凝结水精处理控制系统工作原理概论
凝结水精处理控制系统工作原理讲解
前置过滤器运行大体步序:备用 → 升压 →正洗 → 运行 → 失效 → 反洗 混床运行大体步序:备用 → 升压 → 循环正洗 → 运行 → 失效 → 再生
6
一、 凝结水精处理控制系统的概念
凝结水精处理的运行控制
旁路阀的前后、前置过滤器前后、树脂捕捉器前后设有差压变送器。前 置过滤器旁路阀前后的压力变送器,监测前置过滤器系统的压差。混床旁路 阀前后的压力变送器,监测混床系统的压差。树脂捕捉器前后的差压变送器 监测树脂捕捉器压差,当压差超过某一设定值时,树脂捕捉器所在列的混床 停运,在确认备用床投运成功后,将失效混床退出运行,树脂捕捉器进行反 冲洗。系统入口母管设有电导率表、温度变送器、压力开关。电导率表主要 用来监测入口的凝结水水质;温度变送器用来监测系统入口母管凝结水的温 度。压力开关用来监测混床入口母管的凝结水的压力。 每台前置过滤器、混床的入口设有流量计、升压旁路阀、压力变送器。 流量计用来监测通过前置过滤器、混床的凝结水流量,通过流量计的输出信 号,也可以累计周期制水量;升压旁路阀的作用是保证前置过滤器、混床在 投运前,入口压力缓慢上升,防止压力升高过快对前置过滤器、混床内部结 构产生冲击,压力的变化由压力变送器来监测。
8
一、 凝结水精处理控制系统的概念 精处理辅助系统运行控制
酸碱液稀释水管上设有流量计,调节阀门开度时指示流量。 酸碱液管上设有酸碱浓度计,指示再生用酸碱液的浓度。 冲洗水泵出口母管上设有流量计,指示泵启动后输送至各个部位 的流量。 稀碱液管上设有温度变送器,通过温度变送器的输出信号控制三 通调节阀的开度。 热水箱上配有温度变送器和液位开关。通过温度变送器的输出信 号控制加热器的开、关及加热器投入的组数;液位开关控制热水箱的 液位,防止低液位时加热器过热而导致加热器烧坏。 酸碱计量箱上设有带远传信号的磁翻板液位计,不仅具有就地显 示液位的功能,而且具有信号输入PLC后在CRT画面上显示液位高低的 功能。
凝结水精处理
(3)粒径。
凝结水混床通常采用均粒树脂。所谓均粒树脂是指90%以上重量的树脂 颗粒集中在粒径偏差±0.1mm,这一狭窄范围内颗粒几乎相同的树脂,或树 脂的均一系数小于1.2,或最大粒径与最小粒径之比约为1.35:1。 凝结水混床采用均粒树脂的优点: 1)便于树脂分离,减轻交叉污染。 2)树脂层压降小。 3)水耗低。
二、过滤设备 1、电磁过滤器
过滤原理:凝结水中铁的腐蚀产物(主要有 Fe304、a-Fe203、r-Fe203)在外来磁场作 用下磁化,利用磁性吸引的方法从水中去 除这些腐蚀产物。 结构:采用空隙率达95%的30~200um涡 卷钢毛复合基体作为填料,运行流速为 400~800m/h,采用比初投运时阻力上升 0.05-0.1MPa作为运行终点。 操作:在电磁过滤器运行终点时,先用气 压约为0.2~0.4MPa的压缩空气擦洗,擦 洗强度为1500Nm3/(m2· h),时间为4~6s; 以后再用水反洗,水反洗强度为 800m3/(m2· h),时间为10~12s。上述空 气一水反洗操作重复2~4次。 效率:除铁效率可达80%~90%以上,正 常运行时出水中Fe<10ug/L。对铜的除去 率低,约50%左右。
二、凝结水混床对树脂性能的要求 (1)机械强度: 凝结水混床的高流速,大压力,树脂就会发生机 械性破碎。树脂的碎粒会增大,树脂层时的压降,还 会影响混床树脂的分离效果。因此,凝结水混床的 树脂应有较高的机械强度。 凝结水混床通常选用,孔径大和交联度较高,抗 膨胀和收缩性能较好,不易破碎的大孔型树脂。 (2)耐热性: 凝结水的温度较高,空冷机组凝结水水温更高, 一般高于环境温度30~40℃。因此,用于空冷机组 凝结水混床的树脂要求具有较高温度的承受能力。
三、直流锅炉的给水质量 1、直流锅炉的给水质量标准
凝结水精处理系统
凝结水精处理系统一、概述1.1.1 凝结水的含义:凝结水一般是指锅炉产生的蒸汽在汽轮机做功后,经循环冷却水冷却凝结的水。
