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