反渗透SWRO海水淡化高压泵选型方法

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海水淡化设备中泵的选型与优化

海水淡化设备中泵的选型与优化

海水淡化设备中泵的选型与优化海水淡化是一种重要的技术,旨在从海水中去除盐分,以获得可用于灌溉、工业用水和饮用水的淡水。

其中,泵是海水淡化设备中的核心组件之一,其选型与优化对设备的性能和效率具有重要影响。

本文将介绍海水淡化设备中泵的选型与优化的相关内容。

首先,对于海水淡化设备中的泵,选型主要考虑以下几个因素:流量、扬程、效率和耐腐蚀性。

流量是指单位时间内通过泵的液体体积,与实际需要的淡水产量相关。

扬程是指液体从泵的入口到出口所需的总高度差,影响泵的工作压力和功耗。

效率是指泵转换电能为液体压力能的能力,对节能和运行成本具有重要影响。

由于海水中含有大量的盐分和腐蚀性物质,泵的耐腐蚀性也是选型的关键考虑因素。

在选型时,首先需要根据实际应用的需要确定所需的流量和扬程,以此来选择泵的类型和规格。

常见的泵类型包括离心泵、容积泵和离心离液泵等。

离心泵适用于中小流量、中小扬程的场景;容积泵适用于小流量、高扬程的场景;离心离液泵适用于大流量、大扬程的场景。

根据具体需求选择适当的泵类型,可以提高设备的工作效率和性能。

其次,针对海水淡化设备中泵的优化,可以从以下几个方面入手:提高泵的效率、减少泵的耗能和延长泵的寿命。

为了提高泵的效率,可以选择高效率的泵类型和设计合理的流道结构,减少能量损失。

此外,优化泵的叶轮、导叶和蜗壳等关键部件的设计,也能有效提高泵的效率。

为了减少泵的耗能,可以采用变频调速技术,根据实际需要调整泵的转速和功率,使其在不同负荷下工作在最佳状态,降低能源消耗。

此外,改进泵的传动装置和轴封结构,减少泵的内部泄漏和摩擦损失,也能降低泵的耗能。

对于延长泵的寿命,可以注意泵的选材和防腐措施。

选择适合海水淡化设备的耐腐蚀材料,如不锈钢、镍基合金等,可以有效防止泵在海水中的腐蚀和损坏。

此外,定期进行泵的维护保养,及时清理泵的进出水口和过滤器,以及检查和更换磨损的零部件,也能延长泵的使用寿命。

在海水淡化设备中,泵的选型与优化是提高设备性能和效率的关键环节。

海水淡化系统水泵的技术参数选择

海水淡化系统水泵的技术参数选择

海水淡化系统水泵的技术参数选择1、船舶海水淡化设备工艺流程反渗透(SWRO)海水淡化工艺流程示意图,在反渗透海水淡化工艺中,待处理的原海水经过高压泵加压后,进入反渗透膜组件:经过反渗透膜的水为所需要的淡水,即产水;剩余未透过膜的部分水为浓度较高的海水,即浓海水。

这部分具有高压力能的浓海水通过PX能量回收装置将部分待处理的原海水直接升压,再用增压泵来补偿经过膜堆和管道损失的压力,这部分升压后的原海水与高压泵升压后的原海水混合后,送往反渗透膜组。

2、海水淡化设备技术参数不同规模的反渗透海水淡化系统所用高压泵的流量是由其日处理量和小部分余量决定的,压力是根据选用的膜的型号和通量、运行情况、原水水质和水温等情况而变化的,通常反渗透的操作压力范围为5.0-7.2MPa。

表2列出不同规模海水淡化系统所用高压泵的参数。

下面我们用50,000吨/天的海水淡化系统为例,系统回收率为42%,分5列反渗透单元,每列产能为10,000吨/天的系统。

对高压泵予以确定技术参数及合理选型。

假设海水为标准海水,水温为20℃.海水淡化装置的产水量指标接近高压泵的流量,即高压泵流量为Q=425m3/h。

高压泵所需的扬程是根据选用的膜的型号和通量、运行情况、原水水质和水温等情况而变化的,通常反渗透的操作压力范围为5.0-7.2MPa。

海水反渗透操作压力越高,操作成本就越高,设备投资也越高。

该系统要求高压泵扬程为67.2bar,即高压泵流量Q=425m3/h;扬程H=685m,效率指标不低于80%。

二、水泵选型1、选择水泵类型目前反渗透海水淡化处理系统中使用的高压泵主要有两种:柱塞泵和多级离心高压泵。

这些产品在国外技术都已比较成熟,产品已系列化。

我们针对五万吨海淡系统的每列的高压泵参数要求(Q=425m3/h,H=685m),选择多级离心高压泵中的节段式多级离心泵类型。

2、选择水泵系列在节段式多级离心泵中,主要是出于对效率的要求,我们选择了PWTD(N)系列,该系列采用高效的水力模型,节能环保;模块化设计,全部采用膜片式加长联轴器,维护方便;结构合理可靠、寿命长,是滨特尔集团为广阔的中国市场提供的一款性能优良、结构可靠的产品。

万吨级反渗透海水淡化高压泵级数的优化选择

万吨级反渗透海水淡化高压泵级数的优化选择
Mu ¨+ ( C + G ) u + Ku = 0 ( 2)
4. 49 2. 51 4. 65 0. 89
2. 27 0. 39 0. 89 0. 72
图 1 转子 - 轴承系统力学模型 Fig . 1 M echanical model of rotor2bearing system
用 ANSYS分别对 4 级 、 6级、 8级、 10 级 、 12 级 转子系统建模 . 在 ANSYS 中 , 6 级转子系统的简化 模型如图 2 所示 .
图 2 转子系统的简化模型 Fig . 2 Simp lified model of rotor system
高压多级泵是膜法万吨级反渗透海水淡化装置 中的关键设备之一 , 其效率的高低直接影响反渗透 [1] 海水淡化系统的能耗指标 , 而泵的安全可靠性更 是影响反渗透海水淡化系统能否安全可靠运行的重 要因素 . 提高泵的效率和可靠性一直是泵领域的重要课
题 . 离心泵的效率与比转速有很大关系 . 对于流量 、 扬程一定的多级离心泵 ,泵的级数越多 、 单级比转速 越高 ,泵的水力效率也越高 ; 但随着级数的增多 , 泵 轴的稳定性变差 . 以往 ,针对多级泵所进行的提高效 率并同时结合转子系统动力学分析的研究 , 几乎没 有 ; 转子动力学的分析大部分也只是针对其强度 、 可
( Technical and Research Center of Fluid Machinery Engineering, J iangsu University, Zhenjiang, J iangsu 212013, China)
Abstract: The high p ressure pump for seawater reverse os mosis desalination system s is an axial suction segm ent multi2stage pump. In order to im p rove the efficiency and stability of rotor system , the rotor2 bearing system for different stages high p ressure pump of seawater reverse osmosis desalination system s is mode analyzed using ANSYS . The rotor system critical speed are calculated, and the relationship betw een the stage number and the critical speed as well as the logarithm ic decay rate is studied. The op ti m al selection for stage number is discussed under consideration of the relationship betw een pump efficiency and stage num ber . The results show that 6 stages is more reasonable for rotor system stability and efficien2 cy . Some references on selecting reasonable param eters for this type pump design are p roposed. Key words: multi2stage centrifugal pump; rotor2bearing system; mode analysis; critical speed; logarithm ic decay rate; seawater2desalination