实际上凝汽器热井的凝结水还包括高压加热器(正常疏水不到热井)、低压加热器等疏水(疏水是指进入加热器将给水加热后冷凝下来的水)。
由于热力系统不可避免的存在水汽损失,需向热力系统补充一定量的补给水(除盐水箱来水)。
因此凝结水主要包括:汽轮机内蒸汽做功后的凝结水、各种疏水和锅炉补给水。
1.1.2 凝结水精处理的目的凝结水由于某些原因会受到一定程度的污染,大概有以下几点:1)凝汽器渗漏或泄漏凝结水污染的主要原因是冷却水从凝汽器不严密的部位漏至凝结水中。
凝汽器不严密的部位通常是在凝汽器内部管束与管板连接处,由于机组工况的变动会使凝汽器内产生机械应力,即使凝汽器的制造和安装质量较好,在使用中仍然可能会发生循环冷却水渗漏或泄漏现象。
而冷却水中含有较多悬浮物、胶体和盐类物质,必然影响凝结水水质。
2)金属腐蚀产物的污染凝结水系统的管路和设备会由于某些原因而被腐蚀,因此凝结水中常常有金属腐蚀产物。
其中主要是铁和铜的氧化物(我公司热力系统设备基本上没有铜质材料)。
铁的形态主要是以Fe2O3、Fe3O4为主,它们呈悬浮态和胶态,此外也有铁的各种离子。
凝结水中的腐蚀产物的含量与机组的运行状况有关,在机组启动初期凝结水中腐蚀产物较多,另外在机组负荷不稳定情况下杂质含量也可能增多。
3)锅炉补给水带入少量杂质化学水处理混床出水即为锅炉补给水,一般从凝气器补入热力系统。
由于混床出水在运行中的严格控制,补给水杂质含量很少,其水质要求:DD≤0.2μs/cm ,SiO2≤20μg/L。
如果混床出水不合格,就可能对凝结水造成污染。
由于以上几种原因,凝结水或多或少有一定的污染,而对于超临界参数的机组而言,由于其对给水水质的要求很高,所以需要进行凝结水的更深程度的净化,即凝结水精处理。
1.1.3 凝结水精处理设备介绍凝结水精处理系统采用中压凝结水混床系统,具体为前置过滤器与高速混床的串连,每台机组设置2×50%管式前置过滤器和3×50%球形高速混床,混床树脂失效后采用三塔法体外再生系统,其中1、2号机组精处理共用一套再生装置。
凝结水精处理程控系统剖析
凝结水精处理程控系统剖析摘要:论述了我公司二期2×300mw机组凝结水精处理程控系统的结构原理,并对该系统的典型环节进行剖析。
关键词:程控系统结构原理;典型环节;剖析1 引言我公司二期2×300mw机组的凝结水精处理程控系统,是由苏州东方水处理有限责任公司成套设计并供货。
该系统的作用是为了提高我厂热力系统凝结水的水质,防止凝汽器严重渗漏或出现渗漏时造成机组水汽品质恶化,有效提高凝结水的缓冲能力,防止机组热力系统的结垢、积盐、腐蚀,保证机组长期安全稳定运行。
本人从控制系统的角度出发,去剖析系统的结构原理,并浅谈典型环节的特点。
2 控制系统概况2.1 控制系统结构:由mcc系统柜、仪表柜、程控柜、电磁阀箱、计算机操作台、可编程控制器、计算机系统、化学分析仪表、差压变送器及差压开关、流量变送器和流量孔板及差压流量表、压力变送器及压力控制开关和压力指示表、温度控制器及温度测量控制表、液位变送器、光电、导电度检测控制系统、以及位置反馈信号元件等设备组成。
2.3 软件系统:程控系统采用了modicon984可编程控制系统,编程软件采用modicon concept2.1,为modicon的plc进行编程、检查、生成档案文件。
上位机使用的是研华pentium工控机并使用ifix32工控软件进行组态。
2.4 控制系统具有功能:a、实现对6台(3a、3b、3 c、4a、4b、4 c)高速混床的投运、停运、树脂失效体外输送的全自动控制;b、实现对阴、阳罐失效树脂的自动分离控制;c、实现对阴、阳罐失效树脂的再生处理及输送全自动控制;d、在异常情况下,自动控制打开旁路门,保护热力主设备的安全;e、对现场热工开关量,模拟量进行数据采集和在crt屏幕显示、报警、记录和打印;f、实现对再生泵出口压力、电加热罐出口水温等小回路的自动调节和控制。
2.5 控制系统操作单元:该控制系统可在任一台上位机上进行操作和监视,可随时调用设计的任一幅画面,进行监视系统和操作控制,并可随时制表打印。
