一种火电厂间接冷却水处理设备及其处理方法与流程

文档序号:29977694发布日期:2022-05-11 12:19阅读:343来源:国知局
一种火电厂间接冷却水处理设备及其处理方法与流程

1.本发明涉及火电厂领域,特别是涉及一种火电厂间接冷却水处理设备及其处理方法。


背景技术:

2.随着国家对节能环保要求的提高,火电厂采用间接空冷系统作为一种发电冷却技术来节约水资源。间接空冷系统中的间冷水补水为除盐水。当间冷系统运行一段时间后水质会恶化,造成电导率超标,导致间冷系统管束发生腐蚀或结垢,腐蚀严重时扇段会出现漏水情况;若泄漏量比较大,只能将部分扇段退出运行,导致机组真空难以维持,负荷无法提升;结垢严重时会使换热效率大大降低,影响机组的安全性和可靠性。
3.目前,使用间接冷水系统都配有加药系统,可以调节循环水ph,但无去除冷却水杂质的处理系统,水质超标严重时,只能通过大量换水来改善水质,但由于循环水量大,大量换水带来的效果微乎其微,消耗大量除盐水的同时会产生大量废水,对于节水与节能非常不利。部分厂家设置有离子交换器可以去除循环水内部分杂质,若采取离子交换技术对循环水处理,需增设离子交换器再生设备,如酸、碱储罐等设备,但是酸、碱不方便进行采购,受国家管控;并且增加离子交换器后系统更加复杂,需要人力去运行和维护,当离子交换器失效进行再生时若无备用设备,需退出运行,无法连续出水,并且在离子交换器失效时水质会变差,因此现有技术不能满足现有市场的需求。


技术实现要素:

4.有鉴于此,本发明提供一种火电厂间接冷却水处理设备及其处理方法,主要目的在于提供一种改善间冷水的水质,减少间冷系统管束腐蚀或结垢,提高水的重复利用率,节约水资源。
5.为达到上述目的,本发明主要提供如下技术方案:
6.一方面,本发明的实施例提供一种火电厂间接冷却水处理设备,其包括:
7.间接冷却塔;
8.循环水泵,其与所述间接冷却塔连接;
9.凝汽器,其与所述循环水泵连接;
10.水质处理装置,其包括与所述凝汽器连接的第一流体控制阀、与所述第一流体控制阀连接的悬浮杂质处理装置、与所述悬浮杂质处理装置连接的阴阳离子杂质处理装置和与所述阴阳离子杂质处理装置连接的第二流体控制阀,所述第二流体控制阀与所述间接冷却塔连接。
11.如前所述的,所述悬浮杂质处理装置为过滤器。
12.如前所述的,所述过滤器为纤维过滤器。
13.如前所述的,所述阴阳离子杂质处理装置为连续电除盐装置。
14.另一方面,本发明实施例还提供一种火电厂间接冷却水处理方法,其包括:
15.s1、悬浮杂质处理:打开第一流体控制阀,从凝汽器过来的间接冷却水通过第一流体控制阀进入纤维过滤器进行过滤,纤维过滤器过滤掉间接冷却水中的金属腐蚀产物、泥沙及油类杂质;
16.s2、阴阳离子杂质处理:经过纤维过滤器过滤的间接冷却水进入连续电除盐装置除掉间接冷却水中的阳离子和阴离子杂质;
17.s3、流入间接冷却塔:打开第二流体控制阀,经过连续电除盐装置处理的间接冷却水流入间接冷却塔循环使用。
18.借由上述技术方案,本发明的火电厂间接冷却水处理设备及处理方法至少具有下列优点:
19.本发明的火电厂间接冷却水处理设备及其处理方法通过设置悬浮杂质处理装置和阴阳离子杂质处理装置,可将间接冷却水内颗粒杂质及腐蚀性产物除去,并且无需酸、碱和再生系统就可以去除循环水中的阴阳离子杂质,极大的改善间接冷却水的水质,能提高水的重复利用率,节约水资源,减缓对间冷换热器的腐蚀与积垢情况,增加换热效率,提高了机组运行的安全性和可靠性。并且本发明结构简单,占地面积小,以及本发明为旁路处理,可调节处理流量,不影响正式系统的运行,省略了离子交换器和相应的再生装置;产水连续稳定,出水质量高,除了进行检修,可以连续运行;运行费用低,不需要酸碱,环保效益显著。
20.上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,并可依照说明书的内容予以实施,以下以本发明的较佳实施例并配合附图详细说明如后。
附图说明
21.图1是本发明火电厂间接冷却水处理设备结构示意图;
22.图2是本发明连续电除盐装置工作原理图。
具体实施方式
23.为更进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明申请的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。在图2中,实心线为阳膜,空心线为阴膜,实心圆为阳离子交换树脂,空心圆为阴离子交换树脂,箭头方向为给水方向,+为阳极,-为阴极。
24.如图1所示,本发明的一个实施例提出的一种火电厂间接冷却水处理设备,其包括:间接冷却塔1、循环水泵2、凝汽器3和水质处理装置4。
25.如图1所示,所述循环水泵2,其与所述间接冷却塔1连接;所述凝汽器3,其与所述循环水泵2连接;所述水质处理装置4,其包括与所述凝汽器3连接的第一流体控制阀41、与所述第一流体控制阀41连接的悬浮杂质处理装置42、与所述悬浮杂质处理装置42连接的阴阳离子杂质处理装置43和与所述阴阳离子杂质处理装置43连接的第二流体控制阀44,所述第二流体控制阀44与所述间接冷却塔1连接。在本发明中,第一流体控制阀41和第二流体控制阀44均采用蝶阀。在本发明中,悬浮杂质处理装置42为过滤器,过滤器采用纤维过滤器,纤维过滤器的作用为除去间接冷却水中的金属腐蚀产物、泥沙及油类等杂质,这些杂质通常呈悬浮态,若不去除,一方面会污染阴阳离子杂质处理装置;另一方面,循环水水质会劣
化。当纤维过滤器压差大时可以进行曝气、反洗,将过滤产生的杂质洗去。在本发明中,阴阳离子杂质处理装置43采用连续电除盐装置,连续电除盐装置科学地将电渗析技术和离子交换技术融为一体,通过阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用,在电场的作用下实现水中离子的定向迁移,从而达到水的深度净化除盐。
26.本发明的火电厂间接冷却水处理设备通过设置悬浮杂质处理装置和阴阳离子杂质处理装置,可将间接冷却水内颗粒杂质及腐蚀性产物除去,并且无需酸、碱和再生系统就可以去除循环水中的阴阳离子杂质,极大的改善间接冷却水的水质,能提高水的重复利用率,节约水资源,减缓对间冷换热器的腐蚀与积垢情况,增加换热效率,提高了机组运行的安全性和可靠性。
27.另一方面,本发明实施例还提供一种火电厂间接冷却水处理方法,其包括:
28.s1、悬浮杂质处理:打开第一流体控制阀,从凝汽器过来的间接冷却水通过第一流体控制阀进入纤维过滤器进行过滤,纤维过滤器过滤掉间接冷却水中的金属腐蚀产物、泥沙及油类杂质;
29.s2、阴阳离子杂质处理:经过纤维过滤器过滤的间接冷却水进入连续电除盐装置除掉间接冷却水中的阳离子和阴离子杂质;
30.s3、流入间接冷却塔:打开第二流体控制阀,经过连续电除盐装置处理的间接冷却水流入间接冷却塔循环使用。
31.在间接冷却水系统中,间接冷却水在通过循环水泵2在凝汽器3与间接冷却塔1之间进行循环,由于循环水量大,无法全流量进行处理,本发明的火电厂间接冷却水处理方法进行旁路处理。从凝汽器3过来的间接冷却水依次通过第一流体控制阀41、悬浮杂质处理装置42、连续电除盐(edi)装置43、第二流体控制阀44后再流入间接冷却塔1。第一流体控制阀41和第二流体控制阀44不仅可以控制水质处理装置4处理的水量,也可以对水质处理装置4进行隔离。在本发明中,连续电除盐(edi)装置可以除掉间冷水中的阳离子和阴离子杂质,如图2所示,连续电除盐(edi)装置在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用提纯水质。电渗析器的一对电极之间,由阴膜,阳膜和隔板多组交替排列,构成浓室和淡室(即阳离子可透过阳膜,阴离子可透过阴膜)。edi装置入口处设有电导率表、ph表和加药点,可以对edi进水水质进行监测和调整;edi出口设有电导率表和加药点,可以对出水水质进行检测,通过edi装置出口加药点可以调整间冷循环水的ph,使其在合格范围内。
32.本发明的火电厂间接冷却水处理设备及其处理方法通过设置悬浮杂质处理装置和阴阳离子杂质处理装置,可将间接冷却水内颗粒杂质及腐蚀性产物除去,并且无需酸、碱和再生系统就可以去除循环水中的阴阳离子杂质,极大的改善间接冷却水的水质,能提高水的重复利用率,节约水资源,减缓对间冷换热器的腐蚀与积垢情况,增加换热效率,提高了机组运行的安全性和可靠性。并且本发明结构简单,占地面积小,以及本发明为旁路处理,可调节处理流量,不影响正式系统的运行,省略了离子交换器和相应的再生装置;产水连续稳定,出水质量高,除了进行检修可以连续运行;运行费用低,不需要酸碱,环保效益显著。
33.以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发
明技术方案的范围内。
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