火电厂低加疏水除铁处理系统技术方案

技术编号:18996925 阅读:38 留言:0更新日期:2018-09-22 04:17
本实用新型专利技术的火电厂低加疏水除铁处理系统及方法,其中处理系统,包括:用于对疏水加热的低加系统;用于对低加系统加热后的疏水进行过滤的除铁系统,与所述低加系统连接,所述除铁系统包括多个用于对所述疏水进行过滤的陶瓷膜组件。本实用新型专利技术的火电厂低加疏水除铁处理方法包括:利用低加系统对疏水加热;利用除铁系统对低加系统加热后的疏水进行过滤,所述除铁系统包括多个用于对所述疏水进行过滤的陶瓷膜组件。本实用新型专利技术的技术方案能够实现在低加疏水进入疏水扩容器之前去除低加疏水中高浓度非磁性铁。本实用新型专利技术的技术方案大大降低了低加疏水及凝结水中的含铁量,缩短了疏水回收的等待时间,提高了火电厂低加疏水的回收量,延长了凝结水精处理装置的运行周期,降低了从凝结水系统带入低压给水系统的含铁量,减少了非磁性铁在热力系统中的沉积。

【技术实现步骤摘要】
火电厂低加疏水除铁处理系统
本技术涉及火电厂锅炉的给水领域,特别是涉及一种火电厂低加疏水除铁处理系统。
技术介绍
为了抑制火电厂水汽系统的腐蚀,越来越多的机组采用氧化性给水处理工艺,即锅炉给水加氧处理(OxygenatedTreatment,OT)与氧化性全挥发处理(AllVolatileTreatment(Oxidation),AVT(O))。但在机组实际运行中发现,低压给水加热器(简称:低加)疏水的铁浓度最高,经分析得知其80%以上的主要成分为α-Fe2O3、γ-Fe2O3、α-FeOOH的针状混合物,且具有非磁性。这些非磁性的铁化合物无法通过现有电磁过滤器等去除,最终混入凝结水系统,造成凝结水精处理树脂铁污染、凝结水精处理装置运行周期短,后续给水系统沉积量大,锅炉、过热器易发生爆管等事故。因此,为改善火电厂低加疏水系统现有问题,提高火电厂热力系统的安全性和经济性,需要一种能实现低加疏水除铁处理系统及方法。
技术实现思路
本技术要解决的技术问题是提供一种可以去除非磁性铁化合物的火电厂低加疏水除铁处理系统。本技术的火电厂低加疏水除铁处理系统,包括:用于对疏水加热的低加系统;用于对低加系统加热后的疏水进行过滤的除铁系统,与所述低加系统连接,所述除铁系统包括多个用于对所述疏水进行过滤的陶瓷膜组件。本技术的火电厂低加疏水除铁处理系统,其中,所述除铁系统包括依次连接的入口电磁阀、4μm陶瓷膜组件、3μm陶瓷膜组件、2μm陶瓷膜组件、出口电磁阀、疏水输送泵,所述疏水输送泵与疏水扩容器连接,所述疏水扩容器与凝汽器热井相连,所述凝汽器热井与凝结水泵连接,所述凝结水泵与前置过滤器连接,所述前置过滤器与凝结水精处理装置连接,所述凝结水精处理装置与凝结水升压泵连接,所述凝结水升压泵通过给水管线连接除氧器。本技术的火电厂低加疏水除铁处理系统,其中,所述除铁系统还包括反洗装置,所述反洗装置用于对2μm陶瓷膜组件、3μm陶瓷膜组件、4μm陶瓷膜组件进行清洗,所述反洗装置包括与反水洗水源连接的反洗水管线,反洗水管线与2μm陶瓷膜组件连接,反洗水管线上设置有反洗水泵、反洗水电磁阀,所述反洗装置包括与压缩空气气源连接的压缩空气管线,所述压缩空气管线上设置有压缩空气电磁阀,4μm陶瓷膜组件与反洗水排放管连接,洗水排放管上安装有反洗水排放电磁阀。本技术的火电厂低加疏水除铁处理系统,其中,所述除铁系统还包括自动控制系统,所述自动控制系统包括控制器,控制器与入口电磁阀、出口电磁阀、反洗水电磁阀、压缩空气电磁阀、反洗水排放电磁阀、反洗水泵分别连接。本技术的火电厂低加疏水除铁处理系统,其中,所述低加系统包括:均与汽轮机低压缸连接的第五低加、第六低加,第七低加、第八低加,第五低加、第六低加,第七低加、第八低加通过管道连接在一起,所述第六低加通过低加疏水来水管路连接4μm陶瓷膜组件,低压给水管线13经过第六低加、第五低加。本技术的火电厂低加疏水除铁处理方法,包括:利用低加系统对疏水加热;利用除铁系统对低加系统加热后的疏水进行过滤,所述除铁系统包括多个用于对所述疏水进行过滤的陶瓷膜组件。本技术的火电厂低加疏水除铁处理方法,其中,所述对低加系统加热后的疏水进行过滤包括:利用4μm陶瓷膜组件对低加系统加热后的疏水进行过滤;利用3μm陶瓷膜组件对4μm陶瓷膜组件过滤后的疏水进行过滤;利用2μm陶瓷膜组件对3μm陶瓷膜组件过滤后的疏水进行过滤;利用疏水输送泵将2μm陶瓷膜组件过滤后的疏水输送至疏水扩容器;将所述疏水扩容器的疏水输送至凝汽器热井;利用凝结水泵将凝汽器热井的疏水依次经过前置过滤器、凝结水精处理装置输送至凝结水升压泵;利用凝结水升压泵将所述疏水输送至除氧器。