凝结水精处理系统
凝结水精处理系统一、概述1.1.1 凝结水的含义:凝结水一般是指锅炉产生的蒸汽在汽轮机做功后,经循环冷却水冷却凝结的水。
实际上凝汽器热井的凝结水还包括高压加热器(正常疏水不到热井)、低压加热器等疏水(疏水是指进入加热器将给水加热后冷凝下来的水)。
由于热力系统不可避免的存在水汽损失,需向热力系统补充一定量的补给水(除盐水箱来水)。
因此凝结水主要包括:汽轮机内蒸汽做功后的凝结水、各种疏水和锅炉补给水。
1.1.2 凝结水精处理的目的凝结水由于某些原因会受到一定程度的污染,大概有以下几点:1)凝汽器渗漏或泄漏凝结水污染的主要原因是冷却水从凝汽器不严密的部位漏至凝结水中。
凝汽器不严密的部位通常是在凝汽器内部管束与管板连接处,由于机组工况的变动会使凝汽器内产生机械应力,即使凝汽器的制造和安装质量较好,在使用中仍然可能会发生循环冷却水渗漏或泄漏现象。
而冷却水中含有较多悬浮物、胶体和盐类物质,必然影响凝结水水质。
2)金属腐蚀产物的污染凝结水系统的管路和设备会由于某些原因而被腐蚀,因此凝结水中常常有金属腐蚀产物。
其中主要是铁和铜的氧化物(我公司热力系统设备基本上没有铜质材料)。
铁的形态主要是以Fe2O3、Fe3O4为主,它们呈悬浮态和胶态,此外也有铁的各种离子。
凝结水中的腐蚀产物的含量与机组的运行状况有关,在机组启动初期凝结水中腐蚀产物较多,另外在机组负荷不稳定情况下杂质含量也可能增多。
3)锅炉补给水带入少量杂质化学水处理混床出水即为锅炉补给水,一般从凝气器补入热力系统。
由于混床出水在运行中的严格控制,补给水杂质含量很少,其水质要求:DD≤0.2μs/cm ,SiO2≤20μg/L。
如果混床出水不合格,就可能对凝结水造成污染。
由于以上几种原因,凝结水或多或少有一定的污染,而对于超临界参数的机组而言,由于其对给水水质的要求很高,所以需要进行凝结水的更深程度的净化,即凝结水精处理。
1.1.3 凝结水精处理设备介绍凝结水精处理系统采用中压凝结水混床系统,具体为前置过滤器与高速混床的串连,每台机组设置2×50%管式前置过滤器和3×50%球形高速混床,混床树脂失效后采用三塔法体外再生系统,其中1、2号机组精处理共用一套再生装置。
凝结水精处理系统简介讲解
11
混床内部结构图
1.进水装置 2.混床本体(直径 3000mm 3.出水水帽 4.旋流水冲洗装置 (下部冲洗水进水、 配水装置)
12
混床运行
充水排气(捕捉
前置过滤器运行
器及混床)
升压 再循环正洗 投运 停运 泄压
充水排气
升压 投运 停运 泄压
捕捉器反冲洗
1.前置过滤器旁路压差大于0.15MPa
2.单台过滤器压差大于0.15MPa。 3.凝结水温度大于50℃
4.凝结水压力大于4.0MPa
以上条件为并列条件,前置过滤器滤芯
为一次性设备,一旦出现压差高限即需 更换滤芯。
15
混床旁路电动门“自动”状态下开启条件:
1.高速混床旁路压差大于0.35MPa 2.单台运行中混床压差大于0.35MPa。 3.凝结水温度大于50℃
17
树脂再生流程图
2.再生好的阴、阳树脂
7.再生好的阴树脂 6.阴树脂 进碱 4.1失效 的阳树脂
阳再生塔
5.阳树脂进酸 8.阴阳树脂混合
高速混床
1.树脂 输送
阴再生塔
3.2反洗分层
4.树脂分离
4.2混脂
隔离罐
3.1.反洗分层前送入 上一套的混脂
18
6.2.1前置过滤器作用
减少铜铁含量超过85%
往阴再生塔。再将包括分界面在内的混脂层送 往专门收集混脂的 “T”塔,此部分树脂不参加 再生,留待下一周期与混床送出的失效树脂重 新混合、分离。分离塔上层的阴树脂送往阴再 生塔再生,下面的阳树脂留在分离 塔(兼阳树 脂再生塔)内进行再生。 ������ ������ 这种方法的优点是操作简单,运行方便。其缺 点为:分离塔的直径比较大,高度比较低, 反 洗空间不足,降低了两种树脂的分离效率
2.2.8凝结水精处理系统(ATE)
§2.2.8 凝结水精处理系统(ATE)一、概述机组正常运行时,由于腐蚀产物的产生和凝汽器泄漏引入盐分,如不处理掉,进入蒸汽发生器浓集、沉积,造成破坏,缩短其使用寿命。
