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Herzlich willkommen! Wasseraufbereitung für ein Kraftwerk · 1 WASSERAUFBEREITUNG Für Ein...

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1 WASSERAUFBEREITUNG Für Ein KRAFTWERK Datum: 17.03.2011 Ort: Ankara Seite: 1 Referent: J. Hößler SGE/Abt.: Energiezentralen Herzlich willkommen! Wasseraufbereitung für ein Kraftwerk WASSERAUFBEREITUNG Für Ein KRAFTWERK Datum: 17.03.2011 Ort: Ankara Seite: 2 Referent: J. Hößler SGE/Abt.: Energiezentralen Inhalt 1. Einleitung 2. Wasserqualität 3. Blockdiagramm Wasseraufbereitung 4. Projektdarstellung 5. Zusammenfassung und Ausblick
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Page 1: Herzlich willkommen! Wasseraufbereitung für ein Kraftwerk · 1 WASSERAUFBEREITUNG Für Ein KRAFTWERK Datum: 17.03.2011 Ort: Ankara Seite: 1 Referent: J. Hößler SGE/Abt.: Energiezentralen

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WASSERAUFBEREITUNG Für Ein KRAFTWERK

Datum:

17.03.2011

Ort:

Ankara

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1

Referent:

J. Hößler

SGE/Abt.:

Energiezentralen

Herzlich willkommen!Wasseraufbereitung für

ein Kraftwerk

WASSERAUFBEREITUNG Für Ein KRAFTWERK

Datum:

17.03.2011

Ort:

Ankara

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Referent:

J. Hößler

SGE/Abt.:

Energiezentralen

Inhalt

• 1. Einleitung

• 2. Wasserqualität

• 3. Blockdiagramm Wasseraufbereitung

• 4. Projektdarstellung

• 5. Zusammenfassung und Ausblick

Page 2: Herzlich willkommen! Wasseraufbereitung für ein Kraftwerk · 1 WASSERAUFBEREITUNG Für Ein KRAFTWERK Datum: 17.03.2011 Ort: Ankara Seite: 1 Referent: J. Hößler SGE/Abt.: Energiezentralen

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WASSERAUFBEREITUNG Für Ein KRAFTWERK

Datum:

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Ankara

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Referent:

J. Hößler

SGE/Abt.:

Energiezentralen

1. Einleitung

• Neben den klassischen Verfahren der Wasseraufbereitung, die

jahrzehntelang bei der Erzeugung von vollentsalztem Wasser

für den Kraftwerksbetrieb eingesetzt wurden, etablieren sich

zunehmend Membranverfahren.

• Aufgrund verfahrenstechnischer Vorteile der Membrantechnik

(z.B. stark reduzierter Einsatz von Chemikalien und stabilere

Betriebsverhältnisse) wird diese zunehmend auch für den

Kraftwerksbereich relevant.

• Das Projekt CHP INESCO Antwerpen wurde im Industriepark

von INEOS Oxide realisiert. Generalunternehmer war

SIEMENS B.V. NL. Kraftwerksbetreiber ist ESSENT ENERGY

B.V. NL. Die kommerzielle Wasserproduktion erfolgt seit

Oktober 2006.

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2. Wasserqualität

Rohwasserwerte/DI-Wasser Qualität

Prozesswasser-Spezifikation Rohkondensat-Spezifikation

DI-Wasser Anforderungen

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Energiezentralen

3. Blockdiagramm Wasseraufbereitung

CondensateIneos

CondensateNippon

CondensateEval

CondensateFlash Tank

CondensatePump

HeatExchanger

GAC-Filter(Aktivkohle)

