Руководящий документ РД 34.02.402-92 Методика расчета показателей качества осветленной воды систем гидрозолоудаления тепловых электростанций.
РД 34.02.402-92
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ
СИСТЕМ ГИДРОЗОЛОУДАЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Дата введения 1993-07-01
РАЗРАБОТАНА Всероссийским дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехническим научно-исследовательским институтом (ВТИ)
РАЗРАБОТЧИКИ Г.С.Чеканов, Н.Н.Будникова, Е.В.Соцкова
УТВЕРЖДЕНА Комитетом электроэнергетики Минтопэнерго Российской Федерации 28 декабря 1992 г.
Заместитель Председателя В.И.Горин
ВЗАМЕН МТ 34-70-013-84
Настоящая Методика устанавливает правила выбора исходных данных и расчета показателей качества осветленной воды систем гидрозолоудаления (ГЗУ) тепловых электростанций (ТЭС) и котельных, сжигающих твердое топливо.
Расчет показателей качества осветленной воды проводят при проектировании новых ТЭС, реконструкции систем гидрозолоудаления действующих ТЭС с целью:
оценки загрязняющего воздействия от попадания осветленной воды из систем гидрозолоудаления в природные водоемы в результате ее фильтрации или прямых сбросов;
оценки возможности образования солевых отложений в системах гидрозолоудаления и разработки мероприятий по борьбе с ними;
оценки возможности использования части осветленной воды для других, кроме гидрозолоудаления, нужд водопотребления ТЭС или расположенных поблизости промышленных предприятий.
1. НОМЕНКЛАТУРА ПOKA3ATЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ
И ВЫБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ИХ РАСЧЕТА
1.1. Образование солевых отложений в системах гидрозолоудаления определяется тремя основными показателями качества осветленной воды:
1.3. Перечень исходных данных, их обозначение и размерность для расчета показателей качества осветленной воды по приведенным ниже формулам представлены в табл.1.
Таблица 1
|
|
Исходные данные | Обозначение |
1 | 2 |
1. Параметры и расходные показатели ГЗУ | |
Общий объем воды в системе, м | |
Количество осветленной воды, содержащей растворенные соли и теряемой из системы в единицу времени, в результате фильтрации или прямых и сбросов, м /ч | |
Количество осветленной воды, поступающей в установку для нейтрализации дымовыми газами, м /ч | |
Количество летучей золы, поступающей в систему, т/ч | |
Расход топлива, сжигаемого в котлах, оборудованных мокрыми золоуловителями, т/ч | |
Концентрация в дымовых газах на выходе из котла, г/м (при нормальных условиях) | |
Плотность орошения мокрых золоуловителей, кг/м (при нормальных условиях) | |
Количество воды, м /ч: |
|
общей, поступающей на орошение мокрых золоуловителей | |
осветленной, поступающей на орошение мокрых золоуловителей без предварительной нейтрализации | |
добавочной, поступающей на орошение мокрых золоуловителей |
|
добавочной, поступающей в систему: |
|
1-го типа (природная вода) | |
2-го типа (стоки ХВО) | |
-го типа | |
Площадь зеркала осветленной воды в бассейне золоотвала, включая открытые каналы, м | |
Продолжительность этапа работы системы ГЗУ в постоянном режиме, ч | |
Время, в течение которого поверхность воды в бассейне золоотвала покрывается льдом, ч | |
Концентрация ионов в осветленной воде перед началом первого этапа работы системы ГЗУ, мг-экв/дм | |
2. Характеристика топлива | |
Низшая теплота сгорания, МДж/кг | |
Содержание, %: |
|
серы в рабочей массе топлива | |
фтора в рабочей массе топлива | |
Зольность рабочей массы топлива, % | |
3. Химический состав летучей золы | |
Содержание оксидов, в %: |
|
кальция (общее) | |
- " - (свободного) | |
натрия | |
калия | |
магния | |
бериллия | |
алюминия | |
железа | |
титана | |
меди | |
ртути | |
никеля | |
цинка | |
ванадия | |
молибдена | |
свинца | |
серы | |
кремния | |
мышьяка | |
содержание фтора | |
содержание хлора | |
Общая нейтрализующая способность золы, мг-экв/кг | |
Карбонатная щелочность золы, мг-экв/кг
| |
4 Характеристика добавочной воды (стоков), поступающей в систему ГЗУ
Первый тип добавочной воды, например, природная вода | |
Содержание, мг-экв/дм |
|
ионов ОН в добавочной воде 1-го типа | |
бикарбонатных ионов в добавочной воде 1-го типа | |
кислоты в добавочной воде 1-го типа | |
других ионов в добавочной воде 1-го типа
| |
Второй тип, например, стоки ХВО, и другие типы добавочной воды (стоков) | |
(Для каждого типа добавочной воды или стоков приводятся качественные показатели аналогично 1-му типу добавочной воды) | |
5. Характеристика воды, поступающей на орошение мокрых золоуловителей | |
Содержание, мг-экв/дм |
|
бикарбонатных ионов в воде, используемой для орошения мокрых золоуловителей | |
ионов ОН в добавочной воде, используемой для орошения мокрых золоуловителей | |
бикарбонатных ионов в добавочной воде, используемой для орошения мокрых золоуловителей |
1.4. Исходные данные по расходу топлива, выходу золошлаковых отходов, площади бассейна осветленной воды, объемам и качеству технической воды и стоков принимают по проектным показателям.
