[实用新型]发电机内冷水水质稳定优化装置有效

专利信息
申请号: 201420322648.6 申请日: 2014-06-17
公开(公告)号: CN203890098U 公开(公告)日: 2014-10-22
发明(设计)人: 邓东林;何叔山 申请(专利权)人: 广州圣安环保科技有限公司
主分类号: C02F1/42 分类号: C02F1/42
代理公司: 广州凯东知识产权代理有限公司 44259 代理人: 陈领
地址: 510000 广东省广州*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 发电机 冷水 水质 稳定 优化 装置
【说明书】:

【技术领域】

实用新型涉及一种发电机内冷水循环系统的辅助设备,属于环境技术里的水处理领域,尤其是一种使发电机内冷水水质在合格的范围内稳定的发电机内冷水水质稳定装置。

【背景技术】

目前,大型发电机内冷水水质的行业标准越来越高,从以前的电导率≤2uS/cm,pH值7.0~9.0,铜≤40ug/L(DL/T801-2002),变为现在的电导率0.4~2.0uS/cm,pH值8.0~9.0,铜≤20ug/L(DL/T801-2010)。行业标准的提高使线圈的铜腐蚀率大大降低,但同时使内冷水处理的难度升高了。

现有技术中,一般采用以下方法对大型发电机内冷水进行处理:

单床离子交换微碱化法:发电机内冷水旁路处理中设置一台离子交换器,该离子交换器内装载由RH、RNa型和ROH型树脂配制的微碱化离子交换树脂,使用简单,水质能达到旧标准。但是,pH值难以达到8.0以上,而且该离子交换树脂一旦失效,一般采取更换树脂的做法,一则运行成本高,二则失效树脂难以处理。

离子交换-加碱碱化法:发电机内冷水系统设置一台混合离子交换器,用于降低电导,而提高pH值则通过自动加碱装置。该种方法虽然能使水质达到新标准,但是运行成本很高。

氢型混床-钠型混床处理法:发电机内冷水旁路处理中设置两台离子交换器,分别为钠型混床(RNa/ROH)和氢型混床(RH/ROH),前者增加pH值,后者减少电导。该方法的缺点是氢型混床的交换速度很快,意味着失效也快,而且氢型混合树脂的再生比单种树脂的再生要复杂和麻烦。

因此,需要对现有技术进行改进,以使发电机内冷水水质在合格的范围内处于稳定状态。

【实用新型内容】

本实用新型的目的在于解决上述现在技术存在的不足,提供一种发电机内冷水水质稳定优化装置,经过它的处理后水质可以达到更高的行业标准,而且离子交换树脂使用周期长,失效后再生简单,便于重复使用,经济又环保。

为达到上述目的,本实用新型的技术方案是:

一种发电机内冷水水质稳定优化装置,包括H床室、OH床室A、Na床室、OH床室B、树脂捕捉器、Na床室流量计、OH床室B流量计和总流量计;所述OH床室A与OH床室B并联设置,所述H床室与Na床室并联设置,所述H床室分别与OH床室A和OH床室B串联设置,所述Na床室分别与OH床室A和OH床室B串联设置,所述树脂捕捉器分别与OH床室A和OH床室B串联设置;发电机内冷水经过总进水阀分成两条分支管路,一条分支管路经过H床室进水阀进入H床室,另一条分支管路经过Na床室流量计、Na床室进水阀进入Na床室;所述H床室出水分成两条分支管路,一条分支管路直接进入OH床室A,另外一条分支管路经过OH床室B分流阀、OH床室B流量计,与Na床室出水合并一起进入OH床室B;所述OH床室A与OH床室B出水合并在一起,分成两条分支管路,一条分支管路通过冲洗阀门直接排放,另外一条分支管路则经过总出水阀门、总流量计和树脂捕捉器后通向发电机内冷水箱。

进一步的,所述H床室内填装氢型离子交换树脂,OH床室A内填装氢氧型离子交换树脂,Na床室内填装钠型离子交换树脂,OH床室B内填装氢氧型离子交换树脂。

进一步的,所述H床室、OH床室A、Na床室、OH床室B的进出水方式均为上进下出。

进一步的,所述H床室、OH床室A、Na床室、OH床室B的进水端和出水端各装有组合水帽,该组合水帽只能通过水而不能通过树脂。

进一步的,所述组合水帽由若干缝隙小于0.2mm的水帽通过连接器连接而成。

进一步的,所述树脂捕捉器的材质为不锈钢304,里面安装两端平头的5um滤径的为熔喷、线绕或折叠型式的滤芯。

与现有技术相比,本实用新型的优点是:可以充分地利用OH离子交换树脂本身的特性,大大缩短了调试(冲洗)时间,节省水资源,极大地延长了树脂的再生周期,而且失效后还可以通过再生恢复树脂的功能,经济又环保。

【附图说明】

图1为本实用新型发电机内冷水水质稳定优化装置的原理图;

图2为本实用新型发电机内冷水水质稳定优化装置的结构及系统图。

【具体实施方式】

以下结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细的说明。

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