凝结水精处理系统就是为除去这部分杂质而设置的。
二、功能凝结水精处理系统通过前置阳床、高速混床的离子交换作用,将凝结水中的离子除去,同时亦有一定的过滤作用,从而达到改善水质的目的。
三、系统描述凝结水精处理系统主要由五台前置阳床、五台阳床树脂捕捉器、一台阳床再循环泵、五台混床、五台混床树脂捕捉器、一台混床再循环泵、三台净凝结水泵及与其相连的管道、阀门组成。
为达到阳床、混床再生目的,还设置了阳床再生塔二台,混床分离塔一台,混床阳树脂再生塔一台,阴树脂再生兼树脂储存塔一台,再生用水泵二台,罗茨风机二台,此外还有酸碱计量箱、计量泵,酸碱储存罐等。
本系统采用控制室集中控制、人机对话方式,具有PLC控制、控制室键操及就地手操三种方式。
故还设置有一台电源柜、三台程控柜、一套计算机操作台、十九台电磁阀箱(兼就地手操箱)、一只旁路操作箱、一台分析仪表取样架及一套完整的现场检测仪表。
四、系统运行1、正常运行正常投运四台阳床、四台混床,二台净凝结水泵运行,混床、阳床、净凝结水泵各一台作备用。
出口调阀ATE036VL处于自动调节状态,控制约有5%的凝结水通过旁路管线回流,从而达到全流量精处理的目的。
二台阳床再生塔中一台装满已再生完的阳树脂,另一台为空的,做好再生准备。
阴再生塔装满已再生好且混合均匀的混树脂,分离塔则准备好接受待再生混树脂。
2、解列投运当阳床出口阴电导>0.2us/cm(25℃)或阳床出口树捕器压差达0.1Mpa或阳床压差达0.3Mpa时,备用阳床开始通过再循环泵打循环,防止备用阳床管路中的杂质带入凝结水中。
待备用阳床出口水质合格后(循环5分钟后投入监测),其投入运行。
此时失效阳床解列,退出运行。
阳床出口树捕器压差达0.1Mpa的同时发报警。
凝结水精处理控制系统工作原理
3
一、 凝结水精处理控制系统的概念
4
一、 凝结水精处理控制系统的概念
工程师站
操作员站
操作员站
1#服务器
2#服务器
1#打印机
2#打印机
工业交换机
工 业 交 换 机
P-346
P-P34-34
P-46
P-38
P-34
P-357
P-35
P-47
P-395
控制站1
P-321
P-321
P-337ห้องสมุดไป่ตู้
P-334 P-333
火火电电行行业业
凝结水精处理控制系统
1
第三单元
凝结水精处理控制系统
2
凝结水精处理控制系统
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6
凝结水精处理控制系统的概念 凝结水精处理控制系统的I/O表 凝结水精处理控制系统的CRT清单 凝结水精处理控制系统的电气原理图 凝结水精处理控制系统的人机界面 凝结水精处理控制系统的控制程序
P-40
P-P34-34
P-48
P-44
P-3451
P-35
P-49
P-339
控制站2
P-3368
P-325
P-340
P-331
P-P34-34 P-435
P-53
P-42
P-35
P-54
控制站3
PP--332217
P-335 P-332
控制站n
控制站5
5
控制站4
P-4335
P-321 P-322
一、 凝结水精处理控制系统的概念
一、 凝结水精处理控制系统的I/O清单 凝结水精处理控制系统部分I/O清单
王曲发电厂2×600MW超临界机组凝结水精处理控制系统介绍
统改造 的建议和方案 。
关 键词 凝结水精 处理 ;P C;D S L C 中 圈分 类号 T M 文献 标识 码 A 文 章 编号 17—6 1(001102一 63 97一2 1)1- 14 叭
1 凝 结水 精处 理系 统介 绍
11凝结水精处理原理 . 凝结水在形成过程 中因凝汽器泄露 ,热力系统腐蚀 、机组负荷变化 等原因会产生不同程度 的污染。通过对凝结水的深化处理 ,彻底 除去凝 结水 中的各种盐份、胶体 、硅、金属氧化物 、 浮物 ,才能保证整个机 悬 组热力系统水汽品质合格和机组 的安令可靠运行 。
12 工艺 设 备 概 况 .