Химический состав летучей золы принимают на основании химического анализа пробы летучей золы, отобранной на одной из действующих ТЭС, сжигающей топливо, соответствующее топливу проектируемой электростанции. При невозможности проведения такого анализа химический состав принимают по табл.2 и 3.
Таблица 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топливо | Химический состав летучей золы, % | Нейтрализующая способность золы | |||||||||||||||||
Бассейн, месторождение | Марка | % | % | % | % ·10 | % | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Донецкий | ГСШ | 10,0 | 28,0 | 3,2 | 14,0 | 17,03 | 50,9 | 23,0 | 0,9 | 15,2 | 4,9 | 1,0 | 2,6 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 47,0 | 158 | 405 |
- " - | АШ | 9,0 | 31,9 | 1,7 |
| 19,05 | 54,0 | 21,2 | 0,9 | 11,8 | 3,9 | 2,0 | 3,4 | 1,2 | 1,6 | 0,3 | 98 | 288 | 1105 |
Кузнецкий подзем. добыча | ГР | 8,5 | 16,9 | 0,5 |
| 23,57 | 63,5 | 20,3 | 0,9 | 6,0 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 94 | 380 | 1388 |
- " - | Г, промпродукт | 13,0 | 28,7 | 0,6 |
| 18,09 | 63,6 | 20,0 | 0,8 | 6,5 | 3,6 | 1,6 | 2,3 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 150 | 300 | 1010 |
Кузнецкий открытая добыча | ГРОК1 | 12,5 | 18,8 | 0,4 |
| 20,64 | 63,0 | 22,6 | 1,0 | 5,8 | 3,0 | 0,8 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 25,0 | - | - |
- " - | СС2ССРОК1 | 12,0 | 18,5 | 0,4 |
| 22,19 | 59,4 | 25,6 | 0,9 | 6,4 | 3,8 | 0,9 | 1,6 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 32,1 | - | - |
- " - | ТРОК1 | 9,7 | 20,3 | 0,3 |
| 22,06 | 61,2 | 25,0 | 0,6 | 6,7 | 2,4 | 0,4 | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 0,05 | 17,8 | - | - |
Карагандинский | К, концентрат | 10,0 | 22,5 | 0,8 |
| 22,19 | 59,2 | 25,3 | 1,0 | 6,0 | 3,8 | 1,2 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 204 | 554 | 1600 |
| К, промпродукт | 10,0 | 38,7 | 0,9 |
| 16,20 | 60,3 | 25,1 | 0,9 | 5,7 | 3,5 | 0,9 | 1,7 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 147 | 594 | 1726 |
Экибастузский | ССР | 6,0 | 40,4 | 0,6 | 44,9 | 16,20 | 64,8 | 25,6 | 1,2 | 5,9 | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 60 | 445 |
То же, ухудшенный | ССР | 5,0 | 45,6 | 0,6 | 51,2 | 14,61 | 64,8 | 25,6 | 1,2 | 5,9 | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 43,0 | - | - |
Тургайский Кушмурунское | Б2Р | 37,0 | 14,5 | 1,6 |
| 12,23 | 55,4 | 21,8 | 1,5 | 6,0 | 7,5 | 2,5 | 0,5 | 4,0 | 0,8 | 0,1 | 43,0 | - | - |
Подмосковный | Б2ОМСШ | 32,0 | 30,6 | 2,9 | 3,1 | 8,67 | 51,1 | 32,2 | 0,7 | 9,6 | 2,7 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 91 | 445 |
Воркутинское | КР, отсев | 8,0 | 29,4 | 1,0 |
| 20,77 | 61,5 | 21,4 | 1,0 | 10,0 | 0,7 | 2,3 | 2,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
Интинское | ДР, отсев | 11,5 | 28,8 | 3,6 |