IntermediateTank

IntermediateWaterpump

DI (VE) Waterto Gas TurbineExport to CHP

Process Waterfrom Ineos

Process WaterPump

Cartridge5 µm Filter

CO2Dgasser

ROUnit

IntermediateTank

DI (VE) WaterExport to Ineos

DI (VE) WaterPump

DI (VE) WaterTank

MixedBed

H2SO4 Storageand

Dosing Unit

NaHSO3 Storageand

Dosing Unit

NaOH Storageand

Dosing Unit

CIP Storageand

Dosing Unit

Antiscalant Storage andDosing Unit

NitrogenN2

NH4OH Storageand

Dosing Unit

NaOCl Storageand

Dosing Unit

NeutralisationStation

RegenerationStation

Schwefelsäure 96%ig Natriumbisulfit Lauge 50 %ig sauer / alkalischBiozide

MT 4000 A Stickstoff

2 x

NatriumhypochloridAmmonium 25 %ig

2 x

3 x 278 m³/h 2 x 900 m³ 4 x 250 m³/h

3 x 140 m³/h 3 x 140 m³/h 2 x 280 m³/h 3 x 120 m³/h 50 m³

5 x 160 m³/h

50 m³4 x 63 m³/h4 x 12 MW3 x 125 m³/h60 m³

Backwash1 µm Filter

3 x 140 m³/h

CondensateIneos

CondensateNippon

CondensateEval

CondensateFlash Tank

CondensatePump

HeatExchanger

GAC-Filter(Aktivkohle)

IntermediateTank

IntermediateWaterpump

DI (VE) Waterto Gas TurbineExport to CHP

Process Waterfrom Ineos

Process WaterPump

Cartridge5 µm Filter

CO2Dgasser

ROUnit

IntermediateTank

DI (VE) WaterExport to Ineos

DI (VE) WaterPump

DI (VE) WaterTank

MixedBed

H2SO4 Storageand

Dosing Unit

NaHSO3 Storageand

Dosing Unit

NaOH Storageand

Dosing Unit

CIP Storageand

Dosing Unit

Antiscalant Storage andDosing Unit

NitrogenN2

NH4OH Storageand

Dosing Unit

NaOCl Storageand

Dosing Unit

NeutralisationStation

RegenerationStation

Schwefelsäure 96%ig Natriumbisulfit Lauge 50 %ig sauer / alkalischBiozide

MT 4000 A Stickstoff

2 x

NatriumhypochloridAmmonium 25 %ig

2 x

3 x 278 m³/h 2 x 900 m³ 4 x 250 m³/h

3 x 140 m³/h 3 x 140 m³/h 2 x 280 m³/h 3 x 120 m³/h 50 m³

5 x 160 m³/h

50 m³4 x 63 m³/h4 x 12 MW3 x 125 m³/h60 m³

Backwash1 µm Filter

3 x 140 m³/h

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Referent:

J. Hößler

SGE/Abt.:

Energiezentralen

3. Blockdiagramm Wasseraufbereitung

Leistungsdaten der Hauptsysteme

Prefiltration-System

• 3 Filter ca. 140 m³/h• 1 Filter ca. 115 Kerzen• Feinheit 1 µm abs.• Soll:SDI 5 auf < 3• Ist: SDI < 2,8

CO2 Degasser-System

• 2 Rieselentgaser à 280 m³/h

• Soll: CO2 ca. 66 mg/l auf < 5 mg/l

• Ist: CO2 < 2 mg/l

UO-System

• Antiscalant ca. 2,5 mg/l

• 3 Straßen à 120 m³/h Permeat

• 1 Straße 3 Bänke- Bank 1 (11/66)- Bank 2 (6/36)- Bank 3 (3/18)

• Ist 13 µS/cm • Betriebsdruck

9 bar Ü• Ausbeute 87 %• Salzrückhalt 98 %

Mixed Bed-SystemPrefiltration-System

• 3 Filter ca. 140 m³/h• 1 Filter ca. 115 Kerzen• Feinheit 1 µm abs.• Soll:SDI 5 auf < 3• Ist: SDI < 2,8