成组操作和点操 , 现在手动操作主要用于调试和检修 。现场手动操作通 过现场操作箱上的按钮 、旋钮开启或关闭设备 。现场操作箱按主设备配 置,每 台主设 备就近设置一台操作箱 。操作 箱上设有与主设备有关的操 作选择旋钮 ,当打在 “ 远程”位置,接受控制室上位机的控制 ( 包括 自 动、成组和点操 )。控制室上位机操作默认现场操作箱上的选择旋钮 为 “ 远程”方式 ,因此在现在操作结束后 , 必须将选择旋钮打在 “ 远程 ”
硅 ,每个混床出 口导电度 、P 、纳 、硅。每路样水在取样架 内经减压 降 H
温后进入传感器 。混床出 口的每 回路样水设控制 电磁阀 ( 参加程控 )和 安全 阀。硅表为多通道形式 ,每 台混床 出口 ( 个测点 ) 共3 与出水母管 合 用 一 台 四通 道硅 表 。
1 P C L 系统分为 三个单元 ,分别为 :1机过滤器混床单元 、 ) L 。P C # 2 滤器混床单元 、公用酸碱再生单元 ,每个单元设双C U 埘 P 实现双机热 备 。C U P 型号是SE E S 7 4 0  ̄C U 1 — H, 主存储器7 8 I M N 的s — 0 系: P 4 4 4 J 6 K, I yeR M存储 卡。最小位操作时间01 秒 下设两个D 从站 ,遵守 Mbt A . P
电厂凝结水系统.课件
03
凝结水系统的运行与控 制
凝结水系统的启动与停止
启动
在电厂启动过程中,凝结水系统应按照预设程序进行启动,确保系统各部分正 常工作。启动时需注意对凝汽器进行预热,以减少热冲击对设备的影响。
停止
在电厂停机时,应逐步降低凝结水系统的运行参数,并按照规定程序进行停机 。停机后需对系统进行全面检查,确保设备安全。
总结词
提高热效率
详细描述
改进轴封加热器和低压加热器的设计 和运行方式,提高其热效率和换热效 果。
轴封加热器和低压加热器的优化
总结词
减小热损失
详细描述
加强设备的保温措施,减少热量损失,提高能 源利用效率。
总结词
优化控制策略
轴封加热器和低压加热器的优化
• 详细描述:改进轴封加热器和低压加热器的控制策略,实 现更加精准的温度控制和能源管理。
、悬浮物等杂质。
精处理系统的运行和维护需要根据水质指标进行定期 检测和调整,以保证锅炉用水的质量和安全。
凝结水精处理系统是电厂凝结水系统中的重要 组成部分,其作用是对凝结水进行深度处理, 以满足锅炉用水的要求。
通过精处理后的凝结水能够达到较高的水质指标 ,如电导率、硬度、含盐量等均应符合锅炉用水 的标准。
精处理设备
用于去除凝结水中 的杂质和盐分,保 证水质合格。
凝结水系统的重要性
保证锅炉用水需求
凝结水是锅炉的主要用水来源,必须保证其供应 量和质量。
提高热效率
通过回收和利用热量,凝结水系统可以提高电厂 的热效率。
维持水汽循环
凝结水系统的正常运行是维持水汽循环的关键环 节之一,对电厂的安全和稳定运行至关重要。
到设计要求。
04
凝结水精处理系统的维护与保养
凝结水精处理技术方案
凝结水精处理技术方案凝结水精处理技术方案一、前言随着社会经济的不断发展,工业生产和城市生活排放的污水越来越多,严重危害着环境和人类健康。
为了减轻和遏制垃圾污染,保护生态环境,实现可持续发展,使用凝结水精处理技术成为了一个必需品。
凝结水精处理技术通过凝结剂将废水中的污染物凝结成固体,达到快速处理污水的效果,是一种高效、简便的废水处理方法。
二、技术原理凝结水精处理技术的核心原理是:利用凝聚剂对废水中的杂质物进行聚集和凝固,使之成为大分子聚合物,实现物理上的固液分离,从而达到清洁分离和减少废水量的目的。
凝结剂的主要成分是无机盐类和有机聚合物,可以吸附并聚集溶解在水中的污染物,从而形成较大的颗粒,最后通过沉淀、过滤等过程分离。
三、技术特点1、处理速度快:凝结水精处理技术处理速度非常快,可以在数小时内夜极化处理大量的废水。
2、占地面积小:相比传统废水处理工艺,凝结水精处理技术占地面积更小,体积更小。
3、处理效率高:凝结水精处理技术对各种废水污染物去除效率高,可以去除废水中的化学物质、重金属、悬浮物等。
4、处理成本低:凝结水精处理技术处理成本低,不需要大量设备和材料。
四、技术流程凝结水精处理技术与传统工艺相比,流程简单,可以分为以下几个步骤:1、混凝:添加凝聚剂在初始的循环废水中,使之形成硬泥颗粒,实现颗粒固液分离,去除大颗粒悬浮物,降低污水中的混浊度。
2、絮凝:在混凝的基础上,新增辅助凝聚剂,使水中原本微小的颗粒迅速凝聚成大颗粒,实现絮凝。
3、沉淀:在完成混凝和絮凝之后,沉淀器内的凝聚颗粒会逐渐沉淀,最后形成污泥,通过去除污泥继续实现去除废水中的污染物。
