基于全膜法的電廠補(bǔ)給水處理系統(tǒng)的制作方法
【專利摘要】本實(shí)用新型公開了一種基于全膜法的電廠補(bǔ)給水處理系統(tǒng),包括:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、EDI系統(tǒng);其特征在于:超濾系統(tǒng)由四套浸沒式超濾裝置組成;反滲透系統(tǒng)由四套一級反滲透系統(tǒng)和兩套二級反滲透系統(tǒng)組成;EDI系統(tǒng)由兩套EDI系統(tǒng)組成;超濾系統(tǒng)的出口通過管道與兩個超濾水箱的入口連接,兩個超濾水箱的出口通過管道與四套一級反滲透系統(tǒng)連接;四套一級反滲透系統(tǒng)的出口通過管道與兩個中間水箱的入口連接,中間水箱的出口通過管路與匯總池的入口連接,匯總池的出口通過三臺二級反滲透給水泵與兩套二級反滲透系統(tǒng)的入口連接;二級反滲透系統(tǒng)的出口通過管道與EDI系統(tǒng)的入口連接,EDI系統(tǒng)的出口通過管道與除鹽水箱的入口連接。
【專利說明】基于全膜法的電廠補(bǔ)給水處理系統(tǒng)
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本實(shí)用新型涉及電廠相關(guān)設(shè)備【技術(shù)領(lǐng)域】,特別是涉及一種基于全膜法的電廠補(bǔ)給 水處理系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002] 近年來,全膜法水處理技術(shù)在電廠鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)中的應(yīng)用越來越廣。全膜法鍋 爐補(bǔ)給水系統(tǒng)一般由超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、EDI系統(tǒng)組成。全膜法水處理系統(tǒng)具有設(shè)備少、 操作簡單、占地小、自動化程度高等特點(diǎn)。
[0003] 天津陳塘莊熱電廠煤改氣搬遷工程一期工程建設(shè)兩套由三菱M701F4型燃機(jī)組成 的900MW級"二拖一"燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電供熱機(jī)組;由于傳統(tǒng)全膜法水處理系統(tǒng)在上 述燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電供熱機(jī)組的使用中存在一定的缺陷,因此為上述燃?xì)?蒸汽聯(lián) 合循環(huán)發(fā)電供熱機(jī)組設(shè)計(jì)開發(fā)一種基于全膜法的電廠補(bǔ)給水處理系統(tǒng)顯得尤為重要。 實(shí)用新型內(nèi)容
[0004] 本實(shí)用新型要解決的技術(shù)問題是:提供一種基于全膜法的電廠補(bǔ)給水處理系統(tǒng)。
[0005] 本實(shí)用新型為解決公知技術(shù)中存在的技術(shù)問題所采取的技術(shù)方案是:
[0006] -種基于全膜法的電廠補(bǔ)給水處理系統(tǒng),包括:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、EDI系統(tǒng); 其特征在于:所述超濾系統(tǒng)由四套浸沒式超濾裝置組成;所述反滲透系統(tǒng)由四套一級反滲 透系統(tǒng)和兩套二級反滲透系統(tǒng)組成;所述EDI系統(tǒng)由兩套EDI系統(tǒng)組成;所述超濾系統(tǒng)通 過三臺變頻生水提升泵提取生水調(diào)節(jié)池內(nèi)的生水;所述超濾系統(tǒng)的出口通過管道與兩個超 濾水箱的入口連接,所述兩個超濾水箱的出口通過管道與四套一級反滲透系統(tǒng)連接;所述 四套一級反滲透系統(tǒng)的出口通過管道與兩個中間水箱的入口連接,所述中間水箱的出口通 過管路與匯總池的入口連接,所述匯總池的出口通過三臺二級反滲透給水泵與兩套二級反 滲透系統(tǒng)的入口連接;所述二級反滲透系統(tǒng)的出口通過管道與EDI系統(tǒng)的入口連接,所述 EDI系統(tǒng)的出口通過管道與除鹽水箱的入口連接。
[0007] 作為優(yōu)選,本實(shí)用新型還采用了如下的技術(shù)方案:
[0008] 在所述超濾系統(tǒng)與生水調(diào)節(jié)池之間的管道上設(shè)置有PID調(diào)節(jié)器。
[0009] 在所述中間水箱上設(shè)有熱網(wǎng)補(bǔ)水接口。
