[实用新型]一种电站锅炉补给水处理系统有效
申请号: | 201320871239.7 | 申请日: | 2013-12-27 |
公开(公告)号: | CN203768139U | 公开(公告)日: | 2014-08-13 |
发明(设计)人: | 王红斌;曾祥涛;吴文娟 | 申请(专利权)人: | 陕西大唐新能电力设计有限公司 |
主分类号: | C02F9/04 | 分类号: | C02F9/04;C02F1/42 |
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地址: | 710032 陕西省西安*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电站 锅炉 补给 水处理 系统 | ||
技术领域
本实用新型属锅炉补给水处理领域,具体涉及到一种电站锅炉补给水处理系统。
背景技术
现有的自备电站锅炉补给水处理工艺主要有离子交换法和反渗透膜法处理。
第一种主要应用于低压机组,锅炉补给水系统主要流程:原水→双介质过滤器→反渗透装置→钠离子交换器→软化水
第二种主要应用于中高压及以上机组,锅炉补给水系统主要流程:原水→双介质过滤器→反渗透装置→除碳器→混合离子交换器→除盐水
由以上两种处理工艺流程可以看出,由于应用于不同压力等级的锅炉补给水,两种处理方式在深度处理上有所不同,第一种工艺采用钠离子交换器对反渗透出水进行软化,除掉水中的残余硬度;第二种工艺采用混合离子交换器对反渗透出水进行深度除盐。但是相同点都采用了反渗透进行预脱盐处理。
反渗透法处理是由高压泵提供动力,利用反渗透膜的透过性能分离水中离子,现阶段常规地表水的一级反渗透回收率为75%,反渗透制水的自用水率高达25%。在我国北方地区,水资源短缺,因此,不管是从减少投资和运行成本,还是环保方面考虑,都应该选择一种更节水节能的工艺。
实用新型内容
本实用新型主要解决的问题是提供一种电站锅炉补给水处理系统,以解决现有锅炉补给水处理系统采用反渗透处理自用水率高,耗能大的问题。
为实现以上目的,本实用新型提供一种电站锅炉补给水处理系统,包括双介质过滤器、阳离子交换器、除碳器、阴离子交换器,双介质过滤器进水口接原水,双介质过滤器出水口接阳离子交换器进水口,除碳器进水口接阳离子交换器出水口,除碳器出水口接阴离子交换器进水口,阴离子交换器出水口接除盐水。
本实用新型技术成熟可靠,自用水率一般为5%,而反渗透系统自用水率达到25%,若锅炉补给水处理系统出力是100t/h,反渗透系统比离子交换系统每小时多耗水20t/h,以工业水10元/吨为例,每小时制水成本多200元,因此相对于反渗透处理,能耗低,具有很好的经济性,在缺水地区更是值得推广使用。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型原理框图;
图2是本实用新型结构示意图;
图中1-阳离子交换器,2-除碳器,3-中间水箱,4-中间水泵,5-阴离子交换器。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。下面结合附图对本实用新型进行详细说明。
实施例1:
参见图1和图2,本实用新型提供一种电站锅炉补给水处理系统,包括双介质过滤器、阳离子交换器1、除碳器2、阴离子交换器5,双介质过滤器进水口接原水,双介质过滤器出水口接阳离子交换器1进水口,除碳器2进水口接阳离子交换器1出水口,除碳器2出水口接阴离子交换器5进水口,阴离子交换器5出水口接除盐水。
阳离子交换器1进水为经双介质过滤器过滤后的清水,满足离子交换设备的进水要求,经过阳离子交换器1置换掉水中阳离子,阳离子交换器1出水进入除碳器2,除掉水中的游离二氧化碳,进入阴离子交换器5,置换掉水中阴离子,经过一级除盐,制取一级除盐水。也可以设置中间水箱3,使除碳器2出口的水进入中间水箱3,再经过中间水泵4提升进入阴离子交换器5。
一级除盐出水水质:
硬度: ~0μmol/l
二氧化硅: ≤100μg/l
电导率: ≤5μs/cm(25℃)
本实用新型出水水质优于反渗透出水,技术成熟可靠,自用水率一般为5%,而反渗透系统自用水率达到25%,若锅炉补给水处理系统出力是100t/h,反渗透系统比离子交换系统每小时多耗水20t/h,以工业水10元/吨为例,每小时制水成本多200元,因此相对于反渗透处理,能耗低,具有很好的经济性,在缺水地区更是值得推广使用。
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