансовые и оценочные.
Балансовая норма водопотребления и
водоотведения является нормой первого уровня прогрессивности и определяет
максимально допустимое плановое количество потребляемой (отводимой) воды на
отпуск единицы продукции установленного качества в конкретных планируемых
условиях производства. Балансовые нормы предназначены для:
- определения плановой потребности в воде
предприятий (объединений);
- установления лимитов отпуска воды и
сброса сточных вод по предприятиям (объединениям);
- разработки водохозяйственных балансов;
- контроля за использованием воды и
сбросом сточных вод на предприятии (объединении).
Оценочная норма водопотребления - расход
(использование) водных ресурсов на отпуск единицы продукции определенного
качества при условии внедрения в производство лучших мировых достижений по
совершенствованию технологических процессов в водохозяйственных системах и
основном производстве, обеспечивающих сокращение водопотребления и
водоотведения при одновременном максимально возможном сокращении удельного
расхода всех других ресурсов, используемых на производство этой продукции.
Оценочная норма водоотведения
определяется оценочной нормой водопотребления свежей воды и размером
безвозвратного водопотребления и безвозвратных потерь в производстве,
рассчитанных по оценочным нормативам, с учетом качества отводимой воды.
Оценочные нормы водопотребления и водоотведения
- нормы второго уровня прогрессивности. Главная задача оценочных норм -
стимулировать рациональное использование производственных и природных ресурсов
с учетом водообеспеченности источника водоснабжения.
Оценочные нормы предназначены для:
- разработки планирующими органами
(Госпланом, министерством) заданий объединениям, предприятиям по сокращению
водопотребления и водоотведения;
- оценки хозяйственной деятельности
министерств и ведомств (объединений, предприятий);
- разработки перспективных норм водопотребления
и водоотведения.
Как правило, значения балансовой и
оценочной норм могут совпадать только на новой или реконструируемой
электростанции, в проект которой заложены новейшие достижения
научно-технического прогресса и своевременно освоившей запроектированные
технико-экономические показатели использования и охраны водных ресурсов. Затем,
по мере совершенствования технологических процессов и оборудования, нормы,
действующие на данном предприятии, перестают быть оценочными, оставаясь
балансовыми нормами.
По периоду действия нормы подразделяются
на текущие и перспективные.
Текущие - нормы, действующие в данных
конкретных производственных условиях. Разрабатываются для предприятий, РЭУ,
главков и отрасли в целом. Предназначены для текущего планирования при
определении плановой потребности в воде, для разработки водных балансов, а
также для контроля за использованием воды в отдельных звеньях промышленного
производства. Текущие нормы действуют от момента их утверждения до изменений
условий производства, влияющих на значение норм. С изменением условий
производства текущие нормы должны быть пересмотрены.
При пересмотре текущих норм в течение
календарного года определяется среднегодовая норма водопотребления
(водоотведения).
Перспективная норма водопотребления -
максимально допустимое количество воды установленного качества на отпуск
единицы продукции в перспективном периоде с учетом внедрения достижений
научно-технического прогресса.
Перспективная норма водоотведения -
расчетное количество сточных вод установленного качества, образующихся в
процессе производства, на отпуск единицы продукции в перспективном периоде,
определяемое на основе перспективной нормы потребления свежей воды с учетом
нормативов потерь и передаваемой воды, а также совершенствования систем
водоснабжения и канализации.
Эти нормы предназначаются для прогноза
водопотребления и водоотведения по предприятиям, объединениям и отрасли,
используются при проектировании систем водоснабжения и канализации предприятий,
объединений, при составлении схем и технико-экономического обоснования по
комплексному использованию водных ресурсов для развития и размещения объектов
промышленности.
Текущие нормы и нормативы определяются по
двум уровням прогрессивности - балансовому и оценочному. Для перспективных норм
и нормативов оценочный уровень прогрессивности не определяется.
По направлению использования воды нормы
подразделяются на технологические, нормы потребления воды вспомогательным и
подсобным производствами, а также для хозяйственно-питьевых нужд на отпуск
единицы продукции основного производства.
Технологическая норма определяет объем
воды, потребляемой на отпуск единицы продукции для целей, предусмотренных
технологией основного производства.
Норма потребления воды вспомогательным и
подсобным производствами определяет объем воды, расходуемой вспомогательным и
подсобным производствами, на отпуск единицы основной продукции.
Норма потребления воды на
хозяйственно-питьевые нужды определяет количество воды, необходимое для санитарных,
бытовых и хозяйственных целей, отнесенное на единицу основной продукции.
Примечание. В норму потребления воды на
хозяйственно-питьевые нужды не входит расход воды непроизводственных
потребителей, находящихся на балансе предприятия (детские учреждения, учебные
заведения, спортклубы, общежития, профилактории и т.д.). Указанный расход воды
учитывается при расчете лимитов водопотребления.
Индивидуальные нормы водопотребления и
водоотведения определяют количество потребляемой (отводимой) воды на отпуск единицы
конкретной продукции по всем направлениям использования воды с учетом качества
применяемой (отводимой) воды.
Индивидуальные нормы предназначены для:
- определения плановой потребности в воде
по ТЭС;
- установления лимитов отпуска воды и
сброса сточных вод на ТЭС, использования при проектировании систем
водоснабжения и канализации предприятий;
- контроля за использованием воды и
сбросом сточных вод на ТЭС.
Индивидуальные нормы рассчитываются для
каждого типа турбоагрегата каждой ТЭС по всем направлениям использования воды с
учетом климатического района, системы водоснабжения, сжигаемого топлива и
качества исходной воды.
Укрупненные нормы водопотребления и
водоотведения представляют собой средневзвешенные значения индивидуальных норм
в зависимости от установленного оборудования применительно к соответствующим
уровням планирования (РЭУ, главк, министерство) с дифференциацией по
направлениям использования воды.
Укрупненные нормы предназначены для:
планирования водопотребления и
водоотведения;
составления схем комплексного
использования водных ресурсов;
составления прогнозов водопотребления и
водоотведения.
По качеству применяемой воды и системам
водоснабжения нормы водопотребления классифицируются на нормы потребления
свежей (технической, питьевой), прямоточной, оборотной, а также повторно или
последовательно используемой воды.
По степени загрязненности отводимых от
ТЭС сточных вод следует различать нормы водоотведения сточных вод, требующих
очистки, и нормативно-чистых (не требующих очистки).
Для каждой конкретной электростанции
должны быть разработаны свои нормы водопользования. Они должны быть
индивидуальными для каждого турбоагрегата и укрупненными в целом по ТЭС,
текущими (на текущий момент времени) и балансовыми (технологически
обоснованными для конкретных существующих условий производства) одновременно.
На их основе отраслевые
научно-исследовательские и проектные организации разрабатывают укрупненные,
текущие, балансовые, затем укрупненные, перспективные, балансовые и оценочные
нормы водопотребления и водоотведения.
Методы расчета оценочных и перспективных
норм в данной работе не рассматриваются и будут изложены в отдельных
специальных методиках.
3. ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ
Нормы водопотребления и водоотведения
устанавливаются в кубических метрах на единицу продукции, отпущенной
электростанциями в натуральном и стоимостном выражениях.
Продукцией электростанций являются
электроэнергия, отпущенная с шин, и отпущенное тепло. Нормы водопотребления и
водоотведения на единицу продукции электростанций в натуральном выражении
измеряются соответственно в куб. м/МВт.ч и куб. м/ГДж (куб. м/Гкал).
При разработке укрупненных норм на уровне
Минэнерго СССР нормы определяются на единицу продукции в стоимостном выражении
и измеряются в куб. м/тыс. руб. товарной продукции.
Расходы потребляемой и отводимой воды на
ТЭС определяются типами установленных турбоагрегатов, так как расходы воды
существенно различаются для турбоагрегатов различной единичной мощности.
Следовательно, целесообразно определять нормы для каждого типа турбоагрегата,
установленного на ТЭС, в отдельности и по ТЭС в целом.
4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ТЕКУЩИЕ НОРМЫ И НОРМАТИВЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ С УЧЕТОМ КАЧЕСТВА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ
И ОТВОДИМОЙ ВОДЫ
пот
Потребностьв водных ресурсах Wна ТЭСвыражаетсяв виде
своб
суммы
потребностей в свежейW, оборотнойWиповторно или
пп
последовательно
используемой Wводе:
потсвобпп
W= W+ W+ W.(4.1)
Общий баланс воды для ТЭС в целом
выражается в виде:
свстперпот
W= W+ W+ W.(4.2)
Поступающая на ТЭС вода используется в
различных технологических системах. Нормирование водопотребления и
водоотведения прежде всего сводится к определению нормативных объемов свежей,
оборотной, повторно или последовательно используемой, сточной, переданной
другим потребителям и безвозвратно теряемой воды в каждой технологической
системе ТЭС. Для каждой отдельно взятой j-й технологической системы ТЭС можно
записать уравнение баланса в следующем виде:
свпп'стперпотпп''
W+ W= W+ W+ W+ W.(4.3)
jjjjjj
В объеме сточных вод системы кроме воды,
организованно отводимой после ее использования в водоем, также следует
учитывать воду, фильтруемую в водоем (утечки через плотину водохранилищ, дамбы
и дно золоотвалов и шламоотвалов).
К безвозвратным потерям следует относить
воду, теряемую для водного объекта в результате деятельности ТЭС. Это прежде
всего испарение воды в системах, а также капельный унос из градирен, защемление
в порах золошлаков и т.д.
В состав воды, передаваемой другим
потребителям, следует включать воду или пар, передаваемые безвозвратно
потребителям (невозврат конденсата, подпитка теплосети и др.), и стоки,
направляемые на очистные сооружения других предприятий.
Повторно или последовательно используемая
вода, передаваемая для использования из одной системы ТЭС в другую, учитывается
только на стадии сведения водного баланса, а норма определяется только для
повторно или последовательно используемой воды, поступающей в данную систему.
Для j-й технологической системы ТЭС с
оборотной схемой водоснабжения количество воды в обороте определяется объемом
воды, необходимым для осуществления технологического процесса в системе, за
вычетом объемов воды, выводимой из системы, и потерь:
обстперпп''пот
W= W-
W- W- W- W.(4.4)
jjjjjj
вп
НормаводопотребленияНв общем виде выражается аналогично
уравнению (4.1)
в виде суммы норм свежей, оборотной и повторно или
последовательно
используемой воды:
впсвобпп
Н= Н+ Н+ Н.(4.5)
БаланснормдляТЭС в общем виде аналогично уравнению (4.2)
имеет вид:
свстпер
Н= Н+ Н+ П.(4.6)
Однако на практике равенство (4.6) часто
не соблюдается, так как разделение объемов воды на два вида продукции в
различных технологических системах ТЭС производится по разным признакам.
Системы, использующие воду на ТЭС,
разделяются на три основных вида по направлениям использования воды: основные
технологические, вспомогательные и хозяйственно-питьевые нужды (рис. 2 и 3).
Индивидуальные нормы и нормативы в целом
по ТЭС представляют собой сумму аналогичных норм и нормативов технологических,
вспомогательных и хозяйственно-питьевых нужд (см. разд. 5 - 7).
Н = Н+ Н+ Н ;
техвх
перперперпер
Н= Н+ Н+ Н;(4.7)
техвх
П = П+ П+ П .
техвх
Индивидуальные балансовые нормы и
нормативы разрабатываются для каждого турбоагрегата, установленного на ТЭС (на
КЭС - на один, а на ТЭЦ на два вида продукции).
Основной технологической системой,
определяющей объемы водопотребления и водоотведения электростанций, является
система охлаждения, расходы потребляемой и отводимой воды которой определяются
типами установленного оборудования (турбоагрегатов). Поэтому расходы воды
системы охлаждения следует определять отдельно для каждого турбоагрегата (ТА).