CO2 Degasser-System

• 2 Rieselentgaser à 280 m³/h

• Soll: CO2 ca. 66 mg/l auf < 5 mg/l

• Ist: CO2 < 2 mg/l

UO-System

• Antiscalant ca. 2,5 mg/l

• 3 Straßen à 120 m³/h Permeat

• 1 Straße 3 Bänke- Bank 1 (11/66)- Bank 2 (6/36)- Bank 3 (3/18)

• Ist 13 µS/cm • Betriebsdruck

9 bar Ü• Ausbeute 87 %• Salzrückhalt 98 %

Mixed Bed-System

• 4 Filter à 250 m³/h

• Soll: LF < 0,2 µS/cm• Ist: LF < 0,06 µS/cm

• Soll: SiO2 < 0,02 ppm• Ist: SiO2 < 0,08 ppb

• Soll:TOC < 0,2 ppm• Ist: TOC < 0,09 ppb

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Referent:

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SGE/Abt.:

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4. Projektdarstellung

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4. Projektdarstellung

Rückspülbarer Mikrofilter

• Außendurchmesser: 900 mm

• Gesamthöhe: ~ 3 550 mm

• Werkstoff

Medium berührend: 1.4571

• Anzahl Hydro-GuardTM

HGPPB Faltkerzen: 115 Stück

• Rückhalterate: 1 µm absolut

• Durchsatzmenge pro

Filter: 140 m3/h

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4. Projektdarstellung

3D-ÜbersichtsdarstellungBlickwinkel: Nord / Ost

VE-Wasser-Tanks

Inhalt: 2 x 900 m³

ø: 8,8 m

Höhe: 16 m

UO-Pumpen

Leistung:

3 x 160 m³/h

DN 150 (DS)

DN 200 (SS)

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4. Projektdarstellung

3D-Darstellungvom Stadtwasser-Eingang (Process

Water) bis zum Permeat-Zwischentank (Intermediate-Tank)

CIP-Einheit für ROund der

1 µm Vorfilter

Eines von drei RO-Rack's

Leistung: 120 m³/h Permeat

Ausbeute: 87 %

Höhe: 4.000 mmLänge: 8.000 mm

Tiefe: 2.200 mm

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4. Projektdarstellung

3D-Darstellung

vom Zwischentank bis zu den Mischbett-

Anlagen

Zwischenpumpstation

(Intermediate Pump)

Leistung: 5 x 160 m³/h

DN 200 (DS)

DN 400 (SS)

3D-Darstellung

vom Zwischentank bis zu den Mischbett-

Anlagen

Zwischenpumpstation

(Intermediate Pump)

Leistung: 5 x 160 m³/h

DN 200 (DS)

DN 400 (SS)

Eine von vier Mischbett-

Ionenaustauscher-

Anlagen

Leistung: 4 x 250 m³/hø 2.800 mm

zyl. Höhe: 3.650 mm

ges. Höhe: 6.175 mm

DN 200

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4. Projektdarstellung

3D-Übersichtsdarstellungincl. Neutrabecken

Blickwinkel: Nord / West

Chemikalien-Arbeits-behälterim abgeschirmten

Chemikalienraum

Dosierschränkemit höchstem

Sicherheitslevel

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4. Projektdarstellung

3D-Darstellungvom Kondensat Eingang bis

Wärmetauscher

Kondensatpumpen

Leistung:

3 x 125 m³/h

DN 200 (DS)

DN 400 (SS)

Kondensattank

Inhalt: 60 m³

ø 3.100 mm

zyl. Höhe: 8.000 mm ges. Länge: 9.200 mm

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5. Zusammenfassung und Ausblick

• Präsentation des Grünbeck Kraftwerksprojekts “INESCO CHP Antwerpen”

• Übersicht der Wasserverorgung im Kraftwerk

• Es wurde eine effiziente Wasseraufbereitung gemäßdem Stand der Technik dargestellt

• Grünbeck setzt in allen Bereichen der Wasseraufbereitung auf Membrantechnik

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Wasser ist unsere Leidenschaft!


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