海水淡化PX能量回收装置维护说明书
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PX装置和高压泵出口止回阀密封 RO工艺中的高压部分。在 RO运行时, 高压泵出水流 [C] 进入高压循环回路 [D-E-G], 这部分水除少量在转子缝 隙内作为转子润滑流量外,其它绝大部分作为系统产水流量。典型的润 滑流量大约为高压泵出水总量的 0.5%。可以通过高压泵出水量 [C] 减去 产水量 [F] 获得。在膜系统中,系统驱动力和润滑流量由高压泵提供。
进入循环泵。循环泵采用变频控制,通过改变电机的频率来调整高压循 环管路 [E-G-D] 的流量。被循环泵完全加压的海水与高压泵出水混合, 进 入反渗透膜。
从 图 4.2 可以看到,在装有 PX能量回收装置的反渗透系统中, 来自膜堆的 浓盐水流向膜堆进水。转子在高压水流和低压水流之间旋转,用新鲜海 水取代浓盐水,同时排出浓盐水。水流推动转子自由旋转,转子转速与 水流量成比例,同时需要少量高压水流作为润滑流量。用户可以通过并 联多个 PX装置来达到所需的系统出力。
在 装有 PX能量回收装置的反渗透系统中, 在低的回收率下, 系统同样能高 效运行。因为在 PX装置供给膜的水量中,绝大部分能量是 PX装置回收 浓盐水的能量,仅需循环泵补充极少能量。降低系统回收率的一个显着 优点是可以在较低的操作压力下获得同样的系统产水量。在全面总结使 用 PX装置的 SWRO工厂中,系统回收率在 35-45%之间,可以使 SWRO能 耗最低。不在此回收率范围内,对于同样的产水量, SWRO将消耗更多能 量。低的回收率将使给水和预处理系统消耗额外能量;高的回收率,为
采用 PX-220 的 SWRO系统的流量及压力示例见以下表 4.l ,可同时可参 考图 4.2 。在安装了 PX能量回收装置的 SWRO系统中,高压泵的流量等 于产水流量加上少量的润滑流量,而非 SWRO的总进水流量。因此, PX
能量回收技术大大降低了通过高压泵的流量。这一点之所以重要,是因 为高压泵流量的降低意味着更低的投资和运行成本。 在采用 PX能量回收 装置、具有 40%回收效率的典型 SWRO系统中,高压泵提供 41%的工作 能量,循环泵提供 2%,而 PX装置则提供其余的 57%。由于 PX能量回收 装置不使用外部动力,总的能量消耗比没有能量回收装置的系统节约了 57%。
克服高的渗透压,将使高压泵消耗额外能量。图 回收率与能量消耗的关系。
4.3 显示 SWRO系统中,
操作人员能通过改变回收率来优化 RO系统性能,以补偿原水变化带来的 影响。在装有 PX能量回收装置的反渗透系统中,改变回收率相当容易, 变频循环泵能调整 PX 装置、循环泵和膜组中高压水流量,以确保进出 PX装置的水流量平衡。只要到 PX装置的流量和压力在相应的范围内, 压力传递效率和混合的改变都很小。
陶瓷端盖形成的密封区隔离。
PX能量回收装置的陶瓷部件示意图如下图所示。 由海水供水泵供应的海 水流进低压区左侧的通道,该水流将浓盐水从通道的右侧排出。在转子 转过密封区后,高压盐水从右侧流入通道,给海水增加压力,受压后的 海水然后再流入循环泵。转子每旋转一圈,这个压力交换过程就在每个 通道内重复,从而不断有水流注入和排出。转子公称转速为 l,200rpm , 即转子每秒钟转 20 转。
PX能量回收装置将高压浓盐水水流的压力传递给低压新鲜海水水流, 这 两股水流在转子的内通道中直接接触,从而完成压力交换。转子装在一 个间隙尺寸精确的陶瓷套中,该陶瓷套位于两个陶瓷端盖之间。当高压 水注入时,可形成一个几乎无摩擦的水力轴承。在水力轴承里旋转的转 子是 PX装置中唯一的运动部件。
在任意时刻,转子内通道的一半处于高压水流中,而另一半则处于低压 水流中。转子转动时,通道会通过一个将高压和低压隔离的密封区。这 些含有高压水的通道与相邻的含有低压水的通道被转子通道间的隔断和
2、 SWRO系统中的能量回收装置