本技术的火电厂低加疏水除铁处理方法,其中,还包括反洗工序,所述反洗工序包括:打开压缩空气入口电磁阀,使压缩空气进入2μm陶瓷膜组件、3μm陶瓷膜组件、4μm陶瓷膜组件、压缩空气冲洗10分钟后,启动反洗水泵,开启反洗水电磁阀,开启反洗水排放电磁阀,使反洗水进入2μm陶瓷膜组件、3μm陶瓷膜组件、4μm陶瓷膜组件,排出反洗水10分钟后,关闭压缩空气入口电磁阀,打开除铁系统的出口电磁阀,停止反洗水泵运行,关闭反洗水电磁阀,当反洗水排放口无反洗水排出时,关闭反洗水排放电磁阀,冲洗结束。本技术的技术方案能够实现在低加疏水进入疏水扩容器之前去除低加疏水中高浓度非磁性铁,经去除高浓度非磁性铁的低加疏水经疏水扩容器进入凝汽器热井,然后通过凝结水泵进入锅炉给水系统循环使用;本技术的技术方案大大降低了低加疏水及凝结水中的含铁量,缩短了疏水回收的等待时间,提高了火电厂低加疏水的回收量,延长了凝结水精处理装置的运行周期,降低了从凝结水系统带入低压给水系统的含铁量,减少了非磁性铁在热力系统中的沉积。附图说明图1为本技术的火电厂低加疏水除铁处理系统的结构示意图。具体实施方式如图1所示,本技术的火电厂低加疏水除铁处理系统,包括:用于对疏水加热的低加系统;用于对低加系统加热后的疏水进行过滤的除铁系统31,与所述低加系统连接,所述除铁系统包括多个用于对所述疏水进行过滤的陶瓷膜组件。本技术的火电厂低加疏水除铁处理系统,其中,所述除铁系统包括依次连接的入口电磁阀15、4μm陶瓷膜组件16、3μm陶瓷膜组件17、2μm陶瓷膜组件18、出口电磁阀21、疏水输送泵22,所述疏水输送泵与疏水扩容器23连接,所述疏水扩容器与凝汽器热井6相连,所述凝汽器热井与凝结水泵7连接,所述凝结水泵与前置过滤器8连接,所述前置过滤器与凝结水精处理装置9连接,所述凝结水精处理装置与凝结水升压泵10连接,所述凝结水升压泵通过给水管线13连接除氧器。本技术的火电厂低加疏水除铁处理系统,其中,所述除铁系统31还包括反洗装置,所述反洗装置用于对2μm陶瓷膜组件、3μm陶瓷膜组件、4μm陶瓷膜组件进行清洗,所述反洗装置包括与反水洗水源连接的反洗水管线24,反洗水管线与2μm陶瓷膜组件连接,反洗水管线上设置有反洗水泵25、反洗水电磁阀26,所述反洗装置包括与压缩空气气源连接的压缩空气管线27,所述压缩空气管线上设置有压缩空气电磁阀28,4μm陶瓷膜组件与反洗水排放管30连接,洗水排放管30上安装有反洗水排放电磁阀29。本技术的火电厂低加疏水除铁处理系统,其中,所述除铁系统还包括自动控制系统,所述自动控制系统包括控制器32,控制器与入口电磁阀、出口电磁阀、反洗水电磁阀、压缩空气电磁阀、反洗水排放电磁阀、反洗水泵分别连接。本技术的火电厂低加疏水除铁处理系统,其中,所述低加系统包括:均与汽轮机低压缸1连接的第五低加12、第六低加11,第七低加2、第八低加3,第五低加、第六低加,第七低加、第八低加通过管道连接在一起,所述第六低加通过低加疏水来水管路连接4μm陶瓷膜组件,低压给水管线13经过第六低加、第五低加。本技术的火电厂低加疏水除铁处理方法,包括:利用低加系统对疏水加热;利用除铁系统对低加系统加热后的疏水进行过滤,所述除铁系统包括多个用于对所述疏水进行过滤的陶瓷膜组件。本技术的火电厂低加疏水除铁处理方法,其中,所述对低加系统加热后的疏水进行过滤包括:利用4μm陶瓷膜组件对低加系统加本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种火电厂低加疏水除铁处理系统,其特征在于,包括:用于对疏水加热的低加系统;用于对低加系统加热后的疏水进行过滤的除铁系统,与所述低加系统连接,所述除铁系统包括多个用于对所述疏水进行过滤的陶瓷膜组件;所述除铁系统包括依次连接的入口电磁阀、4μm陶瓷膜组件、3μm陶瓷膜组件、2μm陶瓷膜组件、出口电磁阀、疏水输送泵,所述疏水输送泵与疏水扩容器连接,所述疏水扩容器与凝汽器热井相连,所述凝汽器热井与凝结水泵连接,所述凝结水泵与前置过滤器连接,所述前置过滤器与凝结水精处理装置连接,所述凝结水精处理装置与凝结水升压泵连接,所述凝结水升压泵通过给水管线连接除氧器;所述低加系统包括:均与汽轮机低压缸连接的第五低加、第六低加,第七低加、第八低加,第五低加、第六低加,第七低加、第八低加通过管道连接在一起,所述第六低加通过低加疏水来水管路连接4μm陶瓷膜组件,低压给水管线13经过第六低加、第五低加。