Расходы воды остальных технологических систем определяются в целом по
электростанции. В связи с возможными затруднениями в определении расходов воды
в системе охлаждения для каждого ТА в отдельности их следует определять в целом
по системе, а затем распределять на каждый ТА пропорционально выработке электроэнергии
этими ТА по конденсационному циклу:
Расходтопливана отпуск электроэнергии и тепла определяется
следующим образом:
ээ-3тт-3
B= бЭx 10; B= бТx 10.
ТЭСотТЭСТЭСотТЭС
Следует отметить, что некоторое
количество тепла ТЭЦ поступает потребителям от пиковых водогрейных котлов, а
также из пароводяного тракта через редукционно-охладительные установки (РОУ).
Для упрощения расчетов целесообразно это
тепло распределять на установленные турбоагрегаты пропорционально выработке ими
тепловой энергии.
Нормы и нормативы устанавливаются
усредненные по сезонам года. Однако для ГРЭС определяются коэффициенты сезонной
неравномерности для объемов забора свежей воды и безвозвратных потерь. Для ТЭЦ
определяется только коэффициент сезонной неравномерности для забора свежей
воды, поскольку на ТЭЦ изменение размера безвозвратных потерь имеет сложную
зависимость и во многом определяется графиком тепловых нагрузок:
2ТП-водхоз)вцеломпо электростанции. Сравнение выполняется по
форме 4 Приложения 2. Отклонения расчетных расходов от
фактических
обосновываются в пояснительной записке.
Качество отводимой воды с учетом вредных
веществ в сточных водах необходимо определять для:
выбора рациональной технологии
производства с точки зрения охраны водных ресурсов;
определения ущерба народному хозяйству в
результате загрязнения водных источников промышленными стоками;
расчета очистных сооружений и систем
канализации;
планирования заданий по снижению уровня
загрязненности и мероприятий по прекращению сброса загрязненных стоков в
водоемы;
планирования заданий по улавливанию
полезных веществ из сточных вод;
определения удельного приведенного стока
на единицу продукции.
Состав и уровень загрязненности отводимой
воды по всем направлениям ее использования указываются в табл. П2.1 Приложения
2.
Концентрации загрязнений определяются
расчетами или на основании данных химического контроля. При наличии очистки
указываются качество очищенного стока, методы очистки и состав очистных
сооружений, а также используется ли этот сток в других циклах или сбрасывается
в водоем.
При определении качества сточных вод
рассчитывается дополнительное приращение концентрации загрязняющего воду вещества
d (по каждому загрязняющему веществу) после технологического процесса по
сравнению с содержанием этого вещества в исходной воде, забираемой из водоема,
и концентрацией его в сточных водах, подлежащих сбросу в водоем после их
очистки, по следующим формулам:
Примечание. "Приведенный" сток,
показывающий количество воды, необходимое дополнительно для разбавления
отводимых от производства сточных вод в данном водоеме до уровня ПДК, позволяет
определить эффективность систем водоснабжения и канализации и рассчитать ущерб,
наносимый народному хозяйству загрязнением водных источников.
5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
НОРМЫ И НОРМАТИВЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
5.1. Система
охлаждения
Системаохлажденияслужитдляохлажденияиконденсации
отработавшего в турбоагрегате пара. Расход воды на
охлаждение пара
зависитотдвух основных факторов: пропуска
отработавшего пара в
конденсатор (D ) и начальной температуры охлаждающей
воды (t ).
21
Пропускотработавшегопара определяется электрической, а для
теплофикационныхтурбинтакжеитепловойнагрузкой
(производительностью)турбоагрегата. При любом значении Dрасход
2
охлаждающейводы
должен обеспечивать эксплуатацию конденсационной
Кроме охлаждения пара в конденсаторах
некоторая часть воды системы охлаждения используется для охлаждения масла и
газа в масло- и газоохладителях ТА, устанавливаемых, как правило, параллельно
конденсатору по ходу воды. Таким образом, общий потребный расход охлаждающей
воды равен:
W= W+ W+ W ,(5.2)
охкондмг
где:
W+W-принимаютсяподаннымпроектно-технической
мг
документации.
Ориентировочно сумма этих величин составляет 6 - 15% Wдля
конд
малых конденсационных турбин (с двухходовыми
конденсаторами) и 3 -
7%-длякрупныхконденсационныхтурбинсдвухходовыми
конденсаторами [6].
Величину
Wможно принимать по данным табл. 5.1 [6].
м
Таблица 5.1
РАСХОД ВОДЫ НА МАСЛООХЛАДИТЕЛИ КОНДЕНСАЦИОННЫХ
ТУРБИН
При определении расхода охлаждающей воды
для расчета норм следует учитывать ограниченные возможности регулирования
подачи циркуляционных насосов, не позволяющие в ряде случаев поддерживать
оптимальный расчетный расход воды в системе. В этих случаях в качестве
расчетного расхода воды следует принимать расход, максимально близкий к
оптимальному, который может быть получен регулированием подачи циркуляционных
насосов. При этом расход охлаждающей воды, определенный по подаче
циркуляционных насосов, как правило, включает и расход воды на масло- и
газоохладители.
Примечание.НормативныйWследуетприниматьнеменьше
ох
минимального расхода, указанного заводом-изготовителем
для каждого
конкретного конденсатора, исходя из условий его
заполнения.
Существует несколько основных типов
систем охлаждения:
- прямоточная;
- оборотная с градирнями или брызгальными
бассейнами;
- оборотная с водохранилищем-охладителем.
Примечание. Здесь и далее имеются в виду
водохранилища электростанций обособленного пользования.
При прямоточной системе охлаждения объем
водопотребления равен сумме объемов водоотведения и потерь на дополнительное
испарение в водном объекте за счет сброса нагретой воды.
свстд.и
W= W+ W.(5.3)
охохох
ВсоответствиисрасчетамиТЭПэтипотерицелесообразно
принять в
размере 1% W, т.е. в данном случае:
ох
св
W= W;
охох
ст
W= 0,99 W;(5.4)
охох
д.и
W= 0,01 W.
охох
Дляпрямоточныхсистемохлаждениякачествосточныхвод
определяется по
формуле:
стсв
(C)= 1,01 (C) .(5.5)
ii
Дляоборотнойсистемыохлаждениясградирнямиобъем
водопотребленияравенсуммеобъемовводоотведения (продувки) и
потерь на
испарение и с капельным уносом из градирен.
свпрк.уи
W= W+ (W+ W).(5.6)
охохохох
Потери на испарение определяются по [7]:
и
W= K ДЕЛЬТА t W,(5.7)
охох
где:
K-коэффициент,учитывающийдолю теплоотдачи испарением в
общем объеме
теплоотдачи, принимаемый для градирен по [7];
ДЕЛЬТАt-перепадтемператур воды до и после охлаждения в
охладителе.
Потери с капельным уносом определяются [7]
как:
к.ук.у
W= pW.(5.8)
охох
Необходимыйрасходпродувочнойводы определяется допустимой
сульфатов по
условиям стойкости бетонных конструкций).
(C)
доп i
фи<= -------.(5.10)
допсв
(C)
i
пр
Если расчетное значение продувки Wпри заданном коэффициенте
ох
упариванияфиполучаетотрицательноезначение,это
доп
свидетельствуетотом,что продувка не требуется, а коэффициент
упаривания
составит:
ик.у
W+ W
охох
фи = ----------.(5.11)
к.у
W
ох
Состав сбросных вод оборотных систем
охлаждения определяется составом исходной воды, используемой для подпитки
системы, коэффициентом упаривания воды и видом обработки воды для
предотвращения накипеобразования, при котором изменяется ее солевой состав.
Для оборотных систем охлаждения,
эксплуатирующихся со сбросом части воды в водоемы, применяются подкисление
серной кислотой, фосфатирование с использованием полифосфатов, обработка воды
оксиэтилидендифосфоновой кислотой (ОЭДФ) и сочетание этих способов.
При подкислении в воде увеличивается
содержание сульфатов. В эквивалентном количестве снижается концентрация
бикарбонатов за счет их разложения и удаления углекислоты. Подкисление
производится до остаточной щелочности оборотной воды 2 мг-экв/л.
При фосфатировании концентрация
полифосфатов поддерживается на
уровне 2 - 2,5
мг/л в пересчете на P O . Фосфатирование эффективно
2 5
прикоэффициентеупариванияне более 1,6 (при
больших значениях
При более высоком значении щелочности
производится дополнительное подкисление серной кислотой до остаточной
щелочности 5 мг-экв/л; концентрация кислоты ОЭДФ поддерживается на уровне 1
мг/л.
При применении серной кислоты для
обработки воды возможно осаждение сульфата кальция; чтобы избежать этого,
необходимо соблюдать условие:
прпр2
CaSOf
42
------------ <
1,(5.12)
127100
где:
прпр
Ca,SO-концентрацияионовкальция и сульфат-ионов в
4
оборотной воде,
мг/л;
f-
коэффициент активности двухвалентных ионов,
2
__
2 \/мю
- ------------
__
1 + 1,5 \/мю
f=
10;
2
мю - ионная сила раствора,
-5
мю = 2,2 x 10x СС,
ох
СС- солесодержание охлаждающей воды, мг/л.
ох
Если условие (5.12) для рассмотренных
режимов не выполняется, необходимо провести дополнительное умягчение воды,
например известкованием или содоизвесткованием. В этом случае сброс оборотной
воды в водоемы, как правило, не производится. Вывод растворимых солей из
системы обеспечивается только капельным уносом или отбором воды на
технологические цели.
Концентрация компонентов в оборотной (а
следовательно, и в сбросной) воде, зависящая от режима обработки, приведена в
табл. 5.4. Здесь же показаны границы применимости методов.
Для остальных растворенных примесей
расчет производится по формуле:
Для ТЭС с русловыми
водохранилищами-охладителями в качестве свежей добавочной воды системы
охлаждения принимается естественный сток реки в створе плотины. Расход свежей
воды целесообразно определять как сток расчетной обеспеченности: для
водохранилищ сезонного регулирования - сток 95% обеспеченности, для
водохранилищ многолетнего регулирования - среднемноголетний сток. Объемом
сточных вод системы в этом случае будет весь сток реки соответствующей
обеспеченности, за вычетом потерь на дополнительное и естественное испарение.
Для ТЭС с наливными и отсечными
водохранилищами расход свежей воды определяется размерами продувки, которая в
свою очередь зависит от степени упаривания воды и определяется из условия
необходимости предотвращения отложений и коррозии в системе охлаждения, т.е.:
пр1е.ид.иф
W= --------- (W+ W) - W.(5.15)
охфи- 1охохох
доп
Расход сточных вод системы составит:
стпрф1е.ид.и
W= W+ W= --------- (W+ W).(5.16)
охохохфи- 1охох
доп
При проведении расчетов составляющие
водного баланса систем охлаждения с водохранилищами целесообразно принимать по
данным технических проектов, а также паспортов водохранилищ, составляемых
органами Минводхоза, а при их отсутствии определять расчетным путем.
Для таких случаев потери на
дополнительное испарение с зеркала водохранилища допускается принимать по
формуле (5.7), при этом коэффициент K принимается для прудов-охладителей по
[7].
Потери воды (куб. м) на естественное
испарение с зеркала водохранилищ определяются по формуле [8]:
е.и
W= E F x 0,001,(5.17)
ох
где:
F - площадь зеркала водохранилища, кв. м;
E - высота слоя испарения [8], мм.
Фильтрация воды из водохранилищ имеет
место в основании плотины и в обход ее.
слоевменее10)qопределяетсятак же, как и для плотины с
ф.з
однороднымоснованием, с той лишь разницей, что глубина
залегания
водоупорногослояRопределяетсяпометодуприведения
действительнойтолщины пласта к эквивалентной ей в
фильтрационном
отношении.
