一种换流阀均压电极再生装置制造方法

文档序号:1462903阅读:148来源:国知局
一种换流阀均压电极再生装置制造方法
【专利摘要】本实用新型一种换流阀均压电极再生装置,包括与换流阀内冷水循环水路并联的离子交换旁路;离子交换旁路包括离子交换器、计量泵和电解质溶液槽;离子交换器串联在离子交换旁路的入口和出口之间的管路上;计量泵的入口连接电解质溶液槽,出口连通离子交换旁路出口管路。本实用新型通过设置与换流阀内冷水循环水路并联的离子交换旁路,方便向内冷水添加电解质,控制内冷水电导率及电极析气反应,使正、负电极表面发生气体的析出反应,剥离电极表面吸附的沉积物,沉积物通过离子交换树脂过滤去除,从而实现电极的再生。同时,本实用新型中离子交换器中各部件通过环形橡胶圈实现快速连接并密封,拆卸方便,能够实现快速更换。
【专利说明】一种换流阀均压电极再生装置

【技术领域】
[0001]本实用新型涉及换流阀【技术领域】,特别涉及一种换流阀均压电极再生装置。

【背景技术】
[0002]高压直流输电换流阀运行I?3年后,换流阀内冷水管路上安装的均压电极表面普遍被沉积物覆盖,沉积物降低电极的工作面积,从而导致与内冷水接触的金属电气设备发生严重电解腐蚀及电气闪络,且沉积物在阀塔振动及内冷水扰动下容易脱落堵塞水路,导致电气设备过热损坏。
[0003]电极表面沉积物,目前处理方法为:每年换流阀停运I次,人工抽取电极,通过擦拭、敲碎等方法去除电极表面沉积物,不仅耗费人力物力,且人工清除电极表面沉积物过程中容易导致换流阀其他设备受损,最关键的是换流阀停运,损失负荷输送,经济损失巨大。
实用新型内容
[0004]本实用新型的目的在于提供一种换流阀均压电极再生装置,在换流阀不停运的情况下有效的去除均压电极表面的沉积物,保障换流阀的正常运行。
[0005]为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
[0006]一种换流阀均压电极再生装置,包括与换流阀内冷水循环水路并联的离子交换旁路;离子交换旁路包括离子交换器、计量泵和电解质溶液槽;离子交换器串联在离子交换旁路的入口和出口之间的管路上;计量泵的入口连接电解质溶液槽,出口连通离子交换旁路出口管路。
[0007]本实用新型进一步的改进在于:离子交换器的入口处安装有电导率表。
[0008]本实用新型进一步的改进在于:离子交换器的出口处安装有两块电导率表;计量泵的出口连通两块电导率表之间的管路。
[0009]本实用新型进一步的改进在于:离子交换器包括进水盖部、净化筒体和出水底部,进水盖部、净化筒体和出水底部依次活动连接构成封闭容器;所述的净化筒体内安装有滤元;
[0010]所述的进水盖部包括封盖、布水板和第一水帽,封盖和布水板形成内空腔,第一水帽设在布水板上,封盖上设有与进水盖部连通的进水口 ;
[0011]所述的出水底部包括封底、集水板和第二水帽,封底和集水板形成内空腔,第二水帽设在集水板上,集水板中央设有出树脂口,封底上设有与出水底部连通的出水口 ;
[0012]所述的净化筒体内壁设有隔环,隔环上安装有隔板,隔板将净化筒体分为位于上部的第一净化腔和位于下部的第二净化腔。
[0013]本实用新型进一步的改进在于:所述的滤元包括滤元封盖、滤元外围、精密滤网和缠绕滤芯;所述的滤元外围为底部开有圆孔的筒状结构,精密滤网焊接在滤元外围的外壁上,滤元外围被精密滤网包裹的外壁上设有进水孔;所述的缠绕滤芯为顶部设有螺栓、侧壁缠绕线状材料的空心柱型结构,其侧壁和底部设有进出水孔,其侧壁靠近底部处设有挡板;缠绕滤芯顶部穿过滤元外围底部圆孔,通过螺栓连接固定在滤元封盖上;在滤元外围与缠绕滤芯之间的形成环形空腔。