| 16,48 | 57,6 | 19,0 | 0,9 | 12,4 | 3,7 | 3,0 | 1,1 | 0,4 | 1,8 | 0,9 | 313 | 337 | 1000 |
Ангренский | Б20МСШ | 34,5 | 14,4 | 1,3 | - | 13,44 | 34,1 | 17,2 | 0,3 | 18,1 | 13,5 | 3,3 |
|
| 12,3 | 1,1 | 376 | 4085 | 13987 |
Волынское | ГР | 10,0 | 27,0 | 3,1 | 16,0 | 19,47 | 46,5 | 22,8 | 1,0 | 15,0 | 7,2 | 3,0 | 2,5 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 326 | - | - |
Межреченское | ГЖР | 8,0 | 32,2 | 3,0 | 16,0 | 19,38 | 50,4 | 24,8 | 0,4 | 13,6 | 4,9 | 1,9 | 2,3 | 0,4 | 1,2 | 0,9 | 321 | - | - |
Челябинский | Б3 | 15,5 | 36,3 | 0,8 |
| 12,64 | 54,0 | 24,0 | 1,0 | 12,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 0,9 | 1,0 | 0,1 | 52 | 178 | 701 |
Волчанское | Б3Р | 21,0 | 37,1 | 0,3 |
| 9,46 | 45,8 | 33,0 | 1,3 | 8,3 | 6,3 | 2,9 | 0,6 | 0,2 | 1,5 | 0,1 | 40 | 144 | 1524 |
Ирша- Бородинское | Б2Р | 33,0 | 7,4 | 0,2 | 5,6 | 15,28 | 48,0 | 10,0 | 0,9 | 8,3 | 23,9 | 6,0 | 0,7 | 0,4 | 1,7 | 4,4 | 1584 | 3929 | 9108 |
Назаровское | Б2Р | 39,0 | 7,9 | 0,4 | 9,8 | 12,85 | 31,4 | 10,6 | 0,6 | 11,9 | 37,5 | 4,8 | 0,6 | 0,4 | 2,0 | 7,2 | 2571 | - | - |
Березовское | Б2Р | 33,0 | 4,7 | 0,2 | 19,1 | 15,66 | 29,5 | 10,8 | 0,8 | 8,8 | 40,6 | 5,9 | 1,0 | 0,8 | 1,7 | 17,0 | 6070 | 6060 | 17440 |
Итатское | Е1Р | 40,5 | 6,8 | 0,4 | - | 12,81 | 26,2 | 10,6 | 0,7 | 8,7 | 41,0 | 8,5 | 0,6 | 0,7 | 2,9 | 22,6 | 8071 | - | - |
Черемховское | ДР | 15,0 | 28,9 | 1,0 | - | 16,41 | 59,0 | 25,8 | 0,8 | 4,6 | 4,6 | 2,2 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 186 | 667 | 1227 |
Азейское | Б3Р | 25,0 | 16,5 | 0,5 | - | 15,99 | 50,8 | 34,8 | 1,0 | 5,2 | 4,9 | 1,7 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
Черновское | Б2Р | 32,0 | 11,6 | 0,5 | - | 15,24 | 52,4 | 21,8 | 1,0 | 9,8 | 10,7 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 578,5 | - | - |
Харанорское | Б1Р | 39,0 | 12,2 | 0,3 | - | 11,97 | 64,2 | 24,1 | 1,2 | 2,8 | 2,3 | 1,2 | 2,7 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 214,3 | - | - |
Райчихинское | Б2Р | 37,0 | 17,6 | 0,3 | - | 10,38 | 67,7 | 24,8 | 0,1 | 18,8 | 14,8 | 1,7 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 2,7 | 971,4 | - | - |
Уральское | ГР | 10,0 | 31,1 | 0,4 | - | 18,04 | 63,3 | 24,4 | 1,2 | 4,5 | 3,0 | 0,7 | 0,7 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 73,6 | - | - |
Нерюнгринское | ССР | 10,0 | 19,8 | 0,2 | 17,3 | 22,48 | 53,8 | 27,4 | 1,2 | 8,0 | 4,0 | 2,5 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,01 | 5 | 257 | 1453 |
Эстонский сланец |
| 12,2 | 45,3 | 1,3 | - | 10,97 | 21,5 | 6,4 | 0,3 | 4,4 | 49,9 | 6,9 | 4,5 | 0,7 | 5,2 | 14,7 | 5250 | 4250 | 15300 |
Для оценки загрязняющего влияния сбросов осветленной воды концентрацию микрокомпонентов следует определять по максимальным значениям содержания соответствующих элементов, приведенных в табл.3.