Эквивалентная толщина (м) определяется как:
KKK
23n
R= P+ -- P+ -- P+ ... + -- P ,(5.20)
11K2K3Kn
111
где:
K- коэффициенты фильтрации слоев;
1...n
P- толщина слоев, м.
1...n
Значениефильтрации [куб.м/(сут. x м)]
соответственно этому
определяется
как:
R
1
g= KН ------;(5.21)
ф.п1L
+ R
1
основаниеплотинысложенодвумягоризонтальными
водопроницаемыми
слоями:
водопроницаемостьнижнегослоявомногоразбольше,чем
верхнего;значение фильтрации [куб. м/(сут. x м)]
определяется по
формуле
Каменского:
Н
g= ---------------------.(5.22)
ф.п_______
/P
L/1
----- + 2 \/ --------
KPKKP
22122
Фильтрация в обход плотины [9]:
Ориентировочнозначениефильтрациичерезодинберег
водохранилища:
- для безнапорных вод:
W= K Н (h+ Н );(5.23)
ф.б11
- для напорных вод:
W= 2 K Н m,(5.24)
ф.б
где:
h-расстояние от уровня воды в
водном объекте ниже плотины
1
до водоупорного
слоя, м;
Н-
расстояние от отметки нормального подпорного горизонта до
1
водоупорного
слоя, м;
m - мощность водонапорного слоя, м.
Качествосточныхводоборотныхсистемохлажденияс
водохранилищами
определяется по формуле:
стсв
(C)= фи
(C)(5.25)
ii
или принимается по данным химического
контроля ТЭС.
При определении норм водопользования
расходы охлаждающей воды относятся целиком на отпуск электроэнергии. На
некоторых ТЭЦ в качестве охлаждающей используется подпиточная вода теплосети. В
этом случае расход охлаждающей воды определяется нагрузкой теплосети и целиком
относится на отпуск тепла.
Для расчета норм расхода воды в системе
охлаждения определяются в следующем порядке:
- усредненная производительность
турбоагрегата за рассматриваемый период;
- расход пара в конденсатор для данной
производительности;
- расход охлаждающей воды при
эксплуатации конденсационной установки в режиме экономического вакуума;
- расходы свежей, оборотной, повторно или
последовательно используемой, сточной воды в системе и безвозвратные потери в
системе;
- нормы водопотребления и водоотведения;
- химический состав сточных вод;
- удельные количества загрязняющих воду
веществ.
5.2. Система
охлаждения вспомогательных механизмов
основного оборудования ТЭС
К вспомогательным механизмам основного
оборудования ТЭС относятся насосы, мельницы, дымососы, вентиляторы и другие,
подшипники которых охлаждаются водой.
Расходы воды на вспомогательные механизмы
принимаются по данным проектно-технической документации или производственных
испытаний.
После охлаждения механизмов вода может
использоваться повторно или сбрасываться в водоем. В зависимости от принятой
схемы использования воды определяются объемы оборотной и сточной воды. Объемы
этих вод в целом по системе распределяются на отпуск тепла и электроэнергии
пропорционально расходам топлива в целом по электростанции.
5.3.
Водоподготовительные установки
Водоподготовительные установки (ВПУ)
служат для восполнения пароводяных потерь электростанций, потребителей пара и
теплосети.
Количество воды, потребляемой ВПУ,
составляет:
потрочст
W= W+ W.(5.26)
ПотребляемаяВПУвода может включать в себя как свежую воду,
забираемуюизводоисточника, так и повторно или
последовательно
используемую
(продувка системы охлаждения, нефтесодержащие стоки и
т.д.), т.е.:
потрсвпп
W= W+ W.(5.27)
Производительность ВПУ (количество
обработанной воды) зависит от размера потерь пароводяного цикла ТЭС, невозврата
конденсата потребителями тепла, потерь теплосети и определяется "Нормами
технологического проектирования тепловых электростанций" [13], а также
нормативными документами вышестоящих организаций (РЭУ, главк и т.д.).
Часто указанные фактические потери на ТЭС
оказываются ниже нормативных [13], поэтому фактическая производительность ВПУ
оказывается ниже расчетной.
При нормировании производительность ВПУ
следует выбирать наименьшую из двух сравниваемых значений.
Количество и степень загрязненности
сточных вод зависят от качества исходной воды, схемы ВПУ, ее производительности
и определяются расчетами, приводимыми ниже, а в ряде случаев путем проведения
химических анализов [14].
Для восполнения пароводяных потерь ТЭС и
потребителей пара обычно используются ВПУ двухступенчатого
натрий-катионирования и химического или термического обессоливания.
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:
сточIIIIII
W= W[K+ (K+ 1) (K+ K+ KK)],(5.28)
Naпредпред
где:
ст
W
пред
K= -----;(5.29)
предоч
W
пред
IпредI
q(Ж- Ж)
Iост
K= -----------------;(5.30)
I
эпсилон
IIIII
q(Ж- Ж)
IIостост
K= -----------------,(5.31)
II
эпсилон
где:
K-коэффициент,учитывающийдолюсбросныхвод от
пред
установки
предварительной обработки воды;
I
K-коэффициент,учитывающийдолюумягченнойводы,
расходуемой на
собственные нужды фильтров первой ступени;
II
K-
то же фильтров второй ступени;
пред
Ж- общая жесткость воды после предварительной обработки;
I
Ж- жесткость воды, обработанной на первой ступени;
ост
II
Ж- жесткость воды, обработанной на второй ступени.
ост
Качественныйсостав(г-экв/куб. м) сбросных вод после первой
SUM K - суммарное содержание катионов
кальция, магния, натрия,
г-экв/куб. м.
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/куб. м) рассчитывается по равенствам:
D= SUM K - SUM A; D= SUM A -
SUM K.
H2SO4NaOH
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.
5.3.3.
Водоподготовительная установка полного
химического обессоливания по схеме
"цепочка"
Количество сточных вод (куб. м/ч) от ВПУ
определяется по формуле:
сточ
W= W(K+ KK+
K),(5.59)
11предпред
где:
K-коэффициент,учитывающийдолюсбросныхвод после
пред
предварительной
обработки; определяется по формуле (5.29);
K-коэффициент,учитывающийдолюсбросныхвод ионитных
1
фильтров ВПУ,
работающей по схеме "цепочка"; определяется по табл.
5.6.
Состав сточных вод (г-экв/куб. м) от
ионитной части ВПУ (схема
Количество Mg(OH)(г/куб. м), образующейся при известковании,
2
составит:
исх
Mg(OH)= 29 (Mg- 1,4).(5.97)
2
Количествоизвестковыхотходов(г/куб.м)определяется по
формуле:
И (100 - C )
о
И= ------------,(5.98)
отхC
о
где:
И - расход извести на обработку 1 куб. м
воды;
C-
доля активной окиси кальция в товарном продукте, %.
о
Возврат осветленной воды на ВПУ
принимается равным 75% расхода продувочной воды.
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.
После предварительной обработки качество
сточных вод соответствует качеству обработанной воды. Кроме того, в сточных
водах присутствует значительное количество шлама, образующегося в результате
коагуляции.
Коагуляция
сернокислым алюминием
Качество сточных вод (мг-экв/л):
стисх
Щ= Щ- d ,(5.99)
к
где:
d-
доза коагулянта, мг-экв/л (обычно 0,5 - 1,2).
к
Содержание сульфатов (мг/л):
стисх
SO= SO+ dx 48.(5.100)
44к
Содержание кремнекислоты (мг/л):
стисх
SiO= 0,75 SiO.(5.101)
22
Содержание органических веществ (мг/л):
стисх
Орг= 0,25 Орг.(5.102)
Взвешенныевещества практически полностью переходят в осадок,
а остальные
показатели качества остаются без изменения.
Солесодержание коагулированной воды (мг/л):
стисхисхисх
СС= СС- (61 - 48) d- 0,25 SiO- 0,75 Орг.(5.103)
к2
Общееколичествоосаждающихсявеществна1куб.м
обрабатываемой
воды (г/куб. м):
G = G+ G+ G+ G ,(5.104)
Al(OH)3SiO2оргв
где:
G= 26 d ;(5.105)
Al(OH)3к
исх
G= 0,25 SiO;(5.106)
SiO22
исх
G= 0,75 Орг;(5.107)
орг
исх
G= В,(5.108)
в
где:
В- содержание взвешенных веществ в исходной воде.
исх
Количество сточных вод на 1 куб. м обрабатываемой
воды:
G x 100
q = -------------, куб. м/куб.
м,(5.109)
6
альфаx 10
шл
где:
альфа-концентрацияосадкавшламосборнике,%;при
шл
коагуляции
сернокислым алюминием альфаравна 0,5%.
шл
Коагуляция сернокислым железом с
известкованием
Качество обработанной и сточной воды:
ст
Щ= 0,4 - 0,8 мг-экв/л;
стисхисхст
Ж= Ж- Щ+ Щ+ d ,(5.110)
к
где:
d-доза коагулянта; обычно
находится в пределах от 0,25 до
к
0,75 мг-экв/л;
ст
Mg= 1,4 мг-экв/л [16];
стстст
Ca= Ж- Mg, мг-экв/л;(5.111)
стисх
SO= SO+ 48 d , мг-экв/л;(5.112)
44к
стисх
SiO= 0,35 SiO, мг/л;(5.113)
22
стисх
Cl= Cl, мг/л;
стисх
Орг= 0,25...Орг, мг/л.(5.114)
Солесодержание
известкованно-коагулированной воды (мг/л):
исхисхисхисхисх
СС=
20 (Ж- Щ) + 48 SO+ 0,35 SiO+ 23 Na+
и-к42
исхисх
+ 35 Cl+ 0,25 Орг+ 51,8.(5.115)
Общее количество осаждающихся веществ на 1
куб. м обработанной
воды составляет
(г/куб. м):
G = G+ G+ G+ G+ G+ G+ И; (5.116)
CaCO3Mg(OH)2Fe(OH)3SiO2оргвотх
исх
G= 50 [2 (Ж- Ж) + CO ],(5.117)
CaCO3каркар.ост2
где:
исх
Ж,Ж- карбонатнаяжесткостьводыдоипосле
каркар.ост
предварительной
обработки, мг-экв/л;
(Ж~= 0,5 мг-экв/л);
кар.ост
107исх
G= 53,5 d+ --- Fe;(5.118)
Fe(OH)3к56
исх
G= 29 (Mg- Mg)(5.119)
Mg(OH)2ост
(Mg= 1,4 мг-экв/л при известковании воды);
ост
исх
G= 0,65 SiO(5.120)
SiO22
(0,65 - доля удаляемых в осветлителе
кремнекислых соединений);
исх
G= 0,75 Орг(5.121)
орг
(0,75 - доля органических веществ,
переходящих в осадок);
исх
G= В,
г/куб. м;
в
И- количество недопала извести, определяемое по формуле:
отх
И (100 - C)
И= -----------, г/куб. м,
отхC
где:
исхисхисх
И = 28 (Ж+ Mg- Mg+ Fe+ d+ CO+ 0,2), г/куб. м (5.122)
остк2
(0,2 - избыток дозы извести,
мг-экв/л).
Количествопродувочнойводына1куб. м обработанной воды
Для ТЭЦ объемы водопотребления и
водоотведения установок подпитки пароводяного цикла распределяются на
электроэнергию и тепло пропорционально внутристанционным и внешним потерям
(передача другим потребителям пара и конденсата).
Очищенную на ВПУ воду следует считать
потерями для электростанции и переданной водой другим предприятиям.
Для ВПУ подпитки пароводяного тракта
составят:
очпервн.пот
W= W+ W.(5.124)
Прирасчетенормативовобъемпереданнойводы относится на
Каксвежую,так и сточную воду от ВПУ
распределяют на отпуск
первн.пот
тепла и
электроэнергии пропорционально Wи
W.