反渗透海水淡化设备选型浅析

反渗透海水淡化设备选型浅析

式中,π为溶液的渗透压,c。

由公式(1)可知,在热力学理论下,溶液的渗透图11.2 反渗透系统组成反渗透造水机海水淡化设备主要有海水预处理系统、反渗透系统及水质调节系统组成。

海水预处理系统设置目的在于改善供水条件,使之达到反渗透系统的进水要求,主要包括:入口增压泵/调压阀、多媒介罐、袋式过滤器及筒式过滤器;反渗透系统主要用于去除海水中绝大部分可溶性盐分、胶体、有机物及微生物,成为中间水,主要包括高压泵和反渗透膜。

水质调节系统包括药剂罐、计量注入泵和PH调节器,通过调节系统,达到水质标准,输出满足要求的图2表1 高压泵技术参数日产量/t50010002500500010000流量m3/h2444106212425扬程/km0.5~0.72.2 设施布置海洋油气生产平台相对而言面积有限,所需各种设备设置合理优化布置。

反渗透海水淡化系统设计为一级一段式,预处理模块、反渗透模块及后处理模块分别进行集成设计,通过连接附件集成到组合架上,便于操作,114研究与探索Research and Exploration ·工艺流程与应用中国设备工程 2023.10 (上)对稳定,振动小。

高速离心泵几种类型流量与效率对比如表3所示。

表3 多级离心泵性能对比高速离心泵水平中开式节段式不锈钢冲压泵流量m 3/h >20080~220<95效率%75~8565~80<70(2)卧式柱塞泵。

卧式柱塞泵的特点是主要零部件均承受压力,充分利用了材料强度性能,可确保较长时间连续稳定运行,容积率在95%左右,总效率在90%左右,对水温水质的要求不高。

(3)轴向柱塞泵(斜盘泵)。

由于该类型泵与电机直接相连,极大地减小了泵的整体尺寸和重量;斜盘泵的所有运动件均可通过输送介质实现自润滑和免维护,节省了人工成本和材料费用,并且由于无须加入润滑油,不存在泄漏的风险。

特性对比如表4所示。

表4 不同类型高压泵特性对比序号类型分类高速离心泵卧式柱塞泵轴向柱塞泵1连接方式齿轮箱皮带轮直联2体积重量体积小重量轻体积大重量大体积小重量轻3工作效率低中高4维护成本定期更换齿轮油,维护成本高定期更换皮带和机油,维护成本高海水自润滑免维护,维护成本低5出口脉冲小大中3.3 高压泵选型高压泵单位产水能耗η6.3PW =(2)式中,W 为单位产水能耗,kW·h/m 3;P 为泵压差,MPa;η为效率,%。

反渗透(SWRO)海水淡化高压泵的选型方法

反渗透(SWRO)海水淡化高压泵的选型方法

反渗透(SWRO)海水淡化高压泵的选型方法
詹红菱
【期刊名称】《中国建设信息》
【年(卷),期】2009(000)010
【摘要】21世纪将是水的世纪。

20世纪初,国际上就有"19世纪争煤、20世纪争石油、21世纪争水"的说法,第47届联合国大会更是将每年的3月22日定为"世界水日",号召世界各国对全球普遍存在的淡水资源紧缺问题引起高度警觉。

从全球范围来看,根据联合国统计,全球淡水消耗量20世纪初以来增加了约6-7倍,比人口增长速度高2倍,全球目前有14亿人缺乏安全清洁的饮用水,即平均每5人中就有1人缺水。

【总页数】4页(P23-26)
【作者】詹红菱
【作者单位】滨特尔水处理有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】P747.5
【相关文献】
1.曹妃甸海水淡化反渗透高压泵控制系统应用和研究 [J], 李永杰
2.风电反渗透海水淡化耦合系统中高压泵的选择分析 [J], 黄晶晶;姚兴华
3.反渗透海水淡化(SWRO)能量回收技术应用分析 [J], 曲磊;杨晓超
4.浅析反渗透海水淡化装置高压泵变频控制系统的应用研究 [J], 曹剑锋
5.万吨级反渗透海水淡化高压泵级数的优化选择 [J], 胡敬宁;江伟;叶晓琰;刘三华
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反渗透设计选型方法

反渗透设计选型方法

氯化物 Cl-
碳酸氢盐 HCO3-
硫酸盐
SO4-2
硝酸盐
NO3-
氟化物 F-
硅酸盐
SiO2-2
磷酸盐
PO4-3
溴化物 Br-
硼酸盐
B4O7-2
铬酸盐
CrO4-2
氰化物 CN-
亚硫酸盐 SO3-2
硫代硫酸盐 S2O3-2
亚铁氰化物 Fe(CN)6-3
脱盐率%
95 - 97 95 - 96 99+ 93 - 96 94 - 96 95 - 97 99+ 94 - 96 35 - 70 90 - 98 90 - 95 98 - 99 99+ 99+
反渗透的发展
膜广泛的存在于自然界中,特别是生物体内。人类 对于膜现象的研究源于1748年,Abbe Nollet观察 到水可以通过覆盖在装有酒精溶液瓶口的猪膀肌进 入瓶中时,发现了渗透现象。
1953年美国佛罗里达大学的Reid等人最早提出反渗 透海水淡化,1960年美国加利福尼亚大学的Loeb和 Sourirajan研制出第一张可实用的反渗透膜(太空船 项目)。 从此以后,反渗透膜开发有了重大突破。膜材料从 初期单一的醋酸纤维素非对称膜(CA)发展到用表 面聚合技术制成的交联芳香族聚酰胺复合膜。操作 压力也扩展到高压 ( 海水淡化 ) 膜,中压 ( 醋酸纤 维素 ) 膜,低压 ( 复合 ) 膜和超低压 ( 复合 ) 膜。80 年代以来,又开发出多种材质的纳滤膜。
反渗透
反渗透工作示意图
反渗透是以压力为推动力的筛分过程,它可 以除去水中的大部分溶解盐类,其除盐率可 达98%以上
压力
给水
Na+
SO4
++