[0010] 本實(shí)用新型具有的優(yōu)點(diǎn)和積極效果是:由于本實(shí)用新型中的超濾系統(tǒng)由四套浸沒 式超濾裝置組成;反滲透系統(tǒng)由四套一級反滲透系統(tǒng)和兩套二級反滲透系統(tǒng)組成;EDI系 統(tǒng)由兩套EDI系統(tǒng)組成;因此在使用過程中,一方面增大了工作效率,另一方面,為多種工 作方式提供了必要的前提條件;同時,由于超濾系統(tǒng)通過三臺變頻生水提升泵提取生水調(diào) 節(jié)池內(nèi)的生水,因此工作時可以根據(jù)需要開啟單臺或者多臺變頻生水提升泵;由于超濾系 統(tǒng)由四套浸沒式超濾裝置組成;反滲透系統(tǒng)由四套一級反滲透系統(tǒng)和兩套二級反滲透系統(tǒng) 組成;EDI系統(tǒng)由兩套EDI系統(tǒng),因此可以根據(jù)需要開啟單套或者是多套浸沒式超濾裝置、 一級反滲透系統(tǒng)、-級反滲透系統(tǒng)、EDI系統(tǒng)。
【專利附圖】
【附圖說明】 toon] 圖1是本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)圖。
【具體實(shí)施方式】
[0012] 為能進(jìn)一步了解本實(shí)用新型的實(shí)用新型內(nèi)容、特點(diǎn)及功效,茲例舉以下實(shí)施例,并 配合附圖詳細(xì)說明如下:
[0013] 請參閱圖1,一種基于全膜法的電廠補(bǔ)給水處理系統(tǒng),包括:超濾系統(tǒng)、反滲透系 統(tǒng)、EDI系統(tǒng);其中:所述超濾系統(tǒng)由四套浸沒式超濾裝置組成;所述反滲透系統(tǒng)由四套一 級反滲透系統(tǒng)和兩套二級反滲透系統(tǒng)組成;所述EDI系統(tǒng)由兩套EDI系統(tǒng)組成;所述超濾 系統(tǒng)通過三臺變頻生水提升泵提取生水調(diào)節(jié)池內(nèi)的生水;所述超濾系統(tǒng)的出口通過管道 與兩個超濾水箱的入口連接,所述兩個超濾水箱的出口通過管道與四套一級反滲透系統(tǒng)連 接;所述四套一級反滲透系統(tǒng)的出口通過管道與兩個中間水箱的入口連接,所述中間水箱 的出口通過管路與匯總池的入口連接,所述匯總池的出口通過三臺二級反滲透給水泵與兩 套二級反滲透系統(tǒng)的入口連接;所述二級反滲透系統(tǒng)的出口通過管道與EDI系統(tǒng)的入口連 接,所述EDI系統(tǒng)的出口通過管道與除鹽水箱的入口連接。
[0014] 作為優(yōu)選,為了保證生水的供給量保持在合理的范圍內(nèi):在上述具體實(shí)施例的基 礎(chǔ)上,在所述超濾系統(tǒng)與生水調(diào)節(jié)池之間的管道上設(shè)置有PID調(diào)節(jié)器。
[0015] 作為優(yōu)選,為了提高能源的利用率,在所述中間水箱上設(shè)有熱網(wǎng)補(bǔ)水接口。
[0016] 作為優(yōu)選,為了實(shí)現(xiàn)無人值守、全自動的目的,在上述具體實(shí)施例的基礎(chǔ)上,本具 體實(shí)施例增加了如下的電控系統(tǒng),所述電控系統(tǒng)包括:生水池液位自動控制系統(tǒng)、超濾系統(tǒng) 自動運(yùn)行控制系統(tǒng)、一級反滲透自動運(yùn)行控制系統(tǒng)、二級反滲透和EDI系統(tǒng)全自動運(yùn)行控 制系統(tǒng)。
[0017] 其中:生水池液位自動控制系統(tǒng)的具體工作原理為:
[0018] 假設(shè)生水池有效容積為300m3,生水水源包括兩路,一路為王水源,另外一路為備 用水源;主水源來自市政中水直接進(jìn)入生水補(bǔ)水母管,備用水源來自鴨淀水庫水經(jīng)深度處 理系統(tǒng)處理后,經(jīng)除鹽間供水泵進(jìn)入生水補(bǔ)水母管。生水補(bǔ)水母管設(shè)置一電動調(diào)節(jié)閥,中水 水源通過調(diào)節(jié)閥較易實(shí)現(xiàn)對生水池液位進(jìn)行PID調(diào)節(jié),但當(dāng)主水源中斷,使用備用水源制 水時,由于除鹽供水泵為工頻且出口無再循環(huán)管,因此除鹽間供水泵的自動啟停條件就較 難確定,也無法對生水池液位進(jìn)行PID調(diào)節(jié)。解決對策是將原水深度處理系統(tǒng)除鹽間供水 泵與生水提升泵連鎖啟停,即啟動一臺生水提升泵時連鎖啟動一臺除鹽間供水泵,生水調(diào) 節(jié)池液位由入口電動門根據(jù)生水調(diào)節(jié)池液位進(jìn)行PID調(diào)節(jié)。通過以上控制條件的更改實(shí)現(xiàn) 了啟用備用水源時生水調(diào)節(jié)池液位的自動控制。