Например,
вн.пот
э.свсв W
W= W-------;(5.127)
оч
W
пер
т.свсв W
W= W----.(5.128)
оч
W
ПереданнаяотВПУочищенная вода на подпитку тепловых сетей
считается
переданной потребителю.
очпер
W= W.(5.129)
При расчете норм водопотребления,
водоотведения и норматива передачи воды объемы этих вод относятся на отпуск
тепла.
Для КЭС очищенная на ВПУ вода используется
для восполнения внутристанционных потерь, поэтому она является потерями
электростанции.
очвн.пот
W= W.(5.130)
КЭС
При расчете норм водопотребления,
водоотведения и норматива потерь объемы этих вод относятся на отпуск
электроэнергии.
Расходы исходной, обработанной и сточной
вод определяются для всей ВПУ, затем распределяются на каждый турбоагрегат
пропорционально его пароводяным потерям. Если эти показатели в формах
отчетности фиксируются в целом по ТЭС, то и нормы водопотребления и
водоотведения ВПУ определяются в целом по ТЭС.
5.4. Система
гидрозолоудаления
Вода в системе гидрозолоудаления (ГЗУ)
используется для удаления с территории ТЭС золы и шлака и их транспортировки на
золоотвал, а также для орошения устройств очистки дымовых газов.
Общее количество воды (куб. м/ч),
необходимое для удаления золошлаковых остатков, определяется по формуле [11]:
W= q A,(5.131)
ГЗУзш
где:
q - принимается по данным
проектно-технической документации.
В соответствии с действующими
"Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей"
системы ГЗУ должны быть оборотными, однако еще многие ТЭС эксплуатируют системы
ГЗУ по разомкнутой схеме.
Водный баланс систем ГЗУ за годичный
период определяется [11] следующими уравнениями:
- приходная часть баланса, куб. м:
стнвлпер
W= W+ W+ W+ W,(5.132)
1ГЗУГЗУГЗУГЗУ
где:
ст
W- объем водной составляющей пульпы, поступающей в отвал,
ГЗУ
с учетом сточных
вод от других систем, сбрасываемых в систему ГЗУ;
н
W-объемосадков,выпадающихнаповерхность
ГЗУ
золошлакоотвала,
бассейна и каналов осветленной воды;
вл
W- объем поверхностного стока, поступающего в систему ГЗУ;
ГЗУ
пер
W-объем сбросных вод от других
цехов электростанции или
ГЗУ
других
предприятий, направляемых непосредственно на золоотвал;
- расходная часть баланса, куб. м:
фпфкивгисд
W=
W+ W+ W+ W+ W+ W+ W,(5.133)
2ГЗУГЗУГЗУГЗУГЗУГЗУГЗУ
где:
W-объемводы,забираемойизотстойногопрудадля
ГЗУ
повторногоиспользованиявсистемеГЗУ, исходя из потребностей
[см.формулу (5.131)] внутристанционной системы
золоулавливания и
вс
шлакоудаления,
включая внутристанционные потери воды (W);
ГЗУ
фп
W- потери на фильтрацию через ложе отстойного пруда;
ГЗУ
фк
W-потеринафильтрациючерез ложе бассейна и
каналов
ГЗУ
осветленной
воды;
ив
W-потеринаиспарение с водной поверхности отстойного
ГЗУ
пруда, бассейна
и каналов осветленной воды;
г
W-потери воды на заполнение пор
намытогозолошлакового
ГЗУ
материала;
ис
W- потери на испарение с поверхности золоотвала,покрытой
ГЗУ
снегом;
д
W-потери воды на подъем уровня
отстойного пруда с целью
ГЗУ
обеспечениянеобходимогопутиосветления(всвязи с частичным
заполнением
емкости пруда зольными отложениями).
Все указанные составляющие водного
баланса системы ГЗУ определяются по проектно-технической документации или
расчетным путем по методике ВНИИГ [12].
Для прямоточной системы ГЗУ (при
отсутствии возврата воды) все остальные составляющие баланса сохраняются.
ПродувкаоборотнойсистемыГЗУ (сточные воды) имеет место в
случае
положительного водного баланса системы, т.е. W> W,
ГЗУ1ГЗУ2
иопределяетсякакразностьэтих величин. Зола некоторых видов
твердоготоплива содержит значительное количество
оксида кальция,
которыйпригидротранспорте золы растворяется в воде. В конечном
счете
перенасыщение воды кальцием приводит к появлению отложений в
Минимальный расход продувочной воды (куб.
м/ч) оборотной системы ГЗУ, необходимый для обеспечения концентрации
растворенных солей на безопасном с точки зрения образования отложений уровне,
определяется по методике ВТИ им. Ф.Э. Дзержинского:
S-
процентное содержание серы в топливе, приведенное к 1000
ккал/кг - низшей
теплоте сгорания;
2- доб
[SO]-усредненноесодержаниесульфатовв добавочной
4
воде, мг-экв/кг;
ф
W- суммарные потери на фильтрацию в системе ГЗУ, куб. м/ч;
ГЗУ
(SO )- содержание сульфата в золе, %.
3 золы
Если значение продувки, определенное по
методике ВТИ, превышает значение, полученное из уравнения баланса, его и
следует принимать в качестве расчетного расхода сточных вод при нормировании.
Для расчета норм определяются расход
свежей воды в систему из водного объекта, суммарный расход оборотной и повторно
или последовательно используемой воды, а также расход продувочной воды с учетом
фильтрации.
Для ТЭЦ при расчете норм воду ГЗУ следует
относить на два вида продукции - электроэнергию и тепло - пропорционально
расходам топлива, затраченного на отпуск каждого вида продукции.
Качество сбросных вод системы ГЗУ зависит
от вида сжигаемого топлива и типа установленного оборудования, поэтому дать
расчетные зависимости качества сточных вод ГЗУ не представляется возможным.
Состав и степень загрязненности этих вод должны приниматься на основе
фактических данных химического контроля.
Объем водопотребления на промывку
регенеративных воздухоподогревателей (РВП) и пиковых водогрейных котлов зависит
от ряда факторов, в том числе от качества сжигаемого топлива, типа и режима
работы котлов, схемы очистки промывочных вод, и устанавливается индивидуально
для каждой ТЭС. При отсутствии нормативно установленных расходов целесообразно
принимать данные ТЭП [17]:
- для промывки РВП;
расход воды - 5 куб. м на 1 кв. м площади
сечения ротора;
продолжительность - 1 ч;
периодичность - 1 раз в 30 сут.;
- для промывки конвективных поверхностей
нагрева котла:
расход воды на промывку котла
паропроизводительностью 300 т/ч и более - 300 куб. м;
продолжительность - 2 ч;
периодичность - 1 раз в год перед
ремонтом;
- для промывки пиковых котлов:
расход воды на промывку водогрейного
котла:
ПТВМ-50-1 - 15 куб. м;
КВГМ-100 (ПТВМ) - 20 куб. м;
КВГМ-180 (ПТВМ) - 25 куб. м;
продолжительность - 30 мин.;
средняя периодичность - 1 раз в 15 сут.
Периодичность промывок пиковых котлов,
оборудованных устройством дробеочистки, - 1 раз в год.
Объемы оборотной и сточной воды в системе
промывок РВП зависят от применяемой схемы очистки и установленного оборудования
и определяются индивидуально по каждой ТЭС.
Состав и степень загрязненности сточных
вод от промывок РВП зависят от конкретных условий эксплуатации (топлива,
оборудования, качества исходной воды и т.д.) и принимаются на основе
фактических данных химического контроля.
Приотсутствии данных химического контроля состав промывочных
вод(мг/л)послеизвестковойобработки,какнаиболее
распространенной,можнопринимать по данным Теплоэлектропроекта:
Ni <= 0,1; Cu
<= 0,1; Fe <= 0,1; V <= 0,1; pH - 9,5 - 10.
При расчете норм расходы воды на промывку
РВП для ГРЭС и ТЭЦ на конденсационном режиме относят целиком на отпуск
электроэнергии.
Для ТЭЦ на теплофикационном режиме
расходы воды относят на отпуск электроэнергии и тепла пропорционально расходам
топлива, затрачиваемого на выработку этих двух видов продукции рассматриваемым
турбоагрегатом.
5.6. Химическая
очистка оборудования
Расходы воды и периодичность химических
очисток зависят от типа и режима работы установленного оборудования, от
используемого метода химической очистки и определяются по данным
проектно-технической и эксплуатационной документации.
При отсутствии нормативно установленных
расходов целесообразно принимать по данным Теплоэлектропроекта [17] и табл.
5.7.
Объем сточных вод в зависимости от
используемой схемы обработки сбросных вод может быть равным объему
водопотребления или меньше его на значение потерь с обводненным шламом при его
отделении от осветленной воды.
Количество шлама в процентах от общего
объема раствора в баке обезвреживания сточных вод ориентировочно определяется
по формуле [17]:
_____
3 /2
4 \/ ТЕТА
альфа = ----------.(5.136)
0,13
тау
Качество сточных вод от химических
очисток зависит от типа установленного оборудования и применяемого метода
очистки и принимается по данным химического контроля. При отсутствии данных
химического контроля состав сбросных вод после их обезвреживания принимается по
данным ТЭП [17] и табл. 5.8.
При расчете норм расходы потребляемой и
отводимой воды для ГРЭС и ТЭЦ относят на отпуск электроэнергии.
6. НОРМЫ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
И ПОДСОБНОГО ПРОИЗВОДСТВА С УЧЕТОМ КАЧЕСТВА
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ И ОТВОДИМОЙ ВОДЫ
К вспомогательным и подсобным
производствам на ТЭС относятся гаражи, компрессорные, ацетиленовые и
электролизные станции и другие объекты, не участвующие непосредственно в
процессе производства продукции. К этому направлению использования воды можно
отнести и расходы на гидроуборку помещений, полив территории и зеленых
насаждений в летнее время, на пожаротушение и др.
Объемы воды, используемой на
вспомогательные нужды ТЭС, определяются по данным проектно-технической
документации и СНиП, технических паспортов на оборудование, а также проведением
производственных испытаний.
В зависимости от принятых технологических
схем вспомогательных
производств
использованная вода может сбрасываться в водный объект
стпп
(W),направлятьсяв другие системы
(W) или использоватьсяв
об
оборотнойсистеме (W). Расход воды на полив территории (газоны,
зеленые
насаждения) целесообразно включать в безвозвратные потери.
При расчете норм водопотребления и
водоотведения на вспомогательные нужды все расходы воды целесообразно относить
полностью на отпуск электроэнергии.
Качество сточных вод принимается по
данным химического контроля.
7. НОРМЫ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ
К хозяйственно-питьевым нуждам относятся
расходы воды на столовые, душевые, сатураторы, туалеты и т.д. Расход воды,
используемой на хозяйственно-питьевые нужды, принимается по данным
проектно-технической документации или СНиП [7, 18].
Вода, используемая на
хозяйственно-питьевые нужды, как правило, является по качеству питьевой и
должна соответствовать требованиям "ГОСТ 2874-73. Вода питьевая".
Использованная вода, как правило,
полностью сбрасывается, т.е. является сточной водой. Химический состав сточных
вод принимается по данным химического контроля.
Нормы водопотребления и водоотведения на
хозяйственно-питьевые нужды относятся на два вида продукции в целом по ТЭС
пропорционально расходам топлива на их отпуск.
8. УКРУПНЕННЫЕ
НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Основная задача разработки укрупненных
норм водопользования - обеспечить возможность планирования и контроля
потребления свежей (питьевой и технической), оборотной, повторно или
последовательно используемой воды, а также отводимых от производства сточных
вод на различных уровнях управления.