高压反渗透系统中泵的选择及使用能量回收进行高倍浓缩

高压反渗透系统中泵的选择及使用能量回收进行高倍浓缩

高压反渗透系统中泵的选择及使用能量回收进行高倍浓缩高压反渗透系统是一种常用于海水淡化和废水处理的技术。

在高压反渗透过程中,泵起着至关重要的作用。

它们不仅负责提供足够的压力来推动水通过半透膜,还可以通过使用能量回收系统来实现高倍浓缩。

在选择和使用泵以及能量回收系统方面,以下是一些要考虑的关键因素。

首先,泵的选择应该根据具体的应用需求来确定。

不同的应用场景可能需要不同类型和尺寸的泵。

一般来说,高压反渗透系统使用的泵通常是离心泵或容积泵。

离心泵适用于中小型系统,而容积泵适用于大型系统。

此外,还需要考虑泵的耐腐蚀性能,因为水中可能含有各种盐类和化学物质。

其次,能量回收系统可以显著提高高压反渗透系统的能效。

能量回收系统通过回收泵所需的压力能量,将其重新利用在系统中。

这可以通过使用能量回收设备,如能量回收器或能量回收装置来实现。

能量回收器可以将泵排出的高压废液(浓水)中的能量转化为机械或电力能量,并将其转移到供水侧,以降低泵站所需的额外能量。

能量回收装置则可以将废水中的压力能量转化为电能,以供系统内部使用。

选择合适的能量回收系统应该考虑以下几个因素。

首先是系统流量和压力。

能量回收系统必须能够处理系统产生的高压废液,并将其能量转化为有用的形式。

其次是系统的设计和布局。

能量回收系统需要与系统的其余部分相结合,以确保能量的回收和利用。

再次是系统可行性和经济性。

能量回收系统的投资和运维成本应该与其所能提供的节能效益相平衡。

在使用能量回收系统进行高倍浓缩时,需要注意以下几点。

首先是能量回收系统的稳定性和可靠性。

能量回收系统必须能够长时间稳定运行,以确保高倍浓缩的效果。

其次是能量回收系统的维护和维修。

定期维护和维修能量回收系统是非常重要的,以确保其正常运行和长寿命。

最后是能量回收系统的监测和控制。

必须有合适的监测和控制系统来监测能量回收系统的性能,并进行必要的调整和优化。

总之,泵的选择和使用以及能量回收系统的应用是高压反渗透系统中实现高倍浓缩的关键因素。

反渗透工艺中高压泵选型浅析

反渗透工艺中高压泵选型浅析


泵体要求
泵在指定 工况下 ,通常选配电机功率需高于轴功率 t - 2
档。
自然风冷 ( 风扇与转子同 2
强制 风冷 ( 独立电源为风

冷却方式 轴 ,电机运行带动风扇叶 扇供 电 片转动产 生风冷 ) 风扇 可独立 转动)
2 数 量 :一路 ( 即出厂前将 电气保护

温敏 元件
端部预埋 温敏元件 ,预埋时考虑备用 。 ( 2 )国外 :N大 于 7 . 5 k W 就有预埋的 ,相当于是标准
配置
电压在 l k V以下 ,容量为 t 0 0 0 k W 及 以下 的电机要 求 ,
其绝缘 电阻应不低于 0 . 5 MB ・ Q方可启动 。如绝缘 电阻 空间加 热 较低 ,则应先将 电动机进 行烘干处理 ,然后再测绝缘 电 2 器 阻 ,合格后才 能通 电使用 。空间加热器就是启动前将机
电机和风扇的 电源合并) / 两路 ( 电机 和风扇电源分
开) 。
冲击 ,同时在配套 P L C上能够实时显示泵的工作 电流
值。

变频器
无特 殊要求

电源要求
电压:根据电机厂家选配 ,
电压 :一路 电源情况根据
厂家要求选配 ;常见为两 路 电源 电压要求一致 ,特
MC C柜 中安装短路 和过 载保护 ,其中短路 保护用继 电 器选择参数为额定 电流 1 . 2 ・ 1 . 2 5 倍 ;过载保护选择为额
定电流的 1 . 5 倍。当电机 功率大于 7 5 k W ( 可根据要求 ,
有些业主会要求 9 0 k W)时常 配软启动以减少对电网的
数量
:一路 电源

科技成果——中开式海水淡化高压泵

科技成果——中开式海水淡化高压泵

科技成果——中开式海水淡化高压泵成果简介目前世界上最先进和应用最广泛的海水淡化技术是反渗透法(SWRO),反渗透系统包括三大关键部件:膜组件、高压泵和能量回收装置。

高压泵是反渗透系统的心脏,它的作用是提供膜系统所需的高压。

从国际上近年来大型反渗透海水淡化工程中的反渗透单机、高压泵、能量回收装置的配置情况来看:占53%的高压泵单机规模在1万-2万m3/d之间。

目前国外在该流量段的高压泵主要采用两种结构形式:节段式多级结构和水平中开式多级结构。

节段式多级结构的特点是体积小、重量轻,造价便宜,但效率不高,维修相对麻烦。

而水平中开式多级结构的特点是质量可靠、维修方便、效率较高,但缺点是整体体积大,内部流道结构复杂,铸造困难,价格较高。

在反渗透海水淡化装置中,电费占造水成本的1/2-2/3,设备投资占造水成本的1/4左右。

反渗透海水淡化系统的能耗指标主要取决于高压泵、提升泵和能量回收装置,而高压泵是主要耗能设备,其电耗约占系统运行费用的35%,是影响产水成本的主要因素之一。

因此,在保证高可靠性的前提下,高效率应该作为选择不同规模下反渗透海水淡化用高压泵的主要指标。

所以目前国际上单机流量大于1万m3/d的反渗透海水淡化系统中,高压泵大多数是采用水平中开式多级离心泵,流量越大,泵的效率越高,最高效率可达80%-85%。

另外,由于我国没有专用于反渗透海水淡化的高压泵,因此市场被国外大公司所垄断,售价高昂,使反渗透海水淡化装置的造价难于下降。

进口高压泵一旦发生故障,维修时间长,往往造成海水淡化装置停产,这会对装置所在地的生活和生产造成不利影响,在水资源紧缺时期甚至会影响社会稳定,因此高压泵被国外垄断,极不利于我国的供水安全。