[0019] 生水提升泵共設(shè)置3臺,系統(tǒng)正常出力情況下兩運(yùn)一備,變頻運(yùn)行,根據(jù)分配水渠 液位進(jìn)行PID調(diào)節(jié),及時穩(wěn)定的為分配水渠補(bǔ)水。此控制方式只能實(shí)現(xiàn)生水提升泵與分配 水渠之間的連鎖調(diào)整,使分配水渠液位保證恒定值運(yùn)行。當(dāng)浸沒式超濾裝置啟動時,分配水 渠水量不能及時補(bǔ)充,超濾常常處于待機(jī)等待補(bǔ)水狀態(tài),生水提升泵需手動啟動;當(dāng)浸沒式 超濾裝置停運(yùn)時,分配水渠內(nèi)水量不能及時切斷補(bǔ)水,常常處于溢流狀態(tài),生水提升泵需手 動停止。調(diào)試期間解決對策是將生水提升泵與浸沒式超濾裝置連鎖啟停,即啟動一或兩套 浸沒式超濾裝置時連鎖啟動一臺生水提升泵,啟動三或四套浸沒式超濾時連鎖啟動兩臺生 水提升泵,分配水渠液位由生水提升泵變頻調(diào)節(jié)。通過以上控制條件更改建立了生水提升 泵與浸沒式超濾之間的啟停關(guān)系,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)中生水提升泵自啟停的指令自給。
[0020] 超濾系統(tǒng)自動運(yùn)行控制系統(tǒng)的具體工作原理為:
[0021] 浸沒式超濾設(shè)備共四套,每套設(shè)計(jì)出力150m3/h,通過計(jì)算產(chǎn)水總需求量來確定四 套超濾啟動的套數(shù),從而啟動相應(yīng)的浸沒式超濾設(shè)備,浸沒式超濾設(shè)備啟動的順序可以通 過計(jì)算超濾運(yùn)行累計(jì)產(chǎn)水量來確定啟動和停止優(yōu)先級,運(yùn)行累計(jì)產(chǎn)水量最小的超濾具有最 高啟動優(yōu)先級,運(yùn)行累計(jì)產(chǎn)水量最大的超濾具有最高停止優(yōu)先級,從而保證超濾設(shè)備的壽 命盡可能相同。超濾產(chǎn)水總需求量可以通過以下公式(1)計(jì)算:
[0022] Y=Xa+(Lsp-Lpv)/(H_L)*Xb (1)
[0023] 其中:Y為產(chǎn)水總需求量;
[0024] Xa為一級反滲透進(jìn)水總流量;
[0025] Lsp為超濾水箱設(shè)定液位;
[0026] Lpv為超濾水箱實(shí)際液位;
[0027] Η為超濾水箱高水位;
[0028] L為超濾水箱低水位;
[0029] Xb為四套超濾設(shè)計(jì)流量;
[0030] 四套超濾全自動啟動、停止套數(shù)的條件判斷見表1。
[0031] 表1四套超濾全自動運(yùn)行的條件列表
[0032]
【權(quán)利要求】
1. 一種基于全膜法的電廠補(bǔ)給水處理系統(tǒng),包括:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、EDI系統(tǒng);其 特征在于:所述超濾系統(tǒng)由四套浸沒式超濾裝置組成;所述反滲透系統(tǒng)由四套一級反滲透 系統(tǒng)和兩套二級反滲透系統(tǒng)組成;所述EDI系統(tǒng)由兩套EDI系統(tǒng)組成;所述超濾系統(tǒng)通過 三臺變頻生水提升泵提取生水調(diào)節(jié)池內(nèi)的生水;所述超濾系統(tǒng)的出口通過管道與兩個超濾 水箱的入口連接,所述兩個超濾水箱的出口通過管道與四套一級反滲透系統(tǒng)連接;所述四 套一級反滲透系統(tǒng)的出口通過管道與兩個中間水箱的入口連接,所述中間水箱的出口通過 管路與匯總池的入口連接,所述匯總池的出口通過三臺二級反滲透給水泵與兩套二級反滲 透系統(tǒng)的入口連接;所述二級反滲透系統(tǒng)的出口通過管道與EDI系統(tǒng)的入口連接,所述EDI 系統(tǒng)的出口通過管道與除鹽水箱的入口連接。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的電廠補(bǔ)給水處理系統(tǒng),其特征在于,在所述超濾系統(tǒng)與生水 調(diào)節(jié)池之間的管道上設(shè)置有PID調(diào)節(jié)器。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的電廠補(bǔ)給水處理系統(tǒng),其特征在于,在所述中間水箱上設(shè) 有熱網(wǎng)補(bǔ)水接口。
【文檔編號】C02F9/06GK203878005SQ201420167727
【公開日】2014年10月15日 申請日期:2014年4月8日 優(yōu)先權(quán)日:2014年4月8日
【發(fā)明者】周立文, 王澤田, 張瑞祥, 秦邡, 段建勛, 高景輝, 袁亞輝, 陳玉林, 胡學(xué)芝, 程學(xué)勇, 任延波, 王慶 申請人:天津市津能工程管理有限公司, 天津陳塘熱電有限公司