[0014]本实用新型进一步的改进在于:所述的布水板为穹形状或水平状,第一水帽均匀布置在布水板上,第一水帽的数量至少为4个,第一水帽之间间隙为3-300 μ m ;所述的集水板为倒穹形状或水平状,第二水帽均匀布置在集水板上,第二水帽的数量至少为4个,第二水帽之间间隙为3-300 μ m。
[0015]本实用新型进一步的改进在于:所述进水盖部、净化筒体和出水底部的连接处设有凹槽,凹槽内有环形橡胶圈;
[0016]所述隔板与净化筒体内壁的连接处设有凹槽,凹槽内有环形橡胶圈,隔板通过环形橡胶圈与净化筒体内壁接触;
[0017]所述缠绕滤芯与滤元外围的连接处设有凹槽,凹槽内有环形橡胶圈,缠绕滤芯通过环形橡胶圈与滤元外围接触;
[0018]所述滤元封盖与滤元外围的连接处设有凹槽,凹槽内有环形橡胶圈,滤元封盖通过环形橡胶圈与滤元外围接触。
[0019]相对于现有技术,本实用新型具有以下优点:
[0020]本实用新型通过设置与换流阀内冷水循环水路并联的离子交换旁路,方便向内冷水添加电解质,控制内冷水电导率及电极析气反应,使正、负电极表面发生气体的析出反应,剥离电极表面吸附的沉积物,沉积物通过离子交换树脂过滤去除,从而实现电极的再生,免除人工清除电极表面沉积物,使换流阀能长期稳定运行,安全效益及经济效益显著。同时,本实用新型中离子交换器中各部件通过环形橡胶圈实现快速连接并密封,拆卸方便,能够实现快速更换,不影响整个系统的工作。

【专利附图】

【附图说明】
[0021]图1是本实用新型一种换流阀均压电极再生装置的示意图;
[0022]图2是换流阀组件示意图;
[0023]图3是离子交换器的结构示意图;
[0024]图4是隔板的示意图;
[0025]图5是滤元的结构示意图。

【具体实施方式】
[0026]请参阅图1和图2所示,本实用新型一种换流阀均压电极再生装置,包括与换流阀内冷水循环水路并联的离子交换旁路4。
[0027]换流阀内冷水循环水路包括依次串联的循环泵1、风冷换热器2和换流阀塔3 ;循环泵I的出口通过管路连接风冷换热器2的入口,风冷换热器2的出口连接换流阀塔3的冷却水入口,换流阀塔3的冷却水出口连接循环泵I的入口。
[0028]离子交换旁路4包括离子交换器41、计量泵51和电解质溶液槽52 ;离子交换旁路4的入口连接循环泵I的出口,离子交换旁路4的出口连接循环泵I的入口。离子交换器41的入口处安装有第一电导率表81流量表、第一流量表61和第一调节阀71,离子交换器41的出口处安装有第二调节阀72和第二电导率表82。计量泵51的入口连接电解质溶液槽52,出口连通第二电导率表82与离子交换旁路4出口之间的管路;计量泵51的出口处安装有逆止阀和第三电导率表83。
[0029]请参阅图2所示,换流阀组件30是换流阀塔3的构成组件,3个换流阀组件30构成一个换流阀,4个换流阀构成一个换流阀塔3。换流阀组件30由2个阀段串联组成,I个阀段由13片晶闸管302及14片水冷板301叠加组成。换流阀组件30的进水管303及出水管304共安装有10支均压电极305。均压电极电线连接于电缆306或水冷板301,因此换流阀工作时,均压电极间存在电压差。
[0030]本实用新型一种换流阀均压电极再生装置,工作过程如下:循环泵I将内冷水加压输送至风冷散热器2散热后,进入换流阀塔3,吸收晶闸管302产生的热量,然后再进入循环泵I的入口,如此重复循环,部分内冷水通过离子交换旁路4进行电导率调整处理,使整个系统中的电导率小于0.5 μ S/cm,以控制均压电极的析气反应,释放电解电流,电极析出的气体将电极表面生成的沉积物去除,沉积物最终被离子交换器中离子交换树脂吸附去除,从而实现电极的再生。电极的析气反应,可以是正极电极表面的氧气、二氧化碳析出生成气泡,负极电极表面的氢气、氨气析出生成气泡。析出的气体将电极表面生成的沉积物去除,可以是正、负电极表面析出的气泡剥离、粉碎电极表面沉积物。