Укрупненные нормы рассчитываются на
основании индивидуальных норм в соответствии с их структурой по направлениям
использования воды (на технологические, вспомогательные и подсобные, а также
хозяйственно-питьевые нужды) по каждому из двух видов продукции, выпускаемых
различными ТЭС.
Индивидуальные балансовые нормы
разрабатываются для каждого типа установленных турбоагрегатов.
Укрупненная балансовая норма в целом по
ТЭС определяется как средневзвешенное значение индивидуальных норм каждого
турбоагрегата:
Аналогично рассчитываются укрупненные
нормативы потерь и переданной воды.
Индивидуальные и укрупненные балансовые
нормы, рассчитанные на уровне электростанций, укрупняются ведущими отраслевыми
институтами по уровням управления: РЭУ, главк, Минэнерго СССР.
Укрупнение норм водопотребления и
водоотведения производится в соответствии с требованиями того уровня
управления, на котором выполняются расчеты (см. рис. 7), т.е. на уровне РЭУ и
главка укрупненные нормы формируются по видам продукции в натуральном
выражении, на уровне Минэнерго и Госплана СССР - по видам продукции в
натуральном и стоимостном выражении.
В ГВЦ Госплана
СССР
/\
┌────────────────┴─────────────┐
┌──────────┐│Укрупненные нормы формируются │
┌─┤Минэнерго ├─>
│по видам продукции│ <─┐
│ │СССР││в натуральном
(электроэнергия ││
│ └────┬─────┘│и тепло) и стоимостном││
│││(товарная продукция) выражении││
││└──────────────────────────────┘│
││/\│
││┌────────────────┴─────────────┐│
│\/│Укрупненные нормы формируются ││
│ ┌──────────┐│по видам продукции в││
├─┤Главк├─> │натуральном выражении│
<─┤
│ └────┬─────┘│(электроэнергия, тепло),││
│││вырабатываемым однотипными││
Уровни
│││турбинами с одинаковыми││Сте-
плани-
│││условиями водообеспечения,││пень
рования│││и в целом по главку││укруп-
││└──────────────────────────────┘│нения
││/\│
││┌────────────────┴─────────────┐│
│\/│ Укрупненные балансовые нормы ││
│ ┌──────────┐│формируются по видам продукции││
├─┤ РЭУ, ПЭУ ├─>
│(электроэнергия и тепло),│ <─┤
│ └────┬─────┘│вырабатываемым однотипными││
│││ турбинами, и в целом по РЭУ, ││
│││ПЭУ││
││└──────────────────────────────┘│
││/\│
│\/┌────────────────┴─────────────┐│
│ ┌──────────┐│Индивидуальные балансовые││
│ │Электро-││нормы определяются для каждой ││
│ │станция├─> │конкретной турбины.│ <─┘
└─┤(КЭС,││ Укрупненные балансовые нормы │
│ГРЭС, ТЭЦ)││ определяются в целом по ТЭС│
└──────────┘│на два вида продукции│
└──────────────────────────────┘
Рис. 7. Схема разработки текущих балансовых норм
Укрупненные нормы в натуральном выражении
по уровням управления определяются по формуле:
n - число объектов (ТЭС, РЭУ, главков)
данного уровня управления (РЭУ, главка, Минэнерго СССР).
Кроме того, на уровнях РЭУ, главков
укрупняются индивидуальные нормы однотипных (по мощности и параметрам пара)
турбин. Укрупнение выполняется с учетом типа системы водоснабжения
(прямоточная, оборотная).
Укрупнение выполняется по формуле (8.1).
В этом случае k - число однотипных турбин на данном уровне управления (РЭУ,
главк).
На уровнях управления РЭУ, главк,
Минэнерго СССР определяются показатели качества сточных вод.
При определении укрупненных показателей
качества сточных вод рассчитывается средневзвешенное количество загрязняющего
воду вредного вещества d (в мг), поступающего в сточные воды в процессе
производства и приходящегося на единицу продукции, выпускаемой электростанциями
данного уровня управления:
n
SUMM'Q
пси=1dsпсиsпси
M'= ------------------.(8.3)
ydsn
SUMQ
пси=1sпси
Средневзвешенноеколичествовредного вещества, остающегося в
сточных водах
после очистки:
n
SUMM''Q
пси=1dsпсиsпси
M''= ------------------, (8.4)
ydsn
SUMQ
пси=1sпси
где:
M',M''- соответственно удельное количество
вредного
dsпсиdsпси
веществанаединицупродукции,поступающегов сточные воды до
очистки и
остающегося в сточных водах после очистки, по каждой ТЭС
Укрупненные нормы рассчитываются в
автоматизированном режиме.
Вычислительные центры организаций -
разработчиков укрупненных норм осуществляют прием исходных данных для расчета
укрупненных балансовых норм водопотребления и водоотведения, подготовку
информации для ввода в ЭВМ, выдачу результатов расчета, хранение, накопление и
обновление норм, необходимых для разработки народнохозяйственных планов.
Таким образом, в рамках
автоматизированной системы нормирования (АСН) на всех уровнях планирования
предполагается создание фондов норм и нормативов с организацией их накопления и
систематического обновления.
В соответствии с этим разрабатываемое в
рамках АСН математическое обеспечение должно содержать программы, реализующие
расчеты самих норм водопотребления и водоотведения, и программы, обеспечивающие
функционирование автоматизированных фондов нормативной информации в АСУ данного
уровня планирования.
В ходе проведения работы ведущие
отраслевые институты - разработчики норм выполняют следующий объем работы:
- описание постановки комплекса задач по
расчету групповых (укрупненных) балансовых норм и нормативов водопотребления и
водоотведения, включающей характеристику задач, входную, нормативно-справочную
и выходную информацию, алгоритмы расчета в соответствии с ГОСТ 24204-80;
- разработку руководств программиста,
оператора, эксплуатационной программы с контрольным примером, технологических и
должностных инструкций по обработке данных;
- расчет укрупненных балансовых норм и
нормативов водопотребления и водоотведения на единицу отпущенного тепла и
электроэнергии в натуральном и стоимостном выражении.
На уровне Минэнерго СССР укрупненные
нормы формируются в стоимостном выражении по формуле:
nr
SUMSUM НQ
пси=1 s=1уsпсиsпси
Н= ----------------------,(8.7)
уmn
SUMB
пси=1пси
где:
Н-укрупненнаянормаводопотребления (водоотведения) на
уm
1000 руб.
товарной продукции по m-му министерству;
Н- укрупненная норма водопотребления (водоотведения) на
уsпси
единицу
продукции пси-го уровня управления;
Q-объемпроизводстваs-говидапродукции по пси-му
sпси
уровню
управления;
n
SUMB- объемтоварной продукции в действующих ценах по
пси=1пси
Минэнерго СССР в
целом;
n - количество предприятии m-го
министерства;
r - количество видов продукции
(электроэнергия и тепло), входящих в товарную продукцию отрасли.
Сформированные групповые нормы и
нормативы водопотребления и водоотведения представляются по формам 1 - 3
Приложения 3 в Минэнерго СССР для направления в Госплан СССР. Порядок
подготовки и представления этих форм изложен в разд. 9 и Приложении 3.
9. ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМ
И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕМ
9.1. Организационное и методическое
руководство работой по нормированию водопотребления и водоотведения в
теплоэнергетике осуществляет Главное научно-техническое управление энергетики и
электрификации Минэнерго СССР с привлечением отраслевых научно-исследовательских
и проектно-конструкторских организаций.
9.2. Научное и методическое руководство
по разработке норм водопотребления и водоотведения на электростанциях
осуществляют УралВТИ, Теплоэлектропроект, ВНИПИэнергопром и ПО
"Союзтехэнерго".
9.3. Главное научно-техническое
управление энергетики и электрификации в соответствии с руководящими
документами Минэнерго СССР, Госплана СССР и программой работ ГКНТ СССР по
проблеме нормирования водных ресурсов в установленные сроки подготавливает
приказ по министерству о разработке (или пересмотре) норм.
9.4. Текущие балансовые нормы
пересматриваются на электростанциях (в РЭУ, главках), согласовываются с
местными органами Минводхоза СССР и направляются в ПО
"Союзтехэнерго", которое представляет их в Главное научно-техническое
управление энергетики и электрификации Минэнерго СССР для утверждения в сроки,
установленные приказом.
9.5. Пересмотр текущих балансовых норм
водопотребления и водоотведения на предприятиях осуществляет
производственно-технический отдел с привлечением по необходимости других
подразделений электростанции.
9.6. Расчеты индивидуальных норм по
направлениям использования воды (технологические, вспомогательные и подсобные,
хозяйственно-питьевые нужды) и нормативов на единицу продукции осуществляются
по настоящей Методике непосредственно на электростанциях и утверждаются их
руководством.
9.7. Индивидуальные балансовые нормы
водопотребления и водоотведения должны пересматриваться и утверждаться каждые
пять лет с учетом организационно-технических мероприятий по рациональному
использованию водных ресурсов (см. Приложение 4).
При изменении условий производства и
проведении организационно-технических мероприятий по рациональному
использованию водных ресурсов балансовые нормы подлежат пересмотру,
согласованию и утверждению до истечения пятилетнего периода.
9.8. Министерство энергетики и
электрификации СССР в сроки, определяемые Отделом охраны природы Госплана СССР,
на основании индивидуальных норм водопотребления и водоотведения и
проектируемых на планируемый год объемов производства по отраслевой
номенклатуре продукции народнохозяйственного плана обеспечивает проведение в
соответствующих вычислительных центрах расчетов укрупненных норм
водопотребления и водоотведения без формирования этих норм по промежуточным уровням
планирования (главкам, РЭУ).
Укрупненные нормы водопотребления и
водоотведения рассчитываются Теплоэлектропроектом, ВНИПИэнергопромом, УралВТИ,
утверждаются Минэнерго СССР, сообщаются в Госплан СССР и Минводхоз СССР для
планирования и контроля.
9.9. Ответственность за соблюдение
водно-технологического режима возлагается на соответствующие производственные
подразделения энергопредприятия. Текущий контроль за использованием воды на
предприятиях осуществляется производственно-техническим отделом или другими
службами, определяемыми руководством энергопредприятия.
9.10. Контроль за использованием
потребляемой воды и качеством сбрасываемых вод осуществляют органы по
регулированию использования и охране вод Минводхоза СССР и соподчиненные им
другие органы.
9.11. Контроль за соблюдением норм
водопотребления и водоотведения и выполнением заданий по экономии водных
ресурсов на энергопредприятиях осуществляют Минэнерго СССР и органы по
регулированию использования и охране вод.
Контроль осуществляется путем периодических
проверок на местах, а также анализа расхода воды по формам статистической
отчетности и сопоставления фактического расхода воды с планом, рассчитанным по
нормам.
Приложение 1
Рекомендуемое
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПО ВОДОПОТРЕБЛЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ В
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ
Бассейн - водоем, совокупность притоков
данной реки, озера и т.п., а также площадь стока поверхностных и подземных вод
в данный водоем.
Безвозвратные потери воды - испарение,
унос, естественное испарение, транспирация и др.
Вода добавочная - вода, подаваемая в
систему оборотного водоснабжения из природного источника, других
водохозяйственных систем (каналов, городского водопровода и др.), или очищенная
сточная вода, подаваемая для восполнения потерь на продувку и безвозвратных
потерь воды.
Вода оборотная - вода, поступающая после
охлаждения или очистки для многократного использования на нужды производства в
замкнутом цикле.
Вода, повторно используемая, - сточная
вода, используемая повторно в других производственных процессах или агрегатах
после ее охлаждения или очистки (использование очищенных нефтесодержащих стоков
на подпитку оборотных систем и др.).
Вода, последовательно используемая, -
сточная вода, используемая поочередно в нескольких производственных процессах
или агрегатах без промежуточного охлаждения или очистки (использование воды в
системе ГЗУ и водоподготовки после конденсаторов турбин и др.).