利用国产高压泵替代进口是我国沿海地区社会与经济的发展的迫切要求。

该设备主要特点:(1)通常适用流量大于400m3/h的场合。

(2)泵的最高效率可达80%-85%,流量可达850m3/h。

(3)叶轮背靠背安装,水力自动平衡,没有轴向推力。

如何选择高压泵的规格

如何选择高压泵的规格

如何选择高压泵的规格
高压水泵是反渗透膜工艺过程驱动力的来源。

反渗透系统中多采
用的多级离心泵具有图5.2.9-1所示的流量-压力性能特性曲线。

该曲线为8m³/h流量的系列水泵,各自具有独立的流量-压力特性。

该系列水泵型号的首字符串表征水泵流量(m3/h),第二字符串表征10倍的水泵叶轮数量。

例如,8-200表示8m³/h流量的20级水泵。

各个不同流量系列水泵特性曲线合成了如图5.2.9-2所示水泵系列
的性能范围。

当水泵的力量与压力已知时,应首先根据图5.2.9-2所示性能范
围选择水泵的流量,再根据图5.2.9-1所示水泵特性选择水泵的压力。

如需要选取8m³/h流量及2MPa压力高压泵,应先在图5.2.9-2中选
择8m3/h泵系列,再于图5.2.9-1中选择8-200型号泵。

反渗透海水淡化用提升泵的设计

反渗透海水淡化用提升泵的设计
cantilever,double volute and three thrust bearing was chosen.Thick shaft and small cantilever ratio were
used to improve the stability of the system.Through the operation of 1 00 h test at higher pressure environ— ment,the lift pump it was found that Call maintains good sealing performance by using upstream pumping mechanical seal and has small weal loss because of non—contact section,thus it can reduce the failure of shaft in the high pressure circumstance. Key words:lift pump;SWRO;high pressure entry;axial thrust;mechanical seal
第27卷第3期
排灌机械
2009年5月Drainage and Irrigation Machinery
V01.27 No.3 May 2009
反渗透海水淡化用提升泵的设计
胡敬宁,潘金秋,周广凤,周生贵,肖霞平
(江苏大学流体机械工程技术研究中心,江苏镇江212013)
摘要:针对提升泵存在轴头力过大的问题,采用调整12环直径、前盖板加装辅助叶片、降低转速 等方法进行轴向力平衡,对于2 500 t/d反渗透海水淡化的提升泵,通过降低转速增加叶轮尺寸的 方法来平衡轴向力使结构更趋合理.结合反渗透海水淡化的工艺流程,提出提升泵性能参数的确定 方法.鉴于提升泵入口高压的运行环境,选择单级悬臂、双蜗壳、三推力轴承组合结构形式,采用较 粗的轴径和较小的悬臂比,提高系统的稳定性.应用新型的上游泵送机械密封,通过100 h的运转 试验,在较高的压力环境下运行,仍能保持良好的密封性能,且断面无接触,磨损量小,解决了高压 环境下轴封反复失效的问题. 关键词:提升泵;反渗透海水淡化;高压入口;轴向力;机械密封 中图分类号:TH311 文献标志码:A 文章编号:1005—6254(2009)03—0150—04

纳滤-反渗透系统的高压泵如何选择

纳滤-反渗透系统的高压泵如何选择

纳滤/反渗透系统的高压泵如何选择?
为了维持产水量、控制操作压力不超过允许极限值,就必须控制
高压泵的出口压力。

以下对使用的离心泵和高压柱塞泵的异同以及使用时的注意点作简要说明。

(1)离心泵离心泵适用于要求较低压力和较高流量的系统。

2.0 MPa 以下的低操作压力反渗透系统一般采用高压泵。

使用具有恒转速电机的泵时,常在泵的出口管线上设置节流阀控制出口的流量和压力。

对于进水温度变化显著的反渗透和纳滤系统,建议使用可变频调节电机转速的泵,以减少不必要的能量消耗。

但是变频泵的价格要高一些。

(2)高压柱塞泵高压柱塞泵的动作原理是依靠固体壁的移动挤
压方式,适用于需要高压力、小流量的系统。

5.0 MPa 左右的海水淡化系统常采用这种类型的泵。

由于柱塞泵的吐出压力过高,不能使用节流阀控制柱塞泵出口的流量和压力。

压力和流量的调节依靠泵出口处设置的背压防止阀。

一般柱塞泵自身设有背压防止阀,但是泵自身的防止阀是按泵本身的压力设定的,一般要远远高于膜元件允许的最高压力。

在泵的出口处安装安全泄压阀以防止过剩压力冲击反渗透膜。

此外,如果泵本身没有安装压力缓冲装置,应该在出口处安装缓冲装置降低压力脉冲。

反渗透SWRO海水淡化高压泵选型方法

反渗透SWRO海水淡化高压泵选型方法

反渗透(SWRO)海水淡化高压泵选型方法21世纪将是水的世纪。

20世纪初,国际上就有“19世纪争煤、20世纪争石油、21世纪争水”的说法,第47届联合国大会更是将每年的3月22日定为“世界水日”,号召世界各国对全球普遍存在的淡水资源紧缺问题引起高度警觉。

从全球范围来看,根据联合国统计,全球淡水消耗量20世纪初以来增加了约6-7倍,比人口增长速度高2倍,全球目前有14亿人缺乏安全清洁的饮用水,即平均每5人中就有1人缺水。

向海洋索取淡水,已经成为世界沿海国家的共识。

在过去的30年里,海水淡化的技术为人类获得了大量的淡水资源,根据国际淡化协会(InternationalDesalinationAssociation)提供的最新数据,自1997年,海水淡化产能年均复合增长率为16.8%,在2007年,淡化产能的增长率为24.5%,相比2006年总共增长了670万立方米每日(1770MGD)。

全球现今有13869座海水淡化厂在工作,它们总共的产能是6360万立方米每日(16800MGD)可饮用水,其中已经运行的产能为5300万立方米每日——只相当于0.5%的全球用水量。