[0031]实施例1:
[0032]电解质溶液槽52中装有电解液(体积浓度为0.01%的碳酸溶液及体积浓度为0.5%双氧水溶液),通过计量泵51将电解液注入离子交换旁路,进而流入冷却水循环系统,控制冷却水循环系统中内冷水的电导率不大于0.5μ S/cm ;将离子交换器41串联于离子交换旁路4中,离子交换器41内部装填由50%体积的氢型树脂和50%体积的氢氧型树脂组成的混合树脂,调整第一调节阀71和第二调节阀72,控制流过离子交换器41的流量,每小时过滤内冷水循环水量的1%,离子交换器41投入运行,待离子交换器41出水电导率大于0.2 μ S/cm或离子交换器进、出口压差大于0.1Mpa,离子交换器41退出运行,更换树脂,重新投入运行。离子交换器41进出口均设有调节阀,可以在不停止运行的情况下进行树脂更换。
[0033]实施例2:
[0034]电解质溶液槽52中装有电解液(体积浓度为0.01%的碳酸铵溶液及1%双氧水溶液),通过计量泵51将电解液注入离子交换旁路4,进而流入冷却水循环系统,控制冷却水循环系统中内冷水的电导率不大于0.5 μ S/cm ;将离子交换器41串联于离子交换旁路4中,离子交换器41内下部装填60%体积的1:1的氢型树脂和氢氧型树脂组成的混合树脂,中部装填20%体积的氢氧型树脂,顶部装填20%体积的氢型树脂,调整第一调节阀71和第二调节阀72,控制流过离子交换器41的流量,每小时过滤内冷水循环水量的1%,离子交换器41投入运行,待离子交换器41出水电导率大于0.2 μ S/cm或离子交换器进、出口压差大于0.1Mpa,离子交换器41退出运行,更换树脂,重新投入运行。
[0035]请参阅图3至图5所示,离子交换器41包括进水盖部411、净化筒体412和出水底部413,进水盖部411、净化筒体412和出水底部413依次活动连接构成封闭容器;进水盖部411包括封盖4110、布水板4111和第一水帽4112,封盖4110和布水板4111形成内空腔,第一水帽4112设在布水板4111上,封盖4110上设有与进水盖部I连通的进水口 4113 ;出水底部413包括封底4130、集水板4131和第二水帽4132,封底4130和集水板4131形成内空腔,第二水帽4112设在集水板4131上,集水板4131中央设有出树脂口 4134,封底4130上设有与出水底部413连通的出水口 4133 ;净化筒体412内壁4120设有隔环4121,隔环4121上安装有隔板4122,隔板4122将净化筒体412分为位于上部的第一净化腔4124和位于下部的第二净化腔4125,第一净化腔4124和第二净化腔4125分别装填离子交换树脂I和离子交换树脂II。净化筒体412内安装有滤元4123 ;滤元4123包括滤元封盖234、滤元外围233、精密滤网230和缠绕滤芯231 ;滤元外围233为底部开有圆孔的筒状结构,精密滤网230焊接在滤元外围233的外壁上,滤元外围23被精密滤网230包裹的外壁上设有进水孔235 ;缠绕滤芯231为顶部设有螺栓、侧壁缠绕线状材料的空心柱型结构,其侧壁和底部设有进出水孔,其侧壁靠近底部处设有挡板236 ;缠绕滤芯231顶部穿过滤元外围233底部圆孔,通过螺栓连接固定在滤元封盖234上;在滤元外围233与缠绕滤芯231之间的形成环形空腔232,环形空腔232装填过滤介质。隔板4122上均匀的设有多个与滤元4123匹配的安装孔220,滤元4123安装在安装孔220上。