Вода продувочная - вода, отбираемая из
системы оборотного водоснабжения и заменяемая добавочной водой для поддержания
солевого состава оборотной воды и загрязненности органического характера на
определенном уровне.
Вода питьевая - вода, по своему качеству
отвечающая требованиям ГОСТ 2874-73, предназначенная для хозяйственно-питьевых
целей и используемая в исключительных случаях и на производственные нужды, где
по условиям производства не может применяться техническая вода.
Вода техническая свежая - вода природного
источника или других водохозяйственных систем (каналов, городского водопровода,
других предприятий и др.), подаваемая для производственных целей (очищенная или
неочищенная).
Водоотведение (сброс сточных вод) - удаление
сточных вод за пределы предприятия. В объем водоотведения входит суммарное
количество всех видов сточных вод, отводимых непосредственно в водоемы
(водоисточники), подземные горизонты и бессточные впадины на очистку, а также
передаваемых на очистку другим организациям и т.п.
Водопотребление - потребление воды из
водного объекта или системы водоснабжения.
Загрязненные сточные воды - воды, сброс
которых вызывает нарушение нормативов качества воды, установленных
"Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами"
(Л.: Судостроение, 1978), в расчетном (контролируемом) створе или пункте
водопользования.
Загрязняющее воду вещество - вещество в
воде, вызывающее нарушение норм качества воды.
Качество воды - характеристика состава и
свойств воды.
Коэффициент неравномерности расхода воды
(сброса сточных вод):
сезонной неравномерности - отношение
максимального месячного расхода воды за сезон (лето, зима) к среднемесячному
расходу воды за год;
годовой неравномерности - отношение
максимального часового расхода воды к среднечасовому за сутки; этот коэффициент
исчисляется обычно для суток с наибольшим расходом воды в течение года.
Лимитирующий признак вредности вещества в
воде - признак, характеризующийся наименьшей безвредной концентрацией вещества
в воде.
Минерализация воды - сумма всех найденных
при химическом анализе воды минеральных веществ (в мг/л и г/кг).
Норма состава сточных вод - перечень и
концентрация веществ в сточных водах, установленных нормативно-технической
документацией.
Нормативно-очищенные сточные воды -
сточные воды, отведение которых после очистки в водные объекты не приводит к
нарушению норм качества воды в контролируемом створе или пункте
водопользования.
Нормативно-чистые сточные воды - сточные
воды, допустимые к сбросу без очистки (воды, использованные для охлаждения пара
в конденсаторах тепловых электростанций, отведение которых в водные объекты не
приводит к нарушению качества воды в контролируемом створе или пункте
водопользования).
Нормы качества воды - установленные
значения показателей качества воды по видам водопользования.
Очистка сточных вод - обработка сточных
вод с целью разрушения или удаления из них определенных веществ.
Правила охраны вод - установленные
требования, регламентирующие деятельность человека в целях соблюдения норм
охраны вод.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) -
концентрация вещества в воде, выше которой вода непригодна для одного или
нескольких видов водопользования.
Предельно допустимый сброс вещества в
водный объект (ПДС) - масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к
отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу
времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте.
Примечание. ПДС устанавливается с учетом
ПДК веществ в местах водопользования, ассимилирующей способности водного
объекта и оптимального распределения массы сбрасываемых веществ между
водопользователями, сбрасывающими сточные воды.
Тепловое загрязнение - поступление тепла
в водный объект, вызывающее нарушение норм качества воды.
Удельный сброс загрязняющих воду веществ
- количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в водоем при производстве
единицы продукции.
Приложение 2
Обязательное
ТЕКУЩИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОРМЫ И НОРМАТИВЫ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Расчет норм и нормативов должен включать:
1. Пояснительную записку, в которой
необходимо указать:
- тип и установленную мощность
электростанции;
- объем отпускаемой продукции каждым
турбоагрегатом;
Примечание. Перечень показателей
допускается изменять при определении не указанных здесь показателей.
Приложение 3
Обязательное
МАКЕТ СБОРНИКА ТЕКУЩИХ УКРУПНЕННЫХ НОРМ
И НОРМАТИВОВ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
1. Формы 1 - 3 предназначены для
проведения расчетов текущих укрупненных норм и нормативов водопотребления и
водоотведения с применением ЭВМ.
Общие требования к формам документов,
составу данных и терминологии соответствуют ГОСТ 6.10.1-75 и ГОСТ 6.10.2-75.
Форматы документов, основные реквизиты и их расположение соответствуют
требованиям ГОСТ 6.11.2-75.
2. Используемые в расчетах объемы отпуска
продукции должны соответствовать объемам, принятым Госпланом СССР на
планируемый год. При несоблюдении указанных требований формы 1 - 3 к
рассмотрению Госпланом СССР приниматься не будут.
3. Информация форм 1 - 3 кодируется на
основе общесоюзных классификаторов технико-экономической информации и
утвержденных документов:
- Общесоюзный классификатор отраслей
народного хозяйства (ОКОНХ). М.: Статистика, 1976.
- Общесоюзный классификатор промышленной
и сельскохозяйственной продукции. Высшие классификационные группировки (ВКГ
ОКП). М.: Статистика, 1977.
- Общесоюзный классификатор. Система
обозначений единиц измерений, используемых в АСУ (СОЕИ). М.: Стандарты, 1975.
- Инструкция по кодированию информации
при ведении государственного водного кадастра (раздел "Использование
вод"). Минводхоз СССР. М., 1980.
- Общесоюзный классификатор. Система
обозначений объектов административно-территориального деления Союза ССР и
союзных республик, а также населенных пунктов (СОАТО). М.: Статистика, 1976.
- Перечень министерств, ведомств (с
полным и сокращенным названием) и шифровка министерств и предприятий по
подчиненности. Утв. ЦСУ СССР. М., 1976.
- Экономическое районирование СССР.
Шифровка, рекомендуемая СОПС АН СССР. М., 1976.
4. По формам 1 - 3 институты
Теплоэлектропроекта и ВНИПИэнергопром представляют укрупненные нормы на уровне
главков, промышленных объединений и Минэнерго СССР.
При заполнении форм 1 - 3 в заголовочной
части таблиц указываются:
Слева:
министерство, ведомство СССР, союзная
республика; отраслевое направление, к которому относится данный вид продукции
(электроэнергетика); наименование продукции в соответствии с номенклатурой
продукции и видов работ; объем производства продукции на планируемый год и
единицы измерения; бассейн реки, климатический район.
Объем производства на планируемый год по
позициям народнохозяйственного плана должен соответствовать объемам,
предусмотренным Госпланом СССР в плане производства продукции промышленности.
Информацию по объемам производства
обеспечивают Планово-экономическое управление Минэнерго СССР и сводный отдел
народнохозяйственного плана Госплана союзной республики.
Справа:
коды формы (пятизначное число); года
(двухзначное число); министерства, ведомства СССР (четырехзначное число);
отрасли (пятизначное число); продукции (двумя числами: шестизначное - часть 1,
четырехзначное - часть 2); бассейна реки; номер листа (четырехзначное число);
дата и час составления (шестизначное число).
Графа "Код признака"
Теплоэлектропроектом и ВНИПИэнергопромом не заполняется.
При заполнении табличной части формы 1
указываются:
в графе А - наименование направлений
водопотребления и качество используемой воды;
в графе Б - наименование единицы
измерения нормы;
в графе 1 - порядковый номер строки (не более
трех знаков);
в графах 2 и 3 - код направлений
водопотребления (двумя числами: шестизначное - часть 1, четырехзначное - часть
2);
в графе 4 - код единицы измерения нормы
(шестизначное число);
в графе 5 - нормы водопотребления
текущего года (не более шести знаков; после запятой - не более двух знаков};
в графе 6 - нормы водопотребления на
планируемый год (не более шести знаков; после запятой - не более двух знаков);
в графе В - снижение (повышение - со
знаком "+") нормы водопотребления; определяется как разность данных
граф 5 и 6 (не более шести знаков; после запятой - не более двух знаков);
в графе Г - процент снижения (повышение -
со знаком "+") нормы водопотребления; определяется делением данных
графы В на данные графы 5 и умножением результата на 100 (не более четырех
знаков; после запятой - не более двух знаков).
По строке "Свежая вода на
производственные и хозяйственно-питьевые нужды всего" (графа А), включая
"В том числе питьевого качества", показатели граф 5, 6, В
определяются как сумма показателей соответствующих строк по этим графам.
5. При заполнении формы 2 в табличной
части указываются:
в графе А - наименование направлений
водоотведения;
в графе Б - наименование единицы
измерения нормы;
в графе 1 - порядковый номер строки (не
более трех знаков);
в графах 2 и 3 - код направлений
водоотведения (двумя числами: шестизначное - часть 1, четырехзначное - часть
2);
в графе 4 - код единицы измерения нормы
(шестизначное число);
в графах 5 и 6 - нормативы безвозвратного
потребления соответственно текущего и планируемого года (не более шести знаков;
после запятой - не более двух знаков в каждой графе);
в графах 7 и 8 - нормативы потерь
соответственно текущего и планируемого года (не более шести знаков; после
запятой - не более двух знаков в каждой графе);
в графах 9 и 10 - нормы водоотведения
соответственно текущего и планируемого года (не более шести знаков; после
запятой - не более двух знаков в каждой графе);
в графе В - снижение (повышение - со
знаком "+") нормы водоотведения; определяется как разность данных
граф 9 и 10 (не более шести знаков; после запятой - не более двух знаков);
в графе Г - процент снижения (повышения -
со знаком "+") нормы водоотведения; определяется делением данных
графы В на данные графы 9 и умножением результата на 100 (не более четырех
знаков; после запятой - не более двух знаков).
По строке "Всего производственные и
хозяйственно-бытовые сточные воды" (графа А) показатели граф 5 - 10
определяются как сумма показателей соответствующих строк по этим графам.
При расчете текущих укрупненных
балансовых норм водоотведения и нормативов безвозвратного потребления и потерь
на единицу продукции используются объемы производства, указанные в форме 1.
6. При заполнении табличной части формы 3
указываются:
в графе А - наименование вредного вещества;
в графе Б - наименование единицы
измерения вредного вещества;
в графе 1 - порядковый номер строки (не
более трех знаков);
в графах 2 и 3 - код вредного вещества
(двумя числами: шестизначное - часть 1, четырехзначное - часть 2);
в графе 4 - код единицы измерения
вредного вещества (шестизначное число);
в графах 5 и 7 - соответственно удельные
количества загрязняющих вредных веществ до и после очистки в текущем году (не
более семи знаков; после запятой - не более двух знаков в каждой графе);
в графах 6 и 8 - соответственно удельные
количества загрязняющих вредных веществ до и после очистки на планируемый год
(не более семи знаков; после запятой - не более двух знаков в каждой графе).
При расчете укрупненных значений удельных
количеств загрязняющих вредных веществ на единицу продукции используются объемы
производства, указанные в форме 1.
Формы 1 - 3 должны оформляться на белой
бумаге и заполняться на пишущей машинке. Представление форм на синьках и
заполнение форм вручную не допускаются.
Форма 1
Нормы водопотребления по продукции
теплоэнергетики на 19___ г.
Удельное
количество
загрязняющего
вредного вещества
до очистки
Удельное
количество
загрязняющего
вредного вещества
после очистки
вредного
вещества
единицы
измерения
вредного
вещества
ч. 1
ч. 2
19__ г.
19__ г.
19__ г.
19__ г.
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
"________"
_________ 19___ г. _______________ _____________
(дата)(должность)(подпись)
Приложение 4
Обязательное
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ НУЖДЫ ТЭС
Согласно приказу Минэнерго СССР на
подведомственных электростанциях и в районных котельных необходимо разработать
и осуществить к 1990 г. мероприятия по экономному использованию водных ресурсов
на производственные и хозяйственно-бытовые нужды, с тем чтобы добиться
сокращения расхода воды на указанные цели не менее чем на 15 - 20% и на столько
же снизить текущие индивидуальные нормы водопотребления и водоотведения.