【技术特征摘要】
1.一种火电厂低加疏水除铁处理系统,其特征在于,包括:用于对疏水加热的低加系统;用于对低加系统加热后的疏水进行过滤的除铁系统,与所述低加系统连接,所述除铁系统包括多个用于对所述疏水进行过滤的陶瓷膜组件;所述除铁系统包括依次连接的入口电磁阀、4μm陶瓷膜组件、3μm陶瓷膜组件、2μm陶瓷膜组件、出口电磁阀、疏水输送泵,所述疏水输送泵与疏水扩容器连接,所述疏水扩容器与凝汽器热井相连,所述凝汽器热井与凝结水泵连接,所述凝结水泵与前置过滤器连接,所述前置过滤器与凝结水精处理装置连接,所述凝结水精处理装置与凝结水升压泵连接,所述凝结水升压泵通过给水管线连接除氧器;所述低加系统包括:均与汽轮机低压缸连接的第五低加、第六低加,第七低加、第八低加,第五低加、第六低加,第七低加、第八低加通过管道连接在一起,所述第六低加通过低加疏水来水管路连...

【专利技术属性】
技术研发人员:张好峰王岩刘强孙齐苗宇高枫于欣
申请(专利权)人:大唐东北电力试验研究所有限公司
类型:新型
国别省市:吉林,22

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