技術概要

火力および原子力発電において、水はエネルギー伝達と冷却の主要な媒体です。蒸気-水サイクルの健全性は極めて重要であり、微量の不純物であっても、腐食、スケーリング、またはタービン翼への析着を通じて壊滅的な故障を招く可能性があります。

高純度ボイラー給水

現代の高圧ボイラーや貫流式蒸気発生器(OTSG)には超純水が必要です。処理フローは通常、粒子除去のための限界ろ過(UF)に続き、二段逆浸透(RO)、そして連続電気脱イオン(CEDI)または混床式イオン交換による仕上げで構成されます。主な目標は、ボイラー内で揮発してタービンにガラス状のスケールとして析着する可能性のあるシリカ(SiO2)と、局所的なピッティング腐食を促進する酸素(O2)のほぼ完全な除去です。

冷却水管理

冷却システムは、発電所で使用される水の最大量を占めます。冷却塔の化学管理には、ブローダウンを最小限に抑えつつ、炭酸カルシウムやケイ酸マグネシウムによるスケーリングを防止するために、濃縮倍数(COC)のバランスを取ることが含まれます。バイオフィルムは大きな熱伝達抵抗を生み出し、レジオネラ菌の温床となる可能性があるため、生物汚染の制御も同様に不可欠です。微生物群を管理するために、高度酸化剤と非酸化性殺菌剤がしばしば交互に使用されます。

ZLD と排煙脱硫 (FGD)

発電所は、排煙脱硫(FGD)廃水を管理するためにゼロ液体排出(ZLD)の実施をますます求められています。FGD 廃水は、高濃度の塩化物、セレン、硝酸塩、水銀を含むため、特に困難です。処理には通常、化学沈殿、生物学的セレン除去、そして最終的には熱蒸発・結晶化が含まれます。EPA の排出制限ガイドライン(ELG)が厳格化されるにつれ、ZLD の採用は、特定の立地における選択肢から、新設および既設プラントの業界全体の義務へと移行しつつあります。