В целях сокращения сбросов сточных вод и
соответственно забора свежей воды рекомендуются к внедрению на станциях
следующие мероприятия:
- повышение кратности упаривания воды в
оборотных системах охлаждения с градирнями. Минимальный расход свежей воды на
подпитку системы охлаждения достигается при прекращении сброса продувочной воды
системы в водный объект. В этом случае, в зависимости от солевого состава воды
и достигаемого коэффициента упаривания, должна подбираться технология
стабилизационной обработки в соответствии с "Методическими указаниями по
водно-химическому режиму бессточных систем охлаждения: МУ 34-70-095-85"
(М.: СПО Союзтехэнерго, 1985). Для снижения минерализации оборотной воды часть
ее отбирается для использования в цикле ТЭС, например для подпитки оборотной
системы ГЗУ;
- уменьшение забора свежей воды для
подпитки оборотной системы охлаждения за счет использования для этой цели
слабоминерализованных сточных вод от других систем ТЭС после их предварительной
очистки. К таким водам относятся дождевые и талые воды с территории ТЭС, стоки
от водной промывки котлов, взрыхляющие и промывочные воды фильтров ВПУ,
продувочные воды котлов, конденсат, возвращаемый с мазутомаслохозяйства, вода
после охлаждения подшипников вращающихся механизмов и другие нефтесодержащие
стоки после их очистки от нефтепродуктов;
- уменьшение расходов воды,
транспортирующей золу и шлак на золоотвал. На ряде ТЭС расходы воды достигают
30 - 50 куб. м на 1 т золошлаков. Эти расходы без всякого ущерба для
эксплуатации можно уменьшить до 10 - 15 куб. м/т;
- перевод прямоточных систем ГЗУ пылеугольных
ТЭС на эксплуатацию по оборотной схеме. Для предотвращения образования
отложений в мокрых золоуловителях целесообразно использовать технологию ВТИ по
обработке орошающей воды дымовыми газами;
- использование для смыва золы и шлака в
системе ГЗУ сточных вод от других технологических систем взамен свежей воды.
Для этой цели целесообразно использовать солевые стоки ВПУ, продувочную воду
оборотной системы охлаждения, воды после химических очисток оборудования,
гидроуборки помещений и др.;
- организация повторного использования на
ВПУ сточных вод как собственных, так и других технологических систем.
Продувочные воды осветлителей, взрыхляющие и промывочные воды фильтров
целесообразно использовать в качестве исходной воды, а отработанные
регенерационные растворы использовать для повторной регенерации. В качестве
исходной воды на питание ВПУ допустимо использовать слабоминерализованные стоки
других технологических систем после их предварительной очистки, если таковая
необходима;
- внедрение на ВПУ таких технологических
процессов и оборудования, как термическое обессоливание (испарители) и
противоточное ионирование, позволяющих более рационально и экономично
использовать водные ресурсы и реагенты;
- организация сбора и повторного
использования различных протечек оборудования, арматуры и трубопроводов, слива
пробоотборных точек, опорожнения оборудования при остановах и ремонтах и т.п.;
- перевод подшипников некоторых видов
вращающихся механизмов (мельниц, дымососов, вентиляторов и т.п.) на густую
консистентную смазку, не требующую водяного охлаждения.
Разработанные мероприятия по экономичному
использованию водных ресурсов и определенные с учетом этих мероприятий новые
текущие индивидуальные нормы водопотребления и водоотведения согласовываются с
местными органами Минводхоза СССР.
Необходимые для внедрения мероприятий
дополнительные затраты, если таковые имеют место, рассчитываются на базе
"Инструкции по определению экономической эффективности использования новой
техники, изобретений и рационализаторских предложений в энергетике" (М.,
1986).
В планах мероприятий указываются сроки
внедрения мероприятий, сумма затрат и ожидаемый экономический эффект от их
реализации. Планы мероприятий и новые нормы представляются РЭУ в ПО
"Союэтехэнерго", которое направляет их в Главтехуправление Минэнерго
СССР для утверждения.
Пример расчета снижения нормы за счет
рекомендуемых мероприятий приведен в Приложении 6.
Приложение 5
Справочное
ПРИМЕР РАСЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕКУЩИХ НОРМ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ТЭЦ
1. Основное
оборудование
Количество
Турбоагрегаты
ПТ-60-130/132
Т-100-1302
Котлы БКЗ-210-140Ф9
Пиковые водогрейные котлы ПТВМ-1802
Топливо - бурый уголь.
Система водоснабжения - оборотная с
градирнями.
Источник технического водоснабжения -
река Миасс.
Источник хозяйственно-питьевого
водоснабжения - городской водопровод.
Качество исходной речной воды приведено в
табл. П5.1.
<*> Расход электроэнергии на
собственные нужды каждого турбоагрегата определялся расчетом пропорционально
выработке электроэнергии этими турбоагрегатами.
<**> Для упрощения дальнейших
расчетов количество тепла, вырабатываемого пиковыми котлами, распределялось на
турбоагрегаты пропорционально отпуску тепла этими турбоагрегатами.
Удельный расход условного топлива на
отпущенную электроэнергию
э
дельта= 242,3 г/кВт.ч.
т
То же
на отпущенную теплоэнергию дельта=
40,58 кг/ГДж (169,9
кг/Гкал).
Расход топлива в целом по ТЭЦ:
на отпущенную электроэнергию:
ээ-3-3
B=
дельтаЭ x 10= 242,3 x 230,9 x 10= 55,9 т/ч;
на отпущенное тепло:
тт-3-3
B=
дельтаТ x 10= 40,58 x 1894,1 x 10= 76,9 т/ч;
всего:
эт
B = B+ B= 55,9 + 76,9 = 132,8 т/ч.
2. Система
охлаждения
Для охлаждения пара в конденсаторах
турбоагрегатов ПТ-60-130/13 установлено по два насоса 32-Д-19 номинальной
подачей 4700 куб. м/ч каждый, а для турбоагрегатов Т-100-130 - по три насоса
32-Д-19 номинальной подачей 6000 куб. м/ч каждый.
Расход охлаждающей воды регулируется
только включением или отключением насосов, регулировать открытием или закрытием
запорной арматуры экономически нецелесообразно.
Нормативный расход охлаждающей воды
определяется в режиме экономического вакуума при средней расчетной нагрузке
(см. исходные данные).
Проведенными ранее производственными
испытаниями конденсационных установок турбоагрегатов были определены режимные
графики работы циркуляционных насосов. В соответствии с этими графиками для
указанной нагрузки для турбоагрегатов ПТ-60-130/13 необходимо включение в
летний период двух насосов, в зимний - одного насоса; для турбоагрегата
Т-300-130 в летний период - трех, в зимний - двух насосов.
2.1. Летний режим
Расход охлаждающей воды для турбоагрегата
ПТ-60-130/13 определяется подачей двух параллельно работающих циркуляционных
насосов и равен 8000 куб. м/ч; для турбоагрегата Т-100-130 расход охлаждающей
воды равен 16000 куб. м/ч. Перепад температур охлаждающей воды ДЕЛЬТА t равен 9
°C (форма 3-тех).
КоэффициентиспаренияK равен 0,0014.
Относительные потери с
капельным уносом
Pравны 0,005.
к.у
Потери на испарение в градирне
турбоагрегатов ПТ-60-130/13:
и
W=
K ДЕЛЬТА t W= 0,0014 x 9 x 8000 =
100,8 куб. м/ч;
охох
турбоагрегатов Т-100-130:
и
W=
0,0014 x 9 x 16000 = 201,6 куб. м/ч.
ох
Потери с капельным уносом
турбоагрегатов ПТ-60-130/13:
к.у
W= PW= 0,005 x 8000 = 40 куб. м/ч;
охк.уох
турбоагрегатов Т-100-130:
к.у
W= 0,005 x 16000 = 80 куб. м/ч.
ох
Расход продувочной воды системы
определяется степенью упаривания воды при определенном методе обработки
охлаждающей воды. Предварительные технико-экономические расчеты по различным
методам обработки охлаждающей воды для условий данной ТЭЦ показали, что
оптимальной технологией является поддержание щелочности оборотной воды на
уровне 5 мг-экв/л за счет сокращения продувки и дозировки ОЭДФ в размере 1
мг/л.
Коэффициентыизменениясреднегодовогопоказателя по
сезонам
года
определяются только для забора свежей воды:
W
лет(180 + 360) x 2
K= ---- = --------------------------- = 1,65;
летW(180 + 34,8) + (360 + 81,4)
ср
W
зим2 x (34,8 + 81,4)
K= ---- = --------------------------- = 0,35.
зимW(180 + 34,8) + (360 + 81,4)
ср
3.
Водоподготовительные установки
На ТЭЦ имеются две установки подготовки
воды:
- установка для приготовления добавочной
воды котлов, работающая по схеме: коагуляция с известкованием в осветлителях -
осветление на механических фильтрах - двухступенчатое химическое обессоливание
с декарбонизацией;
- установка подпитки теплосети,
работающая по схеме: осветление на механических фильтрах - одноступенчатое
натрий-катионирование.
3.1. Установка
двухступенчатого химического обессоливания
Производительность установки определяется
внутристанционными потерями пара и конденсата и потерями за счет невозврата
конденсата внешними потребителями тепла.
Внутристанционные потери составляют 2%
паропроизводительности котлов, что меньше допустимого значения [13], поэтому
они и выбираются в качестве расчетных. Паропроизводительность установленных
котлов составляет:
210 x 9 = 1890 т/ч.
Потери составят (2%):
1890 x 0,02 = 37,8 ~= 40 т/ч.
Потери за счет невозврата конденсата
внешними потребителями составляют ~ 19 - 20% паропроизводительности котла,
т.е.:
1890 x 0,19 = 359 ~= 360 т/ч.
Таким образом, расчетная
производительность установки подготовки добавочной воды котлов составляет:
360 + 40 = 400 куб. м/ч.
Фактическая среднегодовая производительность
обессоливающей установки составляет 260 куб. м/ч.
Для расчета норм принимаем фактическую
производительность ВПУ, равную 260 куб. м/ч, из них 25 куб. м/ч предназначены
для восполнения внутристанционных потерь (2%), а 235 куб. м/ч - для восполнения
внешних потерь (19%).
Исходной водой для ВПУ является речная
вода. Качество воды приведено выше.
3.1.1. Расчет
качества известкованно-коагулированной воды
Длянейтрализацииизбыточной
кислотности необходимо добавить
1,2 г-экв/куб. м
извести. После нейтрализации содержание кальция в
сбросной воде
увеличивается на значение кислотности:
Ca= 4,27 + 1,2 = 5,47 г-экв/куб. м.
нейтр
3.1.4. Расчет норм
водопотребления и водоотведения
обессоливающей установки
На ТЭЦ все пароводяные потери фиксируются
в целом по ТЭЦ, поэтому и нормы по ВПУ определяются в целом по ТЭЦ. Распределение
объемов воды на два вида продукции производится пропорционально внешним (235
куб. м/ч) и внутристанционным (25 куб. м/ч) пароводяным потерям.
Следует отметить, что внешние пароводяные
потери электростанции не являются потерями для водного объекта. Эта вода (235
куб. м/ч) передается на производство и учитывается в графе "Переданная
вода". Поэтому для ВПУ определяются нормативы переданной воды (в целом по
ТЭЦ) и относятся на отпуск тепла. Поскольку обессоленная вода (25 куб. м/ч)
используется для восполнения внутристанционных пароводяных потерь, т.е. сама
является потерей для ТЭЦ, то для ВПУ кроме норм водопотребления и водоотведения
и нормативов переданной воды определяются нормативы потерь в целом по ТЭЦ и
относятся на отпуск электроэнергии.