大约一半的海水淡化厂在中东,约20%在美国,13%在欧洲,12%在亚洲。

中国被联合国认定为世界上13个最贫水的国家之一。

我国淡水资源总量名列世界第六,但人均占有量仅为世界平均值的l/4,位居世界第109位,而且水资源在时间和地区分布上很不均衡,有10个省、市、自治区的水资源已经低于起码的生存线,那里的人均水资源拥有量不足500立方米。

目前我国有300个城市缺水,其中110个城市严重缺水,他们主要分布在华北、东北、西北和沿海地区,水已经成为这些地区经济发展的瓶颈。

2010年后,我国将进入严重缺水期。

有专家估计,2030年前中国的缺水量将达到600亿立方米。

因此,为保证我国经济的可持续发展,淡水资源问题的解决已迫在眉睫。

有关专家分析提出,淡化海水是解决我国沿海地区淡水严重短缺的有效途径之一,海水淡化已经成为我国新兴的朝阳产业。

反渗透浓水调节阀的选型

反渗透浓水调节阀的选型

反渗透浓水调节阀的选型一、引言反渗透(Reverse Osmosis,简称RO)技术是一种重要的水处理技术,广泛应用于海水淡化、工业废水处理、饮用水净化等领域。

而反渗透浓水调节阀作为RO系统的关键部件之一,对RO系统的运行稳定性和性能有着重要影响。

因此,选型合适的反渗透浓水调节阀对于RO系统的运行至关重要。

二、反渗透浓水调节阀的作用反渗透浓水调节阀主要用于调节RO系统中浓水的流量和压力,以保持RO膜的正常工作状态。

RO系统在工作过程中,浓水会产生高压,如果没有合适的反渗透浓水调节阀进行控制,将会对RO膜造成损害。

因此,反渗透浓水调节阀的作用是在保持一定的浓水流量的同时,控制浓水的压力,以保护RO膜的正常工作。

三、选型考虑因素1. 浓水流量:根据RO系统的设计要求和实际工作条件,选择适合的浓水流量范围。

浓水流量过大或过小都会影响RO系统的正常运行,因此需要根据具体情况进行选择。

2. 压力调节范围:反渗透浓水调节阀需要能够调节RO系统中浓水的压力,以保持RO膜的正常工作状态。

因此,选型时需要考虑反渗透浓水调节阀的压力调节范围是否符合RO系统的要求。

3. 材质选择:由于RO系统中的浓水可能含有腐蚀性物质,因此反渗透浓水调节阀的材质选择十分重要。

常见的材质有不锈钢、塑料等,需要根据浓水的性质选择合适的材质。

4. 控制方式:反渗透浓水调节阀可以采用手动控制或自动控制,根据实际需求选择合适的控制方式。

自动控制方式可以提高RO系统的运行效率和稳定性。

四、常见的反渗透浓水调节阀类型1. 调节阀:调节阀是一种常用的反渗透浓水调节阀,通过调节阀门的开度来控制浓水的流量和压力。

调节阀可以手动或自动进行控制,具有调节范围广、操作简单等特点。

2. 损失式调节阀:损失式调节阀是一种通过调节阀门的开度来控制浓水流量的阀门,其特点是压力损失较大。

在RO系统中,由于需要控制浓水流量和压力,因此损失式调节阀在一定范围内具有较好的控制效果。

海水淡化水泵型号的正确选择

海水淡化水泵型号的正确选择

有时在进行海水淡化之前,我们需要对海水淡化装置产水量以及流量进行检查,即高压泵流量应该符合425m3/h。

下面来简述小型海水淡化设备工艺,海水淡化工程公司首先使原海水先进入高压泵,然后对其加压,到一定压力后进入到反渗透装置,里面反渗透膜会净化海水,没有通过反渗透膜海水还会从新进入到海中,再来加压,从而送往再次进入膜装置。

海水淡化(sea water desalination)是人类追求了几百年的梦想。

早在400多年前,英国王室就曾悬赏征求经济合算的海水淡化方法。

海水淡化从20世纪50年代以后,海水淡化技术随着水资源危机的加剧得到了加速发展,在已经开发的二十多种淡化技术中,蒸馏法、电渗析法、反渗透法都达到了工业规模化生产的水平,并在世界各地广泛应用。

现在世界上有十多个国家的一百多个科研机构在进行着海水淡化的研究,有数百种不同结构和不同容量的海水淡化设施在工作。

一座现代化的大型海水淡化厂,每天可以生产几千、几万甚至近百万吨淡水。

淡化水的成本在不断地降低,有些国家已经降低到和自来水的价格差不多。

某些地区的淡化水量达到了国家和城市的供水规模。

1、选择水泵类型海水中主要应用柱塞泵和多级离心高压泵两种。

我们针对五万吨海淡系统的每列的高压泵参数要(Q=425m3/h,H=685m),选择多级离心高压泵中的节段式多级离心泵类型。

2、选择水泵系列在节段式多级离心泵海水淡化装置中,主要是出于对效率的要求,我们选择了PWTD(N)系列,该系列采用高效的水力模型,节能环保。

流量:~950m3/h扬程:~1400m介质温度:-80~180℃最大工作压力:~150bar3、确定水泵型号根据已经确定的水泵参数和类型,我们选择水泵型号为:6PWTD(I)*6可以获得水泵的参数如下:流量:425m3/h扬程:69.2-2=67.2bar,换算为米水柱为67.2*10.2=685m效率:80%必需汽蚀余量:10m高压泵的单位产水能耗:式中:W-单位产水能耗,kWh?m-3p-高压泵的压差Mpaη-高压泵效率%可以计算出高压泵单位产水能耗为2.33kWh?m-3。