PX能量回收装置从根本上改变了 SWRO系统的工艺流程。图 4.2 显示 PX 能量回收装置在 SWRO系统中的典型流程。来自 SWRO系统的浓盐水 [G] 通过 PX装置,其压力直接传递给进入的新鲜海水,效率高达 98%。与浓 盐水的压力和流量接近的加压海水流 [D]
3、 PX能量回收装置性能
PX装置没有外部的直接控制。 转子转速和源自文库流量成比例, 因此,进入 PX 能量回收装置的流量、压力和水质必须被监测和控制。
SWRO系统中的 PX能量回收装置可以视为采用两条平行管道,一条用于 通过 PX装置的高压水流, 另一条用于通过低压水流。 如图 4.2 所示,高 压水流循环通路为反渗透膜组、 PX装置或 PX装置组列、循环泵和返回 反渗透膜组 [E→G→D→E],其流量由一个配备变频器的循环泵控制; 低 压水流从海水供水泵处流经 PX 装置或 PX 装置组列,至 PX 装置出口 [B →H],此低压水流由供水泵和一个位于 PX装置或 PX装置组列的浓盐 水排放口[ H]的控制阀控制。由于高压水流和低压水流是相互独立的, SWRO工厂的设计已考虑到对这两种水流分别进行监测和控制。
PX-260 能量回收装置
一、 PX能量回收装置介绍
海水淡化反渗透系统中能量回收装置选用 公司生产的 PX-260 型能量回收装置
EnergyRecovery,Inc. (ERI)
1、设计原理
每台 PX装置都要经过效率、 噪声级别、 工作压力和流量的测试。 每台装 置的测试记录都予以保存,并可根据其序列号查询。 PX产品采用装配合 适的聚苯乙烯泡沫包装以保护装置在运输时免受损伤。 PX产品已用稀释 的除菌剂溶液进行了清洗,以防止在装箱和存放期间的细菌孽生。 PX产 品在存放或工作的环境温度不得低于 33℉ [1 ℃ ] ,且不得高于 120℉ [49 ℃] 。
二、安全性
PX能量回收装置是一种典型的在高压条件下运行的旋转工业设备。 因此,
操作及维护人员必须具有审慎和正确安全的作业方法,以预防人员伤害 和避免损害设备和周围环境。本规程并不能减除操作维护人员进行正常 判断和维护产品及部件工作中的责任。安全负责人员必须根据对本地工 业危害的全面分析,制定安全程序。正确的安装、故障设备的维护和过 压保护、过流保护设备必须是该程序中至关重要的部分。通常情况下, 所有人员必须服从所有与高压设备及工艺有关的基本规定。不符合表 6.1 中的条件为不安全的工作条件,并可能导致 PX装置的损坏。
进入循环泵。循环泵采用变频控制,通过改变电机的频率来调整高压循 环管路 [E-G-D] 的流量。被循环泵完全加压的海水与高压泵出水混合, 进 入反渗透膜。
从 图 4.2 可以看到,在装有 PX能量回收装置的反渗透系统中, 来自膜堆的 浓盐水流向膜堆进水。转子在高压水流和低压水流之间旋转,用新鲜海 水取代浓盐水,同时排出浓盐水。水流推动转子自由旋转,转子转速与 水流量成比例,同时需要少量高压水流作为润滑流量。用户可以通过并 联多个 PX装置来达到所需的系统出力。
在 装有 PX能量回收装置的反渗透系统中, 在低的回收率下, 系统同样能高 效运行。因为在 PX装置供给膜的水量中,绝大部分能量是 PX装置回收 浓盐水的能量,仅需循环泵补充极少能量。降低系统回收率的一个显着 优点是可以在较低的操作压力下获得同样的系统产水量。在全面总结使 用 PX装置的 SWRO工厂中,系统回收率在 35-45%之间,可以使 SWRO能 耗最低。不在此回收率范围内,对于同样的产水量, SWRO将消耗更多能 量。低的回收率将使给水和预处理系统消耗额外能量;高的回收率,为
采用 PX-220 的 SWRO系统的流量及压力示例见以下表 4.l ,可同时可参 考图 4.2 。在安装了 PX能量回收装置的 SWRO系统中,高压泵的流量等 于产水流量加上少量的润滑流量,而非 SWRO的总进水流量。因此, PX
能量回收技术大大降低了通过高压泵的流量。这一点之所以重要,是因 为高压泵流量的降低意味着更低的投资和运行成本。 在采用 PX能量回收 装置、具有 40%回收效率的典型 SWRO系统中,高压泵提供 41%的工作 能量,循环泵提供 2%,而 PX装置则提供其余的 57%。由于 PX能量回收 装置不使用外部动力,总的能量消耗比没有能量回收装置的系统节约了 57%。