[0036]本实用新型中进水盖部411、净化筒体412和出水底部413的连接处设有凹槽,凹槽内有环形橡胶圈;隔板4122与净化筒体内壁4120的连接处设有凹槽,凹槽内有环形橡胶圈,隔板4122通过环形橡胶圈与净化筒体内壁4120接触;滤元4123与安装孔220的连接处设有凹槽,凹槽内有环形橡胶圈,滤元4123通过环形橡胶圈与安装孔220接触;缠绕滤芯231与滤元外围233的连接处设有凹槽,凹槽内有环形橡胶圈,缠绕滤芯231通过环形橡胶圈与滤元外围233接触;滤元封盖234与滤元外围233的连接处设有凹槽,凹槽内有环形橡胶圈,滤元封盖234通过环形橡胶圈与滤元外围233接触。
[0037]本实用新型中的精密滤网230,滤网之间间隙为3?50μπι。布水板4111为穹形状或水平状,第一水帽4112均匀布置在布水板4111上,第一水帽4112的数量至少为4个,第一水帽4112之间间隙为3-300 μ m。集水板4131为倒穹形状或水平状,第二水帽4132均匀布置在集水板4131上,第二水帽4132的数量至少为4个,第二水帽132之间间隙为3-300 μ mD
[0038]具体实施时,净化筒体412下部依次装入抛光树脂和氢型树脂,中部安装隔板4122及滤元4123,上部空间装填氢型树脂,氢型树脂的装填量应该高于滤元23的高度,保证水能够全部通过氢型树脂和滤元,再依次安装进水盖部411、净化筒体412和出水底部413,使其通过螺栓连接构成封闭容器。
[0039]方式一:
[0040]净化筒体412下部依次装入60%的抛光树脂和40%的氢型树脂,中部安装隔板4122及滤元4123,滤元4123内部装填60%纤维粉及40%粉末树脂组成的混合物,上部空间装填50%氢型树脂。
[0041]方式二:
[0042]净化筒体412下部依次装入80%的抛光树脂和20%的氢型树脂,中部安装隔板4122及滤元4123,滤元4123内部装填50%纤维粉及50%粉末树脂组成的混合物,上部空间装填50%氢型树脂。
[0043]按照方式一或二安装的离子交换器41串联于换流阀内冷水旁路中,调整流量,流速为5米/小时,投入运行。使用时,pH值为7.0?8.8的冷水从进水口 4113进入进水盖部411,通过第一水帽4112将水流均匀的分散,进入净化筒体412内。冷水先通过上部氢型树脂被酸化,PH值低至5.2?6.8,水中铝的氧化物由于冷水pH值降低,生成大颗粒胶体,被滤元4123滤过滤、吸附,部分透过滤元4123的小颗粒氢氧化铝胶体再次进入净化筒体412下部的氢型树脂层,在该层,氢氧化铝继续酸化,生成铝离子而被树脂交换去除,底层抛光树脂实现盐分的深度去除,通过出水口 4133排出。待出水电导率大于0.2 μ S/cm或进、出口压差大于0.12Mpa,离子交换器41退出运行并隔离,开启进水盖部411,掏出上部氢型树脂,移出滤元4123及隔板4122,下部树脂通过集水板4131中央设有出树脂口 4134排放;重新依上述顺序装填下部抛光树脂和氢型树脂、安装隔板及滤元,装填上部氢型树脂,冲洗合格,投入运行。
【权利要求】
1.一种换流阀均压电极再生装置,其特征在于,包括与换流阀内冷水循环水路并联的离子交换旁路(4);离子交换旁路(4)包括离子交换器(41)、计量泵(51)和电解质溶液槽(52);离子交换器(41)串联在离子交换旁路(4)的入口和出口之间的管路上;计量泵(51)的入口连接电解质溶液槽(52),出口连通离子交换旁路(4)出口管路。
2.根据权利要求1所述的一种换流阀均压电极再生装置,其特征在于,离子交换器(41)的入口处安装有电导率表。
3.根据权利要求1所述的一种换流阀均压电极再生装置,其特征在于,离子交换器(41)的出口处安装有两块电导率表;计量泵(51)的出口连通两块电导率表之间的管路。