海水淡化高压泵与逆渗透膜技术的结合研究

海水淡化高压泵与逆渗透膜技术的结合研究

海水淡化高压泵与逆渗透膜技术的结合研究近年来,世界范围内的水资源短缺问题日益突出,而海水淡化被认为是解决这一问题的有效途径之一。

海水淡化技术通过去除海水中的盐分和杂质,使得海水可以被用于农业灌溉、工业生产和城市供水等领域。

而在海水淡化技术中,高压泵和逆渗透膜被认为是两项关键技术。

高压泵作为海水淡化系统的核心设备,起到提供足够的动力和压力,使海水通过逆渗透膜时能够快速、高效地去除盐分的作用。

高压泵通过将海水推进逆渗透膜的一侧,使得水分子能够通过膜孔,而盐分和其他杂质则被拦截在膜的另一侧。

因此,高压泵的工作性能对海水淡化技术的效率和经济性具有重要影响。

逆渗透膜则是海水淡化技术中另一个关键的技术组成部分。

逆渗透膜是由一系列多层薄膜构成的,其孔径可以控制在纳米级别,可以过滤掉盐分和其他微小颗粒。

逆渗透膜的孔径大小决定了膜的选择性,可以通过调整膜的化学成分和结构来满足不同水质条件下的需求。

逆渗透膜技术在现代海水淡化工程中被广泛应用,因为它具有高效、可靠和经济的特点。

海水淡化高压泵与逆渗透膜技术的结合研究旨在优化高压泵与逆渗透膜之间的工作配合,以提高海水淡化系统的效率和运行稳定性。

具体而言,结合研究的重点包括以下几个方面:首先,研究如何设计和选择适合海水淡化系统的高压泵。

传统的离心泵在海水淡化系统中使用效果较差,因为其高压不能持续且容易受到腐蚀。

相比之下,选择适合海水淡化系统的高压泵,如轴流泵和容积泵,可以提供更稳定的高压,并具有更长的使用寿命。

此外,高压泵的能耗也是一个重要的研究方向,通过优化泵体结构和控制系统,降低能耗是提高系统效率的有效途径。

其次,研究如何优化逆渗透膜的性能和寿命。

逆渗透膜的 fouling(污染)现象是一个普遍存在的问题,会导致膜的通量降低和膜的使用寿命缩短。

因此,研究如何防止和减轻逆渗透膜 fouling 是非常重要的。

目前,采用杀菌剂、融合预处理和表面修饰等方法可以有效减轻 fouling 现象,但还存在一些问题需要进一步的研究解决。

高效能海水淡化高压泵的材料选型与耐腐蚀性能研究

高效能海水淡化高压泵的材料选型与耐腐蚀性能研究

高效能海水淡化高压泵的材料选型与耐腐蚀性能研究概述随着全球水资源日益紧缺,海水淡化被广泛应用来解决淡水供应问题。

高压泵是海水淡化系统中的关键设备,其性能直接影响着整个系统的运行效率和成本。

因此,在海水淡化高压泵的设计和制造过程中,材料选型和耐腐蚀性能的研究变得尤为重要。

本文旨在探讨高效能海水淡化高压泵的材料选型和耐腐蚀性能,并提出一些相关的研究方向和建议。

材料选型海水淡化高压泵所面临的最主要问题之一就是海水的高含盐量和腐蚀性。

因此,在选材过程中,耐腐蚀性成为了首要考虑因素。

根据目前的研究和实践经验,以下几种材料被广泛应用于海水淡化高压泵的制造中:1. 不锈钢:不锈钢具有良好的耐腐蚀性能,能够抵御海水中的氯离子、氯化物和其他腐蚀性物质。