克服高的渗透压,将使高压泵消耗额外能量。图 回收率与能量消耗的关系。
4.3 显示 SWRO系统中,
操作人员能通过改变回收率来优化 RO系统性能,以补偿原水变化带来的 影响。在装有 PX能量回收装置的反渗透系统中,改变回收率相当容易, 变频循环泵能调整 PX 装置、循环泵和膜组中高压水流量,以确保进出 PX装置的水流量平衡。只要到 PX装置的流量和压力在相应的范围内, 压力传递效率和混合的改变都很小。
陶瓷端盖形成的密封区隔离。
PX能量回收装置的陶瓷部件示意图如下图所示。 由海水供水泵供应的海 水流进低压区左侧的通道,该水流将浓盐水从通道的右侧排出。在转子 转过密封区后,高压盐水从右侧流入通道,给海水增加压力,受压后的 海水然后再流入循环泵。转子每旋转一圈,这个压力交换过程就在每个 通道内重复,从而不断有水流注入和排出。转子公称转速为 l,200rpm , 即转子每秒钟转 20 转。
PX能量回收装置将高压浓盐水水流的压力传递给低压新鲜海水水流, 这 两股水流在转子的内通道中直接接触,从而完成压力交换。转子装在一 个间隙尺寸精确的陶瓷套中,该陶瓷套位于两个陶瓷端盖之间。当高压 水注入时,可形成一个几乎无摩擦的水力轴承。在水力轴承里旋转的转 子是 PX装置中唯一的运动部件。
在任意时刻,转子内通道的一半处于高压水流中,而另一半则处于低压 水流中。转子转动时,通道会通过一个将高压和低压隔离的密封区。这 些含有高压水的通道与相邻的含有低压水的通道被转子通道间的隔断和
2、 SWRO系统中的能量回收装置
PX能量回收装置从根本上改变了 SWRO系统的工艺流程。图 4.2 显示 PX 能量回收装置在 SWRO系统中的典型流程。来自 SWRO系统的浓盐水 [G] 通过 PX装置,其压力直接传递给进入的新鲜海水,效率高达 98%。与浓 盐水的压力和流量接近的加压海水流 [D]
3、 PX能量回收装置性能
PX装置没有外部的直接控制。 转子转速和源自文库流量成比例, 因此,进入 PX 能量回收装置的流量、压力和水质必须被监测和控制。
SWRO系统中的 PX能量回收装置可以视为采用两条平行管道,一条用于 通过 PX装置的高压水流, 另一条用于通过低压水流。 如图 4.2 所示,高 压水流循环通路为反渗透膜组、 PX装置或 PX装置组列、循环泵和返回 反渗透膜组 [E→G→D→E],其流量由一个配备变频器的循环泵控制; 低 压水流从海水供水泵处流经 PX 装置或 PX 装置组列,至 PX 装置出口 [B →H],此低压水流由供水泵和一个位于 PX装置或 PX装置组列的浓盐 水排放口[ H]的控制阀控制。由于高压水流和低压水流是相互独立的, SWRO工厂的设计已考虑到对这两种水流分别进行监测和控制。
PX-260 能量回收装置
一、 PX能量回收装置介绍
海水淡化反渗透系统中能量回收装置选用 公司生产的 PX-260 型能量回收装置
EnergyRecovery,Inc. (ERI)
1、设计原理
每台 PX装置都要经过效率、 噪声级别、 工作压力和流量的测试。 每台装 置的测试记录都予以保存,并可根据其序列号查询。 PX产品采用装配合 适的聚苯乙烯泡沫包装以保护装置在运输时免受损伤。 PX产品已用稀释 的除菌剂溶液进行了清洗,以防止在装箱和存放期间的细菌孽生。 PX产 品在存放或工作的环境温度不得低于 33℉ [1 ℃ ] ,且不得高于 120℉ [49 ℃] 。
二、安全性
PX能量回收装置是一种典型的在高压条件下运行的旋转工业设备。 因此,
操作及维护人员必须具有审慎和正确安全的作业方法,以预防人员伤害 和避免损害设备和周围环境。本规程并不能减除操作维护人员进行正常 判断和维护产品及部件工作中的责任。安全负责人员必须根据对本地工 业危害的全面分析,制定安全程序。正确的安装、故障设备的维护和过 压保护、过流保护设备必须是该程序中至关重要的部分。通常情况下, 所有人员必须服从所有与高压设备及工艺有关的基本规定。不符合表 6.1 中的条件为不安全的工作条件,并可能导致 PX装置的损坏。