4.根据权利要求1所述的一种换流阀均压电极再生装置,其特征在于,离子交换器(41)包括进水盖部(411)、 净化筒体(412)和出水底部(413),进水盖部(411)、净化筒体(412)和出水底部(413)依次活动连接构成封闭容器;所述的净化筒体(412)内安装有滤元(4123); 所述的进水盖部(411)包括封盖(4110)、布水板(4111)和第一水帽(4112),封盖(4110)和布水板(4111)形成内空腔,第一水帽(4112)设在布水板(4111)上,封盖(4110)上设有与进水盖部(411)连通的进水口(4113); 所述的出水底部(413)包括封底(4130)、集水板(4131)和第二水帽(4132),封底(4130)和集水板(4131)形成内空腔,第二水帽(4112)设在集水板(131)上,集水板(4131)中央设有出树脂口(4134),封底(4130)上设有与出水底部(413)连通的出水口(4133); 所述的净化筒体(412)内壁(4120)设有隔环(4121),隔环(4121)上安装有隔板(4122),隔板(4122)将净化筒体(412)分为位于上部的第一净化腔(4124)和位于下部的第二净化腔(4125)。
5.根据权利要求4所述的一种换流阀均压电极再生装置,其特征在于,所述的滤元(4123)包括滤元封盖(234)、滤元外围(233)、精密滤网(230)和缠绕滤芯(231);所述的滤元外围(233)为底部开有圆孔的筒状结构,精密滤网(230)焊接在滤元外围(233)的外壁上,滤元外围(233)被精密滤网(230)包裹的外壁上设有进水孔(235);所述的缠绕滤芯(231)为顶部设有螺栓、侧壁缠绕线状材料的空心柱型结构,其侧壁和底部设有进出水孔,其侧壁靠近底部处设有挡板(236);缠绕滤芯(231)顶部穿过滤元外围(233)底部圆孔,通过螺栓连接固定在滤元封盖(234)上;在滤元外围(233)与缠绕滤芯(231)之间形成环形空腔(232)。
6.根据权利要求4所述的一种换流阀均压电极再生装置,其特征在于,所述的布水板(4111)为穹形状或水平状,第一水帽(4112)均匀布置在布水板(4111)上,第一水帽(4112)的数量至少为4个,第一水帽(4112)之间间隙为3-300 μ m ;所述的集水板(4131)为倒穹形状或水平状,第二水帽(4132)均匀布置在集水板(4131)上,第二水帽(4132)的数量至少为4个,第二水帽(4132)之间间隙为3-300μπι。
7.根据权利要求5所述的一种换流阀均压电极再生装置,其特征在于,所述进水盖部(411)、净化筒体(412)和出水底部(413)的连接处设有凹槽,凹槽内有环形橡胶圈; 所述隔板(4122)与净化筒体内壁(4120)的连接处设有凹槽,凹槽内有环形橡胶圈,隔板(4122)通过环形橡胶圈与净化筒体内壁(4120)接触; 所述缠绕滤芯(231)与滤元外围(233)的连接处设有凹槽,凹槽内有环形橡胶圈,缠绕滤芯(231)通过环形橡胶圈与滤元外围(233)接触; 所述滤元封盖(234)与滤元外围(233)的连接处设有凹槽,凹槽内有环形橡胶圈,滤元封盖(234)通过环 形橡胶圈与滤元外围(233)接触。
【文档编号】B08B7/00GK203853335SQ201420167889
【公开日】2014年10月1日 申请日期:2014年4月8日 优先权日:2014年4月8日
【发明者】丁德, 谷永刚, 闫爱军, 白晓春, 吴健, 孙少晗, 郭安祥, 王建平 申请人:国家电网公司, 国网陕西省电力公司电力科学研究院
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1