一种用于火力发电厂锅炉补给水离子交换除盐系统的正洗排水回收系统的制作方法

文档序号:8676772阅读:836来源:国知局
一种用于火力发电厂锅炉补给水离子交换除盐系统的正洗排水回收系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及补给水离子交换除盐系统技术领域,具体来说是一种用于火力发电厂锅炉补给水离子交换除盐系统的正洗排水回收系统。
【背景技术】
[0002]在电厂运行中,锅炉补给水系统较多的采用预脱盐加除盐系统,其中预脱盐系统一般采用的超滤加反渗透工艺,在除盐系统中阳离子交换器加阴离子交换器加混合离子交换器的处理工艺由于其出水水质好、系统运行稳定,从而被广泛运用。离子交换除盐系统再生过程一般分为小反洗、反洗、置换清洗、小正洗、正洗等若干步骤。在目前的离子交换除盐系统中,上述步骤中产生的废水一般通过地沟的方式排至再生废水贮存池,进而通过废水泵转移至工业废水处理站进行处理。其不仅造成水资源的浪费,还增加了工业废水处理站的加药量和能耗,增加了运行费用。实际上,离子交换器再生正洗排水采用的是反渗透系统的产水,且正洗一般在小正洗完成之后进行,此时正洗排水中悬浮物以及含盐量都比较低,水质较好,可以有条件地进行回收使用。如何开发出一种针对于离子交换除盐系统的正洗排水回收系统已经成为急需解决的技术问题。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型的目的是为了解决现有技术中正洗排水的处理存在水资源浪费的缺陷,提供一种用于火力发电厂锅炉补给水离子交换除盐系统的正洗排水回收系统来解决上述问题。
[0004]为了实现上述目的,本实用新型的技术方案如下:
[0005]一种用于火力发电厂锅炉补给水离子交换除盐系统的正洗排水回收系统,包括阳离子交换器、阴离子交换器、混合离子交换器、超滤产水箱和地沟,所述的超滤产水箱上接有反渗透给水泵,所述的阳离子交换器上接有正洗排水管A,正洗排水管A上依次安装有PH表A、排污管A和控制阀A,排污管A上安装有阀门A ;所述的阴离子交换器上接有正洗排水管B,正洗排水管B上依次安装有PH表B、排污管B和控制阀B,排污管B上安装有阀门B ;所述的混合离子交换器上接有正洗排水管C,正洗排水管C上依次安装有PH表C、排污管C和控制阀C,排污管C上安装有阀门C ;
[0006]所述的超滤产水箱上接有正洗排水回收母管,正洗排水管A、正洗排水管B和正洗排水管C分别接入正洗排水回收母管,排污管A、排污管B和排污管C的管道出口均接入地沟。
[0007]所述的控制阀A、控制阀B和控制阀C均为气动蝶阀,所述的阀门A、阀门B和阀门C均为气动隔膜阀。
[0008]还包括总控阀,总控阀安装在正洗排水回收母管上且位于超滤产水箱的管道入口处。
[0009]有益效果
[0010]本实用新型的一种用于火力发电厂锅炉补给水离子交换除盐系统的正洗排水回收系统,与现有技术相比将离子交换除盐系统中正洗排水回收至超滤产水箱回用,降低了锅炉补给水系统新鲜水的取水量,减少了再生废水的排放量,并由此降低了工业废水处理站的药耗及能耗,达到了节水、节能的目的。本实用新型一方面减少了锅炉补给水系统的新鲜水的消耗量,另一方面降低了工业废水处理站的药耗和能耗。本实用新型不新增加处理设备,仅通过PH表、管线和阀门组合设计完成,其结构简单、成本投资小、使用效果显著,适合大范围推广和应用。
【附图说明】
[0011]图1为本实用新型的结构示意图
[0012]其中,1-阳离子交换器、2-阴离子交换器、3-混合离子交换器、4-超滤产水箱、5-地沟、6-正洗排水回收母管、7-正洗排水管A、8-正洗排水管B、9-正洗排水管C、10-排污管A、11-排污管B、12-排污管C、13-控制阀A、14-控制阀B、15-控制阀C、16-总控阀、17-阀门A、18-阀门B、19-阀门C、20-PH表A、21-PH表B、22-PH表C、23-反渗透给水泵。
【具体实施方式】
[0013]为使对本实用新型的结构特征及所达成的功效有更进一步的了解与认识,用以较佳的实施例及附图配合详细的说明,说明如下:
[0014]如图1所示,本实用新型所述的一种用于火力发电厂锅炉补给水离子交换除盐系统的正洗排水回收系统,包括阳离子交换器1、阴离子交换器2、混合离子交换器3、超滤产水箱4和地沟5,地沟5用于排放污水至再生废水贮存池,再通过废水泵转移至工业废水处理站进行处理。超滤产水箱4上接有反渗透给水泵23,超滤产水箱4内的水通过反渗透给水泵23进入反渗透系统使用。
[0015]阳离子交换器I上接有正洗排水管A7,正洗排水管A7上依次安装有PH表A20、排污管AlO和控制阀A13,PH表A20用于监测正洗排水管A7内正洗排水中PH值的变化,控制阀A13用于通断正洗排水管A7,排污管AlO用于排污,通过三通管接在正洗排水管A7上,其管道出口接入地沟5,用于将正洗排水管A7内的污水排至地沟5。排污管AlO上安装有阀门A17,用于控制排污管AlO的通断。阴离子交换器2上接有正洗排水管B8,正洗排水管B8上依次安装有PH表B21、排污管Bll和控制阀B14,同样,PH表B21用于监测正洗排水管B8内正洗排水中PH值的变化,控制阀B14用于通断正洗排水管B8,排污管Bll用于排污,其管道出口接入地沟5。排污管Bll上安装有阀门B18,用于控制排污管Bll的通断。混合离子交换器3上接有正洗排水管C9,正洗排水管C9上依次安装有PH表C22、排污管C12和控制阀C15,PH表C22用于监测正洗排水管C9内正洗排水中PH值的变化,控制阀C15用于通断正洗排水管C9,排污管C12用于排污,其管道出口接入地沟5。排污管C12上安装有阀门C19,用于控制排污管C12的通断。
[0016]超滤产水箱4上接有正洗排水回收母管6,正洗排水回收母管6用于汇集回收正洗排水至超滤产水箱4。正洗排水管A7、正洗排水管B8和正洗排水管C9分别接入正洗排水回收母管6,从而将能够回收的正洗排水回收入超滤产水箱4。
[0017]为了更方便地对回收系统进行控制,控制阀A13、控制阀B14和控制阀C15均为气动蝶阀,这样PH表A20、PH表B21或PH表C22可以根据信号远程控制控制阀A13、控制阀B14或控制
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