4、过滤:在沉淀和去除污泥之后,对水进行过滤,去除悬浮物,避免二次污染。
5、消毒:通过消毒设备,对处理后的水进行消毒,杀死细菌,保证水质安全。
五、技术应用凝结水精处理技术已经广泛应用于各种领域,例如污水处理、废水处理、纯水生产、原水澄清等等。
其中,作为一种新颖的污水处理技术,凝结水精处理技术在工业生产和城市生活排放的污水处理中具有很大的优势。
凝结水精处理系统简介讲解课件
制系统发生联系,达到整个系统协调统
一。
上位机程控操作,共有点操/步操/半自
动/自动四种操作模式。
4
4.树脂离子交换原理
阴树脂
R-OH+Q-
R-Q+OH -
阳树脂
R-H+P+
R-P+H +
混合树脂
H + +OH -=H2O
5
5.运行指标
精处理入口母管:
3.凝结水温度大于50℃
4.凝结水压力大于4.0MPa
5.单台运行中树脂捕捉器压差大于100kPa
以上条件为并列条件
请关注报警内容,判断混床是否失效,失效混
床应停运;混床进出口压差高也应将树脂输送
至再生系统进行清洗。
15
混床失效条件
1.混床进出口压差大于0.35MPa(联锁条件
为0.35 MPa)
2.混床出水电导率大于0.15μs/cm
3.混床出水硅含量大于15μg/L
4.混床出水钠含量大于5μg/L
以上条件为并列条件,除了混床进出口
压差达到0.35 MPa自动开启混床旁路电
动门外,其余条件均只有上位机报警提
醒。
16
树脂再生流程图
2.再生好的阴、阳树脂
7.再生好的阴树脂
在凝汽器泄漏时,能获得处理故障的时间;在
凝汽器严重泄漏时,能按停机程序,正常停机。
在机组启动过程中,能大大缩短水汽质量达到
合格的时间。
2
2.工艺系统介绍
奥里油电厂一期2×600MW机组选用一套中压凝结水
精处理系统,包括混床系统和再生系统。
《凝结水精处理》课件
根据工艺要求和监测需要选择合适的流量计、压力表、温度计等设备,并定期 进行检查和维护,以保证其正常运行和使用寿命。同时,也需要定期对其他设 备进行校准和标定,以保证其测量准确性和可靠性。
04
凝结水精处理应用案例
火电厂凝结水精处理
火电厂是电力生产的主要场所,在发电过程中会产生大量的凝结水。
树脂罐的结构
树脂罐通常由罐体、进出水口、树脂 层、布水装置和排水装置等组成。罐 体一般为圆柱形,内部装有布水装置 和排水装置,用于均匀分配水和排出 水。进出水口用于连接管道,使水流 能够进入和流出罐体。树脂层是离子 交换反应发生的地方,通过填充不同 性质的离子交换树脂,实现对不同离 子的去除。
树脂罐的操作
国外发展现状
凝结水精处理技术在美国、欧洲等发达国家起步较早,技术成熟且应用广泛。国外知名企业如GE、 EBARA等在凝结水精处理设备研发和生产方面具有较高的水平,产品在国内外市场占有一定份额。
02
凝结水精处理技术
混床处理技术
01
02
03
原理
通过混合树脂,使阴阳离 子交换反应更加完全,提 高水质。
管道与阀门的操作和 维护
在操作过程中,需要定期检查管道和 阀门的密封性能和运行状态,及时发 现和处理泄漏和故障。同时,也需要 定期对阀门进行润滑和维护,以保证 其正常运行和使用寿命。
其他设备
其他设备的作用
其他设备包括流量计、压力表、温度计等辅助设备,用于监测和控制凝结水精 处理设备的运行状态和工艺参数。
重要性
随着电力需求的增长,火电机组容量不断扩大,对给水水质 的要求也越来越高。凝结水精处理是保证机组安全、经济运 行的重要环节,可以有效防止热力设备腐蚀、结垢和积盐等 问题。
凝结水精处理系统
1 凝结水精处理系统1.1 系统概述凝结水采用100%全容量处理,为中压系统。
每台机组设一套凝结水精处理系统,二台机共设一套体外再生树脂系统,再生装置采用高塔分离技术。
精处理系统由混床单元、再生单元和辅助单元组成。
混床单元主要由两台50%管式过滤器、三台50%高速混床、三台树脂捕捉器、一台再循环泵和二套旁路系统组成;再生单元主要由树脂分离塔、阴树脂再生塔、阳树脂再生兼树脂储存塔和树脂捕捉器组成;辅助单元主要由罗茨风机、电热水箱、压缩空气储罐、酸碱喷射器、再生废水泵等组成。
精处理系统设有两个具有100%通过能力的旁路装置:前置过滤器旁路和高速混床旁路,旁路装置包括自动旁路门和手动旁路门,自动旁路门为0-50-100%电动调节蝶阀,手动旁路门为事故人工控制阀。
系统工艺流程如下:1)凝结水精处理系统流程:轴封加热器2)凝结水精处理再生系统流程:1.2 系统运行控制指标1.3 设备规范及运行参数1.3.1 设备规范1.4 系统保护及联锁1.4.1 机组启动初期,当凝结水含铁量小于1000μg/L时,仅投入前置过滤器运行,将凝结水精处理混床旁路,以迅速降低系统中的铁悬浮物含量。