Таблица 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тип угля | Содержание микроэлементов в золе, % ·10 | |||||||||
|
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Донецкий | 0,2-0,9 | 14,0-27,0 | 8,0-18,0 | 11,0-22,0 | 7,0-20,0 | 6,0-10,0 | 6,0-9,6 | 0,5-1,5 |
| 20,4 |
Кузнецкий | 0,5-1,6 | 7,3-23,0 | 3,0-34,0 | 6,2-11,0 | 5,0-16,0 | 7,0-25,0 | 0,4-4,8 | 0,3-6,0 |
| 5,3 |
Карагандинский | 0,3 | 26,0 |
| 77,0 | 9,6 | 45,0 |
| 23,0 | 3,0 |
|
Экибастузский | 0,5 | 9,5-13,0 | 8,0-18,0 | 3,5-6,5 | 30,0 | 11,0-16,0 | 4,0 | 0,5 |
| 16,0 |
Подмосковный | 0,8-2,2 | 9,0-9,5 | 0,5-13,0 | 4,4-10,0 | 4,0-6,0 | 33,0-56,0 | 0,5 | 0,4-2,3 |
|
|
Интинский |
| 40,0 |
| 13,7-60,0 | 8,4-11,4 | 8,5-20,0 | 13,7 | 27,5 |
|
|
Ташкумырский |
| 27,0 |
| 22,0 | 17,6 | 10,0 |
| 7,3-23,0 | 2,5 | 8,4 |
Львовско-волынский | 0,3-0,8 | 12,0-15,0 | 19,0-25,0 | 3,4-12,0 | 8,2-10,0 | 6,0-10,0 | 4,0 | 0,6-0,8 |
|
|
Ирша-бородинский | 0,3-0,6 | 3,0-4,5 | 38,1-56,0 | 5,0-7,0 | 7,0-10,0 | 2,5-6,3 | 0,2-0,4 | 0,1-1,5 | 2,5 | 6,3-11,0 |
Назаровский | 0,2 | 0,3-1,0 | 29,0-41,0 | 4,5-6,0 | 5,5-7,0 | 1,5-2,0 | 0,68-0,57 | 0,1 |
|
|
Березовский |
| 16,5 |
| 50,0 | 5,5 | 75,0 |
| 126,0 |
|
|
Черемховский | 3,0 |
|
| 20,0 | 2,8 | 55,0 |
| 9,0 |
|
|
Южно-сахалинский | 0,2 | 13,5 |
| 50,0 | 15,2 | 29,0 |
|
|
|
|
Нерюнгринский |
|
| 18,2 | 4,1-10,5 | 2,8-7,2 | 2,8-12,3 |
|
|
| 2,7-10,1 |
Эстонский сланец |
|
|
| 11,6 | 12,5 | 50,1 |
|
|
| 14,3 |
2. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ
2.1. Основной формулой для расчета концентрации каждого типа ионов, содержащихся в осветленной воде, является итоговое уравнение математической модели формирования химсостава воды, циркулирующей в оборотной системе гидрозолоудаления
Исходя из данных анализов содержания фтора в топливе и концентрации фтор-иона в орошающей мокрые золоуловители воде и пульпе, для ориентировочных расчетов можно принять, что в мокрых золоуловителях поглощается 15-20% фтористых соединений, содержащихся в сжигаемом топливе. Поступление фтора в систему ГЗУ из мокрых золоуловителей определяют по формуле:
Перечень исходных данных, необходимых для расчета химсостава воды в оборотных системах ГЗУ, приведен в табл.1. Коэффициенты выщелачивания, эквивалентные массы и другие справочные данные, необходимые для расчета, приведены в табл.4 и 5. Наименование и обозначение используемых в расчете величин, не вошедших в перечень исходных данных, приведены в табл.6.