Расходы очищенной, сточной и свежей воды
по обессоливающей установке на два вида продукции составили соответственно:
b - удельный расход соли на регенерацию
сульфоугля, равный 2,1 г-экв/г-экв.
Содержание остальных компонентов в
сточной воде после натрий-катионитных фильтров по сравнению с исходной для ВПУ
водой остается без изменения.
Сточные воды установки подпитки теплосети
направляются в систему ГЗУ для смыва золы и шлака.
3.3. Расчет норм
водопотребления и водоотведения
установки подпитки теплосети
При расчете норм все расходы очищенной,
сточной и исходной воды относят на тепло, отпущенное турбинами на подогреватели
сетевой воды, в целом по ТЭЦ, и нормы рассчитываются в целом по ТЭЦ. Очищенная
вода передается другим потребителям (теплосетям), поэтому кроме норм
водопотребления и водоотведения определяются нормативы переданной воды (также в
целом по ТЭЦ).
Качествосбросныхводотсистемы ГЗУ принимается по данным
эксплуатационного
химического контроля:
pH8,0
Взвешенные веществадо 20 мг/л
Щелочность общая2 мг-экв/л
Сульфаты250
мг/л
Хлориды100 мг/л
Фториды15
мг/л
Мышьяк0,1 мг/л
Ванадий0,4 мг/л
Сухой остаток0,9 г/л
Нефтепродукты1 мг/л
5. Промывочные воды
водогрейных котлов
Расход промывочных вод водогрейных котлов
составляет 320 куб. м/год, или 0,040 куб. м/ч. Вода на промывку поступает из
системы охлаждения, загрязненная вода сбрасывается в систему ГЗУ.
Расход промывочных вод водогрейных котлов
целиком относится на отпуск тепла.
Химическая очистка каждого котла
производится один раз в четыре года 5%-ным раствором соляной кислоты с расходом
1000 куб. м на одну очистку.
Среднегодовое количество воды от очистки
котла составляет:
исхст1000 x 9
W= W= -------- = 2250 куб. м/год
= 0,28 куб. м/ч.
4
Дляочисткииспользуетсяхимическиобессоленнаявода,
загрязненная
вода сбрасывается в систему ГЗУ.
Прирасчетенормэтиводыцеликомотносятнаотпуск
электроэнергии.
э.ппэ.ст0,28
Н= Н= ----- = 0,0012 куб.
м/МВт.ч.
230,9
Качественный состав сбросных вод:
pH1 - 3
Хлориды4,5 г/л
Железо6 г/л
Медь0,4 г/л
7. Вспомогательные
и подсобные производства
К вспомогательным и подсобным
производствам ТЭЦ относятся ацетилено-генераторная и электролизерная станции,
масло- и мазутохозяйства, открытое распределительное устройство ТЭЦ. Суммарный
расход технической воды из системы охлаждения, повторно используемой на их
нужды, составляет 5 куб. м/ч. После использования эти воды сбрасываются в канал
ГЗУ на смыв золы и шлака. Кроме того, к расходам воды на вспомогательные нужды
относятся расходы технической воды из системы охлаждения, используемой на
гидроуборку главного корпуса ТЭЦ. После использования эти воды в количестве 10
куб. м/ч также направляются на смыв золы и шлака в систему ГЗУ.
Нормы водопотребления и водоотведения на
вспомогательные нужды определяются в целом по ТЭЦ.
э.ппэ.пп'15
Н= Н= ----- = 0,065 куб.
м/МВт.ч.
230,9
Качественный состав этих вод
соответствует составу воды системы охлаждения, за исключением содержания
нефтепродуктов (10 мг/л) и взвешенных веществ (50 мг/л).
8.
Хозяйственно-питьевые нужды
К расходам воды на хозяйственно-питьевые
нужды ТЭЦ относятся расходы воды из городского водопровода на бытовые нужды
работающих в цехах и административном здании ТЭЦ (включая строителей из
субподрядных организаций), на душевые, столовые, прачечную и гостиницу,
находящиеся на территории ТЭЦ.
Расчетный (средний за год) суточный
расход воды определяется по формуле (1) СНиП II-31-74, нормы расхода
принимаются по табл. 2 и 3 СНиП II-30-76 и табл. П5.3.
системах - в
целом по электростанции, Нбудетодинаковадля
тех
э.св
всех турбин, а
Нопределяется для каждой турбины:
тех
т.св
Н= 0,35 + (0,15 + 0,28) = 0,78 куб. м/ГДж.
тех
э.св
Н= 2,47 + 2,07 + 0,13 = 4,67 куб. м/МВт.ч.
тех ТА-1
э.св
Н= 2,59 + 2,07 + 0,13 = 4,79 куб. м/МВт.ч.
тех ТА-2
э.св
Н= 3,12 + 2,07 + 0,13 = 5,32 куб. м/МВт.ч.
тех ТА-3
э.св
Н= 2,93 + 2,07 + 0,13 = 5,13 куб. м/МВт.ч.
тех ТА-4
Нормапотребленияоборотнойводы равна норме оборотной воды
системыохлаждения,таккак остальные технологические
системы -
прямоточные.
э.обэ.об
Н= Н= 143,84 куб. м/МВт.ч.
тех ТА-1ох ТА-1
э.обэ.об
Н= Н= 150,78 куб. м/МВт.ч.
тех ТА-2ох ТА-2
э.обэ.об
Н= Н= 187,83 куб. м/МВт.ч.
тех ТА-3ох ТА-3
э.обэ.об
Н= Н= 176,12 куб. м/МВт.ч.
тех ТА-4ох ТА-4
Норма потребления повторно или
последовательно используемой воды на основные технологические нужды
складывается из норм водоотведения систем, сбрасывающих свои отработанные воды
в систему ГЗУ (продувка системы охлаждения, сточные воды от ВПУ, химических
очисток котлов, вспомогательного и подсобного производств, промывочные воды
водогрейных котлов). Норма потребления последовательно используемой воды равна
для всех турбоагрегатов:
э.ппэ.пп
Н= Н= 0,37 куб. м/МВт.ч;
техГЗУ
т.ппт.пп
Н= Н= 0,06 куб. м/ГДж.
техГЗУ
Навспомогательныхпроизводствахпотребляетсятолько
последовательно
используемая вода.
э.пп
Н= 0,065 куб. м/МВт.ч.
в
Эта норма распространяется на все
турбоагрегаты (как и норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды).
На хозяйственно-питьевые нужды
используется вода питьевого качества.
э.свт.св
Н= 0,018 куб. м/МВт.ч; Н=
0,003 куб. м/ГДж.
хх
Индивидуальные нормативы потерь воды
представляют собой суммы нормативов потерь воды на технологические,
вспомогательные и хозяйственно-питьевые нужды.
На ТЭЦ вода теряется в основных
технологических системах - системе охлаждения, ВПУ, ГЗУ.
ээээтт
П= П+ П+ ПиП= П.
охВПУГЗУГЗУ
Нормативы потерь в основных технологических
системах на отпуск
тепла равны для
всех турбоагрегатов:
тт
П=
П= 0,05 куб. м/ГДж.
ГЗУ
Нормативы потерь в основных технологических
системах на отпуск
электроэнергии
равны:
э
П= 2,02 + 0,11 + 0,28 = 2,41 куб. м/МВт.ч;
ТА-1
э
П= 2,12 + 0,11 + 0,28 = 2,51 куб. м/МВт.ч;
ТА-2
э
П= 2,57 + 0,11 + 0,28 = 2,96 куб. м/МВт.ч;
ТА-3
э
П= 2,41 + 0,11 + 0,28 = 2,80 куб. м/МВт.ч.
ТА-4
Индивидуальныенормативыпереданнойводыравнысумме
нормативовводы,переданнойнаподпиткутеплосети,а также с
теплом и паром
на производство, и равны для всех турбоагрегатов:
т.перт.перт.пер
Н= Н+ Н= 0,264 + 0,124 = 0,39 куб. м/ГДж.
ртехВПУ
СточныеводыотосновныхивспомогательныхсистемТЭЦ
поступают в
систему ГЗУ, и только сточные воды от ГЗУ сбрасываются
в водоисточник.
Такимобразом,нормыводоотведениядля всех турбоагрегатов
Нормы, рассчитанные по направлениям
использования воды (технологические, вспомогательные и хозяйственно-бытовые
нужды), составляют индивидуальные нормы каждого турбоагрегата.
Для определения норм в целом по ТЭЦ
необходимо укрупнить индивидуальные нормы каждого турбоагрегата.
Поскольку нормы водопотребления и
водоотведения на единицу отпускаемого тепла каждым турбоагрегатом равны, они
принимаются в целом по ТЭЦ.
Нормы водопотребления и водоотведения на
единицу отпускаемой электроэнергии в целом по ТЭЦ определяются по формуле
(8.1).
э.св4,67 x 43,4 + 4,79 x 41,4 + 5,32 x 70,7 + 5,13 x 75,4
Нормы потребления и отведения воды по
другим направлениям равны для каждого турбоагрегата и принимаются по ТЭЦ в
целом. Данные расчета сводятся в формы 1 и 2.
Для оценки достоверности расчета норм
проверяется баланс ТЭЦ:
э.свэ.свт.свт.св
(Н+ Н) Э + (Н+ Н) Т =
теххтехх
э.стэ.стэт.стт.сттт.пер
= (Н+ Н+ П ) Э + (Н+ Н+ П+ Н) Т.
ххр
Первая часть уравнения равна:
(5,04 + 0,018) x 230,9 + (0,78 + 0,003) x
1894,1 = 2650,97 куб. м.
Вторая часть уравнения равна:
(2,16 + 0,018 + 2,72) x 230,9 + (0,36 +
0,003 + 0,39 + 0,05) x 1894,1 = 2651,9 куб. м.
Незначительный небаланс в 0,94 куб. м
объясняется тем, что при расчете числовые значения норм округлялись до двух
знаков после запятой.
10. Расчет удельных
количеств загрязняющих воду веществ
и приведенного стока системы ГЗУ
Сточные воды всех технологических систем
сбрасываются в систему ГЗУ. Отведение сточных вод ТЭС в водный объект
организовано с золоотвала. Степень загрязненности отводимых сточных вод
определяется расчетом.
Расчет производится по формулам (4.12 -
4.20). Результаты расчета сводятся в табл. П5.4.
Так, для сульфатов:
св
C= 58 мг/л - концентрация сульфатов в свежей речной воде.
12. Рекомендации по проектированию
золошлакоотвалов тепловых электрических станций: П. 26-85/ВНИИГ. Л., 1986.
13. Нормы технологического проектирования
тепловых электростанций: ВНТП-81. М., 1981.
14. Кострикин Ю.М. Инструкция по анализу
воды, пара и отложений в теплосиловом хозяйстве. М.: Энергия, 1967.
15. Справочник химика-энергетика. Т. I.
Водоподготовка и водный режим парогенераторов. М.: Энергия, 1972.
16. Руководящие указания по известкованию
воды на электростанциях. М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1973.
17. Руководство по проектированию
обработки и очистки производственных сточных вод тепловых электростанций. М.:
Информэнерго, 1976.
18. Внутренний водопровод и канализация
зданий: СНиП II-30-76/Госстрой СССР. М.: Стройиздат, 1977.
19. Методические указания по разработке
норм и нормативов водопотребления и водоотведения с учетом качества
потребляемой и отводимой воды в промышленности. М.: НИИПиН Госплана СССР, 1979.
Интернет архив законодательства СССР. Более 20000 нормативно-правовых актов.
СССР, Союз Советских Социалистических республик, Советская власть, законодательство СССР, Ленин, Сталин, Маленков, Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, история СССР.