它还具有优异的强度和刚度,适用于高压泵的工作环境。

不锈钢的制造工艺成熟,价格相对较低,是一种受欢迎的选择。

2. 镍基合金:镍基合金是一种高性能材料,它具有出色的耐腐蚀性和高温性能。

在海水淡化高压泵中,镍基合金可以有效抵抗氯化物、氯气和其他腐蚀物质的侵蚀,并且能够承受高温和高压环境。

3. 钛合金:钛合金具有良好的耐腐蚀性能和高强度,是海水淡化高压泵中常用的材料之一。

它的优点是重量轻、强度高、抗腐蚀性良好,但价格相对较高。

4. 被覆材料:除了上述常用材料外,一种常见的解决方案是使用某些材料进行涂覆。

这些涂层通常是由聚合物、橡胶或其他抗腐蚀材料制成的,可以提供良好的保护性能。

然而,被覆材料的耐久性和粘附性能需要进一步研究和改进。

耐腐蚀性能研究为了确保海水淡化高压泵的长期耐用性和可靠性,对材料的耐腐蚀性能进行研究至关重要。

以下是一些相关的研究内容和建议:1. 材料评估:对不同材料的耐腐蚀性能进行全面评估,包括在实际海水环境中的腐蚀速率和耐蚀程度。

可以通过实验室测试和现场实测来获取相关数据,并对不同材料进行比较和评价。

2. 腐蚀机理研究:深入了解海水中的腐蚀机理,包括电化学腐蚀、应力腐蚀、微生物侵蚀等。

反渗透工艺中高压泵选型浅析

反渗透工艺中高压泵选型浅析

反渗透工艺中高压泵选型浅析作者:张雪辉邬明海来源:《山东工业技术》2015年第13期摘要:高压泵是反渗透工艺的动力驱动设备,其选型和配件对设备价格成本影响较大。

结合工况需求,优化选择对一级高压泵选择普通电机,二级高压泵选择变频电机;配件采用标配,使得高压泵设备采购成本降低20-30%,运行4年设备运行稳定。

关键词:反渗透;高压泵;变频高压泵是反渗透技术中的动力驱动设备,常规采用变频控制。

由于膜系统要求高压力运行,故高压泵电机功率较大,加之需要配套变频控制,电机类型和配件选择直接影响高压泵的成本。

1 背景信息项目为两级反渗透系统,一级反渗透系统高压泵(下文称“一级高压泵”)电机功率132kW,二级反渗透系统高压泵(下文称“二级高压泵”)电机功率90kW。

一级反渗透配置有独立的冲洗泵,二级反渗透拟使用高压泵兼做冲洗泵。

为电机配置经济实用,对高压泵配置进行分析和选择。

2 配置分析电机配置需考虑电机本体、配套组件选择、电气辅助保护措施三大影响因素。

2.1 普通电机与变频电机对比(表1)本项目一级反渗透主要随工况对电机进行变频条件,调节范围有限,故一级高压泵选择普通电机采用变频控制方式。

二级高压泵需要兼做冲洗泵使用,作为冲洗泵和工作泵是扬程差异悬殊,为确保泵运行安全,二级高压泵选择采用变频电机。

2.2 配套组件(表2)不少国外品牌的电机是标配有温敏电阻的,用户可以根据工艺要求将温敏电阻作为控制开关量引至PLC进行报警并参与策略控制。

对海边和工作环境潮湿的工况,建议进行空间加热器配置。

如未配置,则需在运行手册及维护手册中明确开机前的电阻检测步序,以确保电机使用安全。

本项目选择的品牌厂家3kW以上电机即标配有温敏电阻,工况环境湿度良好,故采用电机厂家的出厂标配。

由于PLC有相关电机保护措施,故选择未对电机配套温敏电阻做任何相关信号连锁。

2.3 其他要求(表3)本项目一级高压泵的轴功率及电机功率分别为104kW和132kW;二级高压泵分别为72kW和90kW。

反渗透设计选型方法

反渗透设计选型方法

反渗透设计选型方法
一、需求分析:首先要明确需求,识别系统中的潜在风险和威胁。


包括对数据流、系统架构、安全策略、访问控制、权限管理和安全审计等
方面进行全面的分析和评估。

二、安全方案选择:根据需求分析的结果,选择合适的安全方案。


以从数据加密、身份验证和访问控制、入侵检测和防御、安全审计和日志
管理等方面进行选择。

在选择安全方案时,要考虑到系统特点、数据敏感性、用户需求和成本等因素。

三、技术评估:对于每个安全方案,进行技术评估。

这包括对各种技
术的功能、性能、安全性、可扩展性和兼容性等方面进行评估,以确定其
是否符合需求和预期的效果。

四、实施方案验证:通过实施安全方案的小规模试点或模拟实验,验
证其可行性和效果。

实施方案验证可以使用攻击者模拟、渗透测试、漏洞
扫描和安全评估等方法,以确定系统是否能够抵御渗透和保护系统的安全。

五、经济效益评估:在选择最终的安全方案之前,进行经济效益评估。

评估安全方案的成本、效益和持续维护费用,以确定方案是否符合预算和
经济效益。

六、方案选择和实施:综合考虑需求、技术评估和经济效益评估的结果,选择最合适的安全方案,并制定详细的实施计划。

在实施安全方案时,要注意合理安排资源、定期维护和更新安全措施,确保系统的安全性持续
有效。

最后,反渗透设计选型是一个复杂而重要的任务,需要综合考虑多个因素。

在进行选型时,要充分了解系统的需求和特点,进行全面的分析和评估,选择最合适的安全方案以保护系统的安全。

火力发电厂反渗透海水淡化高压部分材质选择

火力发电厂反渗透海水淡化高压部分材质选择

火力发电厂反渗透海水淡化高压部分材质选择发布时间:2021-12-17T05:20:36.122Z 来源:《中国电业》2021年21期作者:李涛[导读] 反渗透海水淡化工程由于具有处理介质含盐量高,对材料腐蚀性强,以及反渗透膜跨膜压差大的工程特点,在材料和设备选型上,有其特点。

其中抗腐蚀和节能是设计过程中需要考虑的重点问题。

李涛中国电建集团江西省电力设计院有限公司江西省南昌市 330096 [摘要] 反渗透海水淡化工程由于具有处理介质含盐量高,对材料腐蚀性强,以及反渗透膜跨膜压差大的工程特点,在材料和设备选型上,有其特点。

其中抗腐蚀和节能是设计过程中需要考虑的重点问题。

关键词:火力发电厂、海水淡化、反渗透、高压部分、材料选择引言在海水反渗透系统中材质最重要的部分为高压部分水泵和管道。

由于压力比较高又输送腐蚀性介质,所以需要选择既耐腐蚀、强度又能满足高压要求的不锈钢材料。

但不锈钢材料也分为很多种、价格差异也较大。

在规程中也未给出具体的选材,因此需要根据海水的水质、温度等因素来选择经济适用的材料。

海水淡化中经常用到的主要是奥氏体不锈钢和奥氏体—铁素体双相不锈钢,本文重点描述这两种不锈钢在高浓度氯离子环境下的耐腐蚀性能。

1.不锈钢的分类、腐蚀类型及特性(1)不锈钢的分类按照常温下其组织的不同,不锈钢可以分为奥氏体型、奥氏体一铁素体双相型、铁素体型、马氏体型、沉淀硬化型五种类型。

奥氏体不锈钢,是指在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。

奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化,如加入S,Ca,Se,Te等元素,则具有良好的易切削性。

此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外,如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。

此类钢中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni,就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。

由于奥氏体不锈钢具有全面的和良好的综合性能,在各行各业中获得了广泛的应用。

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反渗透(SWRO)海水淡化高压泵选型方法
21世纪将是水的世纪。

20世纪初,国际上就有“19世纪争煤、20世纪争石油、21世纪争水”的说法,第47届联合国大会更是将每年的3月22日定为“世界水日”,号召世界各国对全球普遍存在的淡水资源紧缺问题引起高度警觉。

从全球范围来看,根据联合国统计,全球淡水消耗量20世纪初以来增加了约6-7倍,比人口增长速度高2倍,全球目前有14亿人缺乏安全清洁的饮用水,即平均每5人中就有1人缺水。

向海洋索取淡水,已经成为世界沿海国家的共识。

在过去的30年里,海水淡化的技术为人类获得了大量的淡水资源,根据国际淡化协会
(InternationalDesalinationAssociation)提供的最新数据,自1997年,海水淡化产能年均复合增长率为16.8%,在2007年,淡化产能的增长率为24.5%,相比2006年总共增长了670万立方米每日(1770MGD)。

全球现今有13869座海水淡化厂在工作,它们总共的产能是6360万立方米每日(16800MGD)可饮用水,其中已经运行的产能为5300万立方米每日——只相当于0.5%的全球用水量。

大约一半的海水淡化厂在中东,约20%在美国,13%在欧洲,12%在亚洲。

中国被联合国认定为世界上13个最贫水的国家之一。

我国淡水资源总量名列世界第六,但人均占有量仅为世界平均值的l/4,位居世界第109位,而且水资源在时间和地区分布上很不均衡,有10个省、市、自治区的水资源已经低于起码的生存线,那里的人均水资源拥有量不足500立方米。