当凝结水含铁量小于300μg/L时,投入混床运行。
1.4.2 当前置过滤器全部停运或第一次投运时,前置过滤器电动旁路门开度为100%;当前置过滤器一台运行,另一台反洗或停运时,前置过滤器电动旁路门开度为50%。
当前置过滤器两台都运行时,前置过滤器电动旁路门关闭;1.4.3 当高速混床停运或第一次投运时,混床电动旁路门100%打开;一台运行,另一台备用或停运时高速混床电动旁路门开度至50%;当两台高速混床运行时,高速混床电动旁路门关闭。
1.4.4 当运行中前置过滤器的旁路压差达0.12MPa时并延时2s后未降低,前置过滤器旁路全开,同时前置过滤器的压差报警;当运行中混床的旁路压差达0.35MPa并延时2s后未降低,混床旁路全开,并且混床压差报警。
凝结水精处理
凝固水精办理一、凝固水精办理的必需性凝固水的含义:凝固水一般是指锅炉产生的蒸汽在汽轮机做功后,经循环冷却水冷却凝固的水。
实质上凝汽器热井的凝固水还包含高压加热器(正常疏水不到热井)、低压加热器等疏水(疏水是指进入加热器将给水加热后冷凝下来的水)。
因为热力系统不行防止的存在水汽损失,需向热力系统增补必定量的补给水(除盐水箱来水)。
所以凝固水主要包含:汽轮机内蒸汽做功后的凝固水、各样疏水和锅炉补给水。
1、凝汽器泄漏:凝汽器的泄漏可使冷却水中的悬浮物和盐类进入凝固水中。
泄漏可分两种状况:严重泄漏和稍微泄漏。
前者常见于凝汽器中管子发生应力破裂、管子与管板连结处发生泄漏、腐化或大面积的腐化穿孔等。
此时,大批冷却水进入凝固水中,凝固水水质严重恶化。
后者多因凝汽器管子腐化穿孔或管子与管板连结处不严实,使冷却水浸透凝固水中。
即便凝汽器的制造和安装较好,在机组长久运转过程中,因为负荷和工况的改动,惹起凝汽器的震动,也会使管子与管板连结处的严实性降低,造成稍微的泄漏。
当用淡水作冷却水时,凝汽器的同意泄漏率一般应小于%。
严实性较好的凝汽器,泄漏量小于此值,甚至能够达到%。
当用海水作为冷却水时,要求泄漏率小于%。
凝汽器泄漏常常是电厂热力设施结垢、腐化的重要原由。
2、金属腐化产物带入:火电厂的汽水系统中的设施和管道,常常因为某些腐化性物质的作用而受到腐化,以致凝固水中含有金属腐化产物,此中主要为铁和铜的氧化物。
进入凝固水中金属腐化产物的量与好多要素相关,如机组的运转工况,设施停用时保护的利害,凝固水的pH 值,溶解气体 (氧和二氧化碳 )的含量等。
凝固水进入锅炉后,其所含的金属腐化产物将在水冷壁管中堆积,惹起锅炉结垢和腐化。
一般状况下,在机组启动和负荷颠簸时,凝固水中的铁、铜含量急剧上涨。
3、增补水带入的悬浮物和盐分:锅炉增补水虽经深度除盐办理,但因为各种原由 (如原水中有机物含量高等 ),除盐水在 25℃的电导率不可以低于μ S/cm,即便电导率小于μ S/cm,增补水中仍含有必定量的残留盐分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
凝结水精处理运行控制采用4种控制方式,即程序控制(自动控制 )、半自动控制、在LCD和键盘上对工艺系统远方控制和就地手动控制 。凝结水精处理系统控制程序包括前置过滤器投运、反洗及停运,混床 投运、停运,再生步序等程序。控制范围包括前置过滤器、混床及体外 再生单元。程序的每一部分的完成由人工确认后进入下一部分的程序运 行。另外,程序还设置手操控制方式。通过就地电磁阀箱的电磁阀也可 对每一个阀门进行操作。控制系统采用微机监控,CRT显示及键盘操作。
P-40
P-P34-34
P-48
P-44
P-3451
P-35
P-49
P-339
控制站2
P-3368
P-325
P-340
P-331
P-P34-34 P-435
P-53
P-42
P-35
P-54
控制站3
PP--332217
P-335 P-332
控制站n
控制站5
5
控制站4
P-4335
P-321 P-322
一、 凝结水精处理控制系统的概念
21
一、 凝结水精处理控制系统的人机界面 废料罐控制系统人机界面
22
一、 凝结水精处理控制系统的控制程序 控制程序列表
23
一、 凝结水精处理控制系统的控制程序 阀门驱动程序模板
24
一、 凝结水精处理控制系统的控制程序 泵驱动程序模板
16
一、 凝结水精处理控制系统的人机界面 储气罐控制系统人机界面
17
一、 凝结水精处理控制系统的人机界面 过滤器A控制系统人机界面
18
一、 凝结水精处理控制系统的人机界面 过滤器B控制系统人机界面
19
一、 凝结水精处理控制系统的人机界面 预铺膜控制系统人机界面
20
