Модернизация III очереди НТЭЦ-2 путем демонтажа турбин Т-20-90 и установки на их место трех новых турбоагрегатов ПТ-30-8,8, страница 10

Для увеличения обменной емкости катионита КУ-2-8 в Н2-фильтре и повышения степени очистки воды кислота, расходуемая на подкисление подпиточной воды теплосети, также пропускается через H2-фильтр. Кислый отработанный раствор H2 собирается в бак отработанной кислоты (БОК). Концентрированные порции отработанного раствора Н2 при отмывке также собираются в БОК. Разбавленные же порции направляются в бак сатуратора (БС). Избыток кислоты из БОК при так называемом «летнем» режиме, когда пиковые котлы не включены, используется для подкисления подпиточной воды теплосети.

A1-фильтр работает до проскока хлор-ионов в фильтрат и регенерируется по технологии «развитой» регенерации. При этом через A1 сначала пропускается отработанный раствор предыдущей регенерации A1-фильтра. Нейтральная часть отработанного раствора А1 собирается при «летнем» режиме в бак отработанного раствора, а при «зимнем» режиме – в БОК.

Затем А1 дорегенерируется отработанным раствором щелочи A2-фильтра. Концентрированные порции отработанного регенерационного и отмывочного растворов собираются в эти же баки, а разбавленные порции, где солесодержание не больше, чем в исходной воде, собираются в БС.

Ступенчато-противоточный Н-катионитный фильтр работает до проскока Nа-ионов в фильтрат. Учитывая, что в нем обрабатывается вода, содержащая в основном Mg- и Na-ионы он регенерируются 5%-ным раствором H24 без опасности «гипсования» катионита. Указанное позволяет уменьшить удельный расход кислоты на регенерацию до стехиометрического количества и увеличить обменные емкости катионитов в и -фильтрах. Для приготовления регенерационного раствора и отмывки H1-фильтра используется Н-катионированная вода. Отработанный раствор разделяется на концентрированные и разбавленные порции, которые собираются,  соответственно, в БОР и БС. Из БОР-а отработанный раствор насосом пропускается через сатуратор (С), где из него осаждается почти вся жесткость, он насыщается известью и, кроме того, в нем образуется некоторое количество NaOH. После сатуратора обработанный раствор собирается в БС, откуда смесь насосом дозируется в осветлитель умягчительной установки (О2).

В О2 подается исходная вода, которая вместе с этими стоками подвергается коагуляции и известкованию в карбонатном режиме. Осветленная вода собирается в БOB2, откуда насосом пропускается через Н-Na-катионитиый фильтр, подаваясь двумя потоками (по 50%) вверху и снизу и отводясь через среднюю дренажную систему. В летнем режиме Н-Na-фильтр используется как механический фильтр и не регенерируется. При этом осветленная вода на входе Н-Na-фильтра подкисляется кислым раствором из БОК. Далее после H-Na-фильтра вода, минуя буферный фильтр (Б), подается на подпитку теплосети. Карбонатный индекс и условия невыпадения сульфатной накипи при этом удовлетворяют нормам. Соответствие нормам имеет место и в «зимнем» режиме, когда включены пиковые котлы. Однако при этом, для более глубокого умягчения подпиточной воды теплосети, H-Na-фильтр регенерируется кислым отработанным раствором из БОК, где собираются отработанные растворы анионитных и Н2-фильтров. При этом для обеспечения условий получения необходимой степени очистки подпиточной воды в Н-Na-фильтре и повышения значений обменных емкостей ионитов на химобессоливающей установке расходы реагентов для регенерации ионитов в последней увеличиваются. Отработанный раствор H-Na-фильтра также направляется в БОР и, после обработки в сатураторе, через БС дозируется и О2. Солесодержание умягченной воды теплосети как в «летнем», так и в «зимнем» режимах получается меньше, чем в исходной воде. Стоки в обоих режимах отсутствуют. Все взрыхляющие и дренажные воды ВПУ собираются в БС и обрабатываются также в О2. Расчетный состав исходной воды, а также составы обработанных вод приведены в таблице 6.1.

Доза извести в карбонатном режиме известкования:

 мг-экв/дм3

Все основные показатели ионообменных фильтров, как принятые, так и полученные в результате расчетов, приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.1