[发明专利]一种定子冷却水净化调质装置及方法在审

专利信息
申请号: 202210385872.9 申请日: 2022-04-13
公开(公告)号: CN114804296A 公开(公告)日: 2022-07-29
发明(设计)人: 吕雅英 申请(专利权)人: 广州应塘电力科技有限公司
主分类号: C02F1/42 分类号: C02F1/42;C02F1/66
代理公司: 惠州知侬专利代理事务所(普通合伙) 44694 代理人: 罗佳龙
地址: 510000 广东省广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 定子 冷却 水净化 装置 方法
【权利要求书】:

1.一种定子冷却水净化调质装置,其特征在于:包括并联的碱性离子交换器(3)和中性离子交换器(4);

所述碱性离子交换器(3)和中性离子交换器(4)的进料口分别与碱性离子交换器进口管(31)和中性离子交换器进口管(41)相连通,出料口分别与碱性离子交换器出口管(36)和中性离子交换器出口管(45)相连通;

所述碱性离子交换器进口管(31)和中性离子交换器进口管(41)均与离子交换器进口母管(12)相连通,所述碱性离子交换器出口管(36)和中性离子交换器出口管(45)均与离子交换器出口母管(51)相连通;

所述离子交换器进口母管(12)还与并联的发电机定子冷却水泵出口管(11)和除盐水泵出口管(21)相连通;

所述离子交换器出口母管(51)上设置有树脂捕捉器(5)。

2.根据权利要求1所述的一种定子冷却水净化调质装置,其特征在于:所述发电机定子冷却水泵出口管(11)和除盐水泵出口管(21)上分别设置有定子冷却水阀(1)和除盐水阀(2);

所述碱性离子交换器进口管(31)上依次设置有碱性离子交换器进口阀(32)、第一流量计(33)、第一调节阀(34)和碱液注射器(35);

所述中性离子交换器进口管(41)上依次设置有中性离子交换器进口阀(42)、第二流量计(43)和第二调节阀(44);

所述碱性离子交换器出口管(36)和中性离子交换器出口管(45)上分别设置有碱性离子交换器出口阀(37)和中性离子交换器出口阀(46);

所述离子交换器出口母管(51)上,位于所述树脂捕捉器(5)之后,依次设置有pH计(6)、电导率表(7)和排放阀(8);

所述离子交换器出口母管(51)连通至发电机定子冷却水箱。

3.根据权利要求2所述的一种定子冷却水净化调质装置,其特征在于:所述定子冷却水阀(1)、除盐水阀(2)和排放阀(8)均为电动开关阀,并且通过DCS远程控制其开/关。

所述第一调节阀(34)和第二调节阀(44)均为电动控制阀,且通过DCS远程控制调节其开度。

4.根据权利要求2所述的一种定子冷却水净化调质装置,其特征在于:所述碱性离子交换器进口阀(32)、中性离子交换器进口阀(42)、碱性离子交换器出口阀(37)和中性离子交换器出口阀(46)均为手动型截止阀。

5.根据权利要求2所述的一种定子冷却水净化调质装置,其特征在于:所述第一流量计(33)和第二流量计(43)均为电磁流量计,测量精度均为0.01m3/h。

6.根据权利要求2所述的一种定子冷却水净化调质装置,其特征在于:所述碱液注射器(35)为注射流量可调的针管式注射器,注射流量可调范围为0.5~5mL/min,所述碱液注射器(35)内存有2%的NaOH溶液。

7.根据权利要求2所述的一种定子冷却水净化调质装置,其特征在于:所述碱性离子交换器(3)呈圆柱体状,为316L不锈钢,内填充H+-OH-型树脂;

所述中性离子交换器(4)呈圆柱体状,为316L不锈钢,内填充H+-OH-型树脂。

8.根据权利要求2所述的一种定子冷却水净化调质装置,其特征在于:所述碱性离子交换器(3)与碱性离子交换器出口阀(37)之间还设置有止回阀,所述中性离子交换器(4)与中性离子交换器出口阀(46)之间还设置有止回阀。

9.根据权利要求2所述的一种定子冷却水净化调质装置,其特征在于:所述发电机定子冷却水泵出口管(11)、除盐水泵出口管(21)、离子交换器进口母管(12)、碱性离子交换器进口管(31)、中性离子交换器进口管(41)、碱性离子交换器出口管(36)、中性离子交换器出口管(45)和离子交换器出口母管(51)的材质为316L不锈钢。

10.一种基于权利要求1~9任一项所述的一种定子冷却水净化调质装置的净化调质方法,其特征在于:包括如下步骤:

步骤S1、将所述定子冷却水净化调质装置切换至“手动控制”模式,在碱性离子交换器(3)和中性离子交换器(4)中分别填充H+-OH-型树脂;打开除盐水阀(2)、碱性离子交换器进口阀(32)、中性离子交换器进口阀(42)、碱性离子交换器出口阀(36)、中性离子交换器出口阀(45)和排放阀(8),全开第一调节阀(34)和第二调节阀(44),对碱性离子交换器(3)和中性离子交换器(4)中H+-OH-型树脂进行冲洗;投运第一流量计(33)、第二流量计(43)、pH计(6)和电导率表(7);

步骤S2、当电导率表(7)示数≤0.10μS/cm时,关闭中性离子交换器进口阀(42)、和中性离子交换器出口阀(45),使用碱液注射器(35)将2%的NaOH溶液注入碱性离子交换器(3),使碱性离子交换器(3)内部分上层H+-OH-型树脂转化为Na+-OH-型树脂;

步骤S3、当pH计(6)示数=9.0且电导率表(7)示数≤0.50μS/cm时,打开中性离子交换器进口阀(42)、中性离子交换器出口阀(45)和定子冷却水阀(1),使定子冷却水分流通过碱性离子交换器(3)和中性离子交换器(4);

步骤S4、当pH计(6)示数在8~8.9,且电导率表(7)示数≤2.0μS/cm时,关闭除盐水阀(2)和排放阀(8),使经离子交换处理后定子冷却水流回至发电机定子冷却水箱;

步骤S4、将定子冷却水净化调质装置切换至“自动调控”模式;

所述“自动调控”模式逻辑包含:第一调节阀(34)和第二调节阀(44)开度与所述pH计(6)示数联锁,当pH≥8.5时,第一调节阀(34)开度增大,第二调节阀(44)开度减小;当pH<8.5时,第一调节阀(34)开度减小,第二调节阀(44)开度增大,第一调节阀(34)与第二调节阀(44)开度和始终为100%;

定子冷却水阀(1)、除盐水阀(2)、排放阀(8)与电导率表(7)示数联锁,当DD>2.0μS/cm时,排放阀(8)和除盐水阀(2)自动开启,定子冷却水阀(1)自动关闭,上述联锁触发后,当DD<1.5μS/cm时,排放阀(8)和除盐水阀(2)自动关闭,所述定子冷却水阀(1)自动开启。

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