目前我国有300个城市缺水,其中110个城市严重缺水,他们主要分布在华北、东北、西北和沿海地区,水已经成为这些地区经济发展的瓶颈。

2010年后,我国将进入严重缺水期。

有专家估计,2030年前中国的缺水量将达到600亿立方米。

因此,为保证我国经济的可持续发展,淡水资源问题的解决已迫在眉睫。

有关专家分析提出,淡化海水是解决我国沿海地区淡水严重短缺的有效途径之一,海水淡化已经成为我国新兴的朝阳产业。

在海水淡化技术已成熟的今天,经济性是决定其广泛应用的重要因素。

目前,在已经开发的20几种淡化技术中,反渗透法(SWRO)、多级闪蒸(MSF)和低温多效(MED-TVC)达到了工业规模的生产应用。

其中反渗透技术是一项效率高、易于大规模使用的技术,其最大的优点就是节能,如表1所示,生产同等数量的淡水,反渗透的能源消耗是最低的。

反渗透法海水淡化技术应用中,高压泵是其中一个关键设备。

在反渗透膜选定的情况下,反渗透海水淡化系统的能耗指标主要取决于高压泵,增压泵和能量回收装置的能耗指标。

在反渗透海水淡化装置中,电费占造水成本的1/2~2/3,设备投资占造水成本的1/4左右,高压泵是主要耗能设备,其电耗约占系统运行费用的35%,是影响产品水成本的主要因素之一。

结合反渗透海水淡化工程,针对工程中所用的高压泵的选型分析,选择合适的泵型,对于降低系统的运行费用有非常重要的意义。

一、水泵的技术参数
1、反渗透海水淡化工艺流程
图1是反渗透(SWRO)海水淡化工艺流程示意图,在反渗透海水淡化工艺中,待处理的原海水经过高压泵加压后,进入反渗透膜组件:经过反渗透膜的水为所需要的淡水,即产水;剩余未透过膜的部分水为浓度较高的海水,即浓海水。

这部分具有高压力能的浓海水通过PX能量回收装置将部分待处理的原海水直接升压,再用增压泵来补偿经过膜堆和管道损失的压力,这部分升压后的原海水与高压泵升压后的原海水混合后,送往反渗透膜组。

2、技术参数
不同规模的反渗透海水淡化系统所用高压泵的流量是由其日处理量和小部分余量决定的,压力是根据选用的膜的型号和通量、运行情况、原水水质和水温等情况而变化的,通常反渗透的操作压力范围为5.0-7.2MPa。

表2列出不同规模海水淡化系统所用高压泵的参数。

下面我们用50,000吨/天的海水淡化系统为例,系统回收率为42%,分5列反渗透单元,每列产能为10,000吨/天的系统。

对高压泵予以确定技术参数及合理选型。

假设海水为标准海水,水温为20℃.
海水淡化装置的产水量指标接近高压泵的流量,即高压泵流量为Q=425m3/h。

高压泵所需的扬程是根据选用的膜的型号和通量、运行情况、原水水质和水温等情况而变化的,通常反渗透的操作压力范围为5.0-7.2MPa。

海水反渗透操作压力越高,操作成本就越高,设备投资也越高。

该系统要求高压泵扬程为67.2bar,即高压泵流量Q=425m3/h;扬程H=685m,效率指标不低于80%。

二、水泵选型
1、选择水泵类型
目前反渗透海水淡化处理系统中使用的高压泵主要有两种:柱塞泵和多级离心高压泵。

这些产品在国外技术都已比较成熟,产品已系列化。

我们针对五万吨海淡系统的每列的高压泵参数要求(Q=425m3/h,H=685m),选择多级离心高压泵中的节段式多级离心泵类型。

2、选择水泵系列
在节段式多级离心泵中,主要是出于对效率的要求,我们选择了PWTD(N)系列,该系列采用高效的水力模型,节能环保;模块化设计,全部采用膜片式加长联轴器,维护方便;结构合理可靠、寿命长,是滨特尔集团为广阔的中国市场提供的一款性能优良、结构可靠的产
品。

流量:~950m3/h
扬程:~1400m
介质温度:-80~180℃
最大工作压力:~150bar
3、确定水泵型号
根据已经确定的水泵参数和类型,我们选择水泵型号为:6PWTD(I)*6
从图2可以获得水泵的参数如下:
流量:425m3/h
扬程:69.2-2=67.2bar,换算为米水柱为67.2*10.2=685m
效率:80%
必需汽蚀余量:10m
高压泵的单位产水能耗:
式中:
W-单位产水能耗,kWh?m-3
p-高压泵的压差Mpa
η-高压泵效率%
可以计算出高压泵单位产水能耗为2.33kWh?m-3。

4、确定电机技术参数
根据选定水泵的性能Q,H,按照下面的公式可以计算出水泵所需要的轴功率为Q-流量(m3/h)425m3/h
H-扬程(m)685m
ρ-密度(kg/m3);标准海水密度按照1.03计算
g-当地重力加速度,按照9.8计算
η-额定工作点下的效率,为80%
可以计算出该工作点下的水泵轴功率为1020KW。

在选择电机功率时应根据ISO5199加上安全余量,选择电机规格时,选择P2应大于泵轴功率并与之相近的规格。

所以我们选择电机功率为1120KW。

5、选配高效率COMPACT高压电机。

高压电机的电压,频率,赫兹等由现场的供电情况决定。

我们按照国内常用的供电情况6KV,3相,50HZ来选择。

为了降低单位产水的能耗,我们尽可能地选用高效电机,因此选配国际领先的紧凑型COMPACT高效电机,其效率高达96%,而国内常用的YKK系列该功率为93%。

此外,COMPACT系列的防护等级可达IP55,还具有体积小,重量轻,用户维护方便,安装简单等特点。

在本系统,采用高效电机比普通电机的采购差价约为5万人民币,按照1度工业电价为0.5元计算,则4个月就可以收回高效电机增加的成本。

三、整套系统能耗分析
在本系统中,增压泵也是能耗的一部分,在图4中,通过高压泵和增压泵的能耗分析,可以计算出整套系统的单位产水能耗为2.68kWh/m3
从表6可以看出,通过对反渗透海水淡化系统的高压泵的合理选型,选择高效的水泵和电机系列,对于日产50,000吨能力的反渗透海水淡化装置,其能耗降低0.5kWh/m3以上,大大降低了反渗透海水淡化用泵的能耗成本。

每日的电费可以减少25,000度电,节省了一笔非常可观的成本支出。

四、结论
在海水淡化技术已成熟的今天,经济性是决定其广泛应用的重要因素。

针对反渗透海水淡化系统的运行工况,尤其是对于日产10,000吨以上的海水淡化系统,高压泵的合理选型对于整个系统的能耗起关键作用,选用高效率的水泵和电机会增加一小部分的初期投资,但是从长远的运行费用的角度考虑,这部分增加的初期投资在很短的阶段可以收回。

因此无论是从环保还是节省运行费用考虑,选择高效的设备都将给业主带来最高的投资回报率。

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