Характеристики катионов и их гидроксидов,
используемые в расчете химического состава воды оборотных систем ГЗУ
Таблица 4
|
|
|
|
|
|
|
Катион | Оксид в составе золы, образующий данный катион | Коэффициент выщела- чивания катиона из золы , г-экв/т.% | Эквивалентная масса катиона , г/г-экв | Гидроксид данного катиона | Число гидроксидных ионов в молекуле гидроксида | Произведение концентрации ионов в воде ГЗУ при насыщении гидроксидами (мг-экв/дм ) |
5,4 | 20,0 | 2 | 2,1 ·10 | |||
| 357,0 |
|
|
|
| |
4,8 | 23,0 | 1 | 9,1 ·10 | |||
1,1 | 39,1 | 1 | 4,9 ·10 | |||
5,0 | 12,2 | 2 | 2,2 | |||
7,99 | 4,5 | 2 | 2,3 ·10 | |||
2 ·10 | 9,0 | 3 | 9,0 ·10 | |||
7 ·10 | 18,6 | 3 | 3,0 ·10 | |||
1 ·10 | 32,0 | 2 | 3,6 ·10 | |||
1,2 ·10 | 31,8 | 2 | 8,0 ·10 | |||
9,3 ·10 | 100,3 | 2 | 1,1 ·10 | |||
0,28 | 29,4 | 2 | 7,3 ·10 | |||
0,49 | 32,7 | 2 | 1,3 ·10 | |||
7,1 ·10 | 83,0 | 1 | 2,0 ·10 | |||
1,02 | 12,0 | 4 | 2,4 ·10 | |||
-0,5 | 103,6 | 2 | 4,1 ·10 |
Таблица 5
Характеристики анионов и их кальциевых солей,
используемых в расчете химического состава воды оборотных систем ГЗУ
|
|
|
|
|
|
|
|
Анион | Оксид или элемент в составе золы, обра- зующий данный анион | Коэффициент выщелачивания аниона из золы , г-экв/т.% | Эквива- лентная масса аниона , г/г-экв | Кальциевая соль данного аниона | Число катионов и анионов в молекуле соли | Произведение концентраций ионов в воде ГЗУ при насыщении данной солью (мг-экв/дм ) | |
|
|
|
|
|
| ||
357,0 | 17,0 | 1 | 2 | 2,1 ·10 | |||
5,0 | 48,0 | 1 | 1 | 1,6 ·10 | |||
5,2 | 19,0 | 1 | 2 | 0,15 | |||
0,8 | 96,2 | 1 | 2 | 4,4 ·10 | |||
1 ·10 | 30,0 | 1 | 1 | 2,4 | |||
0,6 | 96,2 | 3 | 2 | 1,0 | |||
- | - | 61,0 | 1 | 2 | - |
Таблица 6
Обозначение и наименование физических величин, приведенных в формулах для расчета
химического состава воды оборотных систем ГЗУ и не вошедших в перечень исходных данных
|
|
Параметр | Обозначение |
1 | 2 |
Концентрация, мг-экв/дм , иона в осветленной воде | |
Концентрация, мг-экв/дм |
|
ионов ОН в осветленной воде | |
ионов ОН (предварительная), рассчитанная без учета возможного пересыщения осветленной воды гидроксидом кальция | |
ионов ОН с поправкой на кристаллизацию избытка , пересыщающего осветленную воду | |
ионов в осветленной воде | |
предварительная ионов , рассчитанная без учета возможного пересыщения осветленной воды гидроксидом кальция | |
ионов с поправкой на кристаллизацию избытка , пересыщающего осветленную воду, без учета возможного пересыщения осветленной воды сульфатом кальция | |
ионов с поправкой на кристаллизацию избытка , пересыщающего осветленную воду | |
ионов в осветленной воде | |
предварительная ионов , рассчитанная без учета возможного пересыщения осветленной воды сульфатом кальция | |
ионов , с поправкой на кристаллизацию избытка , пересыщающего осветленную воду | |
Произведение концентраций раствора для предварительных значений концентрации ионов и ОН (мг-экв/дм ) | |
Произведение концентраций раствора для предварительных значений концентрации ионов и (мг-экв/дм ) | |
Произведение концентраций гидроксида ионов (катионов) для насыщенного раствора, (мг-экв/дм ) | |
Произведение концентраций кальциевой соли ионов (анионов) для насыщенного раствора (мг-экв/дм ) | |
Число катионов в молекуле какого-либо соединения, растворенного в воде ГЗУ | |
Число анионов в молекуле какого-либо соединения, растворенного в воде ГЗУ | |
Абсолютное пересыщение осветленной воды гидроксидом кальция, мг-экв/дм | |
Степень выщелачивания ионов из летучей золы, мг-экв/м.% | |
Содержание ионов в летучей золе, % | |