一、 凝结水精处理控制系统的人机界面 补膜控制系统人机界面
3
一、 凝结水精处理控制系统的概念
4
一、 凝结水精处理控制系统的概念
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
工程师站
操作员站
操作员站
1#服务器
2#服务器
1#打印机
2#打印机
工业交换机
工 业 交 换 机
P-346
P-P34-34
P-46
P-38
P-34
P-357
P-35
P-47
P-395
控制站1
P-321
P-321
P-337
P-334 P-333
前置过滤器运行大体步序:备用 → 升压 →正洗 → 运行 → 失效 → 反洗
混床运行大体步序:备用 → 升压 → 循环正洗 → 运行 → 失效 → 再生
6
一、 凝结水精处理控制系统的概念
凝结水精处理的运行控制
旁路阀的前后、前置过滤器前后、树脂捕捉器前后设有差压变送器。前 置过滤器旁路阀前后的压力变送器,监测前置过滤器系统的压差。混床旁路 阀前后的压力变送器,监测混床系统的压差。树脂捕捉器前后的差压变送器 监测树脂捕捉器压差,当压差超过某一设定值时,树脂捕捉器所在列的混床 停运,在确认备用床投运成功后,将失效混床退出运行,树脂捕捉器进行反 冲洗。系统入口母管设有电导率表、温度变送器、压力开关。电导率表主要 用来监测入口的凝结水水质;温度变送器用来监测系统入口母管凝结水的温 度。压力开关用来监测混床入口母管的凝结水的压力。
热水箱上配有温度变送器和液位开关。通过温度变送器的输出信 号控制加热器的开、关及加热器投入的组数;液位开关控制热水箱的 液位,防止低液位时加热器过热而导致加热器烧坏。
酸碱计量箱上设有带远传信号的磁翻板液位计,不仅具有就地显 示液位的功能,而且具有信号输入PLC后在CRT画面上显示液位高低的 功能。
9
一、 凝结水精处理控制系统的I/O清单 凝结水精处理控制系统部分I/O清单
10
一、 凝结水精处理控制系统的CRT清单 凝结水精处理控制系统部分CRT清单
11
一、 凝结水精处理控制系统的电气原理图 开关电源冗余设计电气原理图
开关电源 二级管模块
24V端子
12
一、 凝结水精处理控制系统的电气原理图
7
一、 凝结水精处理控制系统的概念
凝结水精处理的运行控制
每个混床的出口设有电导率表、硅表、钠表,主要用来监测混床出水水质, 当某项出水指标不合格时,备用混床投运后,失效混床退出运行,进行再生。 钠表和母管上的PH表是混床NH+4/OH-型运行时的主要监测仪表。
混床出水母管上设有电导率表、硅表、PH表,主要监测精处理系统的出水 水质。
每台前置过滤器、混床的入口设有流量计、升压旁路阀、压力变送器。 流量计用来监测通过前置过滤器、混床的凝结水流量,通过流量计的输出信 号,也可以累计周期制水量;升压旁路阀的作用是保证前置过滤器、混床在 投运前,入口压力缓慢上升,防止压力升高过快对前置过滤器、混床内部结 构产生冲击,压力的变化由压力变送器来监测。
供电电源馈线电气原理图 DO接线原理图
13
一、 凝结水精处理控制系统的电气原理图
DI接线原理图
AI接线原理图 AO接线原理图
14
一、 凝结水精处理控制系统的人机界面
15
一、 凝结水精处理控制系统的人机界面 过滤器控制系统人机界面
过滤器A入口阀门
过滤器B入口阀门
系统旁路阀
过滤器A出口阀门
过滤器B出口阀门
火火电电行行业业
凝结水精处理控制系统
第三单元
凝结水精处理控制系统
凝结水精处理控制系统
Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6
凝结水精处理控制系统的概念 凝结水精处理控制系统的I/O表 凝结水精处理控制系统的CRT清单 凝结水精处理控制系统的电气原理图 凝结水精处理控制系统的人机界面 凝结水精处理控制系统的控制程序
8
一、 凝结水精处理控制系统的概念
精处理辅助系统运行控制
酸碱液稀释水管上设有流量计,调节阀门开度时指示流量。 酸碱液管上设有酸碱浓度计,指示再生用酸碱液的浓度。
冲洗水泵出口母管上设有流量计,指示泵启动后输送至各个部位 的流量。
稀碱液管上设有温度变送器,通过温度变送器的输出信号控制三 通调节阀的开度。
前置过滤器、混床排气母管上设有液位开关,自动监测前置过滤器、混床 充水是否充满。
凝结水精处理再生系统运行控制
分离塔的本体上设置了超声波液位计,用来监测树脂和水的界面,控制阳 树脂的输送终点。阳、阴再生塔排水管上设置电导率表,监测阳阴再生塔内的 树脂再生、清洗是否合格。再生塔排气母管上设有液位开关,自动监测再生塔 充水是否充满。阳阴再生塔的冲洗水管上设有流量计,监测再生塔的冲洗水流 量。