Концентрация, мг-экв/дм |
|
бикарбонатных ионов в осветленной воде системы ГЗУ | |
катионов в осветленной воде при насыщении этой воды гидроксидом | |
анионов в осветленной воде при насыщении этой воды кальциевой солью данного аниона | |
всех катионов (суммарная) в осветленной воде | |
всех анионов (суммарная) в осветленной воде | |
катионов с учетом поправки на нейтральность раствора | |
анионов с учетом поправки на нейтральность раствора | |
Относительная разность концентрации: |
|
ионов соответствующих этапов двух последних лет | |
катионов и анионов для поправки на нейтральность раствора | |
Основание натурального логарифма | |
Порядковый номер этапа |
2.2. Расчет химического состава осветленной воды системы ГЗУ проводят в следующей последовательности:
Последнее слагаемое соответствует количеству свободной кислоты в пульпе мокрых золоуловителей.
щее рН= 5.
2.2.4. Проверяют возможность пересыщения осветленной воды гидроксидом кальция. Условие пересыщения, определенное экспериментально, может быть представлено неравенством
2.2.6. Проверяют возможность пересыщения осветленной воды сульфатом кальция. Условие пересыщения:
В случае возможности пересыщения пересчитывают концентрации ионов по следующим формулам:
2.2.9. Рассчитывают концентрацию остальных ионов (катионов и анионов), приведенных в табл.1 и 4, принимая
2.2.10. Определяют рН осветленной воды по формуле
2.2.13. Проверяют условие нейтральности осветленной воды, в соответствии с которым сумма концентраций катионов должна быть равной сумме концентраций анионов. Для этого рассчитывают относительную разность между суммой катионов и анионов:
Полученные значения концентраций ионов соответствуют химсоставу осветленной воды для конца первого этапа.
2.2.14. Проводят расчет химического состава осветленной воды последовательно для каждого следующего этапа работы системы ГЗУ, принимая за начальный химический состав осветленной воды результаты расчета для конца предшествующего этапа. Расчет заканчивается после того, как концентрация ионов каждого вида, рассчитанная для последнего этапа, будет отличаться от концентрации соответствующих ионов для того же этапа в предыдущем году не более чем на 5%
2.2.15. Результаты химического состава для каждого этапа оформляют в виде таблицы. Такая запись позволяет наглядно представить, как изменяется химический состав осветленной воды в течение года и как происходит его стабилизация.
Расчет содержащихся в итоговой таблице величин гидратной и общей щелочности осветленной воды проводят по формулам
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА
3.1. На основании результатов расчета показателей качества осветленной воды определяют возможность образования солевых отложений в трубопроводах и насосах проектируемой системы ГЗУ, а также тип образующихся отложений.
Если осветленная вода будет иметь щелочную реакцию (рН>11,0), кроме гексагидратных отложений, возможно в течение всего года образование отложений, состоящих из безводного карбоната кальция.
воде.
3.2. Возможность сброса осветленной воды из системы ГЗУ в природные водоемы или использования этой воды для других технологических операций определяется путем сравнения соответствующих нормативных показателей с показателями качества осветленной воды, полученной расчетным путем. Например, сброс осветленной воды в природный водоем не допустим, если концентрация хотя бы одного типа ионов в осветленной воде превышает величину предельно-допустимой концентрации (ПДК) данного иона, установленную для данного типа водоема.