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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及热法海水淡化领域,尤其涉及一种提高热法海水淡化造水比的系统及方法。
技术介绍
1、海水淡化是指脱除海水中的大部分盐分,使处理后的水符合用水(如饮用水、锅炉补给水)标准的水处理技术总称。目前,主流的海水淡化技术主要有反渗透膜法及热力淡化法,而热力淡化法主流技术路线为低温多效蒸馏(lw-med)。
2、如图4所示,现有的lw-med工艺是基于蒸发蒸汽与入料海水的逆流运行。工艺入料海水首先被引入冷效组,在此海水通过接受来自邻近的较热效蒸汽的冷凝潜热部分蒸发,在各效中剩余的海水,已被稍微加热和浓缩,通过泵泵入下一较热的效组。通过热压缩机压缩和循环一低温效段的部分再生蒸汽返回第一效,显著地改善了工艺的热效率,从而提高了装置的性能比。
3、而在lw-med工艺中,需要通过冷却塔提供冷却水进行冷却,包括:
4、1.在最后一效中产生的再生蒸汽分成两路,一路进入降膜式冷凝器,在此冷凝,将进入的入料海水加热到控制的固定温度,同时海水在此脱气。加热入料海水多余的第二路再生蒸汽进入强制循环冷凝器,在此通过循环冷却塔的冷却水冷却。
5、2.由于不凝结性气体(ncg)可能影响热传导的效率并引起腐蚀,因此必需从工艺中去除。ncg通过管路被导入排热冷凝器的管侧浓缩。在此与降膜式冷凝器的壳侧(海水侧)的ncg一起通过带直接接触冷凝器的三级蒸汽喷射泵从工艺中抽出,直接接触冷凝器的冷凝水在封闭回路中循环。ncg冷凝水通过板式换热器用来自冷却塔的冷却水冷却。
6、3.为保证首效蒸汽冷凝水温度(初始温
7、以上三路工艺中均用到循环冷却塔的冷却水,分别经过各自强制循环冷凝器(或板式换热器)之后温度升高,汇集成一路之后返回循环冷却塔,与空气交换进行热量释放之后在封闭回路中循环。
8、而lw-med工艺具有以下技术问题:
9、1.lw-med装置在正常运行时,通常需要多套循环冷却塔来带走装置运行中连续产生的热量,通常几套lw-med装置共用一套循环冷却塔系统时,导致lw-med装置运行时的可靠性和灵活性大大降低。
10、2.循环冷却塔系统连续带走产生的热量并最终经空气换热进入大气中,从而造成热量与工质的损失。
11、3循环冷却塔系统循环海水为保证不结垢,需要投加阻垢缓释剂、杀菌剂等药剂,并且需要连续进行补水及排污才能保证系统不腐蚀、不结垢,从而导致维护成本高,并且会造成工质浪费。
技术实现思路
1、针对上述问题,本申请提供了一种提高热法海水淡化造水比的系统及方法,能够增加系统的可靠性和灵活性,避免热量和工质的损失,减少首效换热蒸汽的用量与循环冷却塔系统的运维成本,提高造水比。
2、为实现本申请的目的,本申请提供如下的技术方案:
3、第一方面:
4、本申请提供一种提高热法海水淡化造水比的系统,包括:海水管路、冷却水管路、节能管路;
5、所述海水管路的输出端与多效蒸发系统的输入端连通形成通路,并分别与降膜冷凝器、浓盐水入料水热交换器、产品水热交换器连通;
6、所述冷却水管路的输入端和输出端与冷却塔连通形成回路,并分别与ncg凝结水热交换器、强制循环冷凝器、冷凝水热交换器的冷却水侧连通;
7、所述节能管路,包括:第一管路、第二管路、第三管路、第四管路;
8、所述第一管路的一端与所述海水管路连通,另一端与所述ncg凝结水热交换器前端的所述冷却水管路连通;
9、所述第二管路的一端与所述第一管路连通,另一端与所述冷凝水热交换器前端的所述冷却水管路连通;
10、所述第三管路的一端,与所述ncg凝结水热交换器后端的所述冷却水管路连通,另一端与所述降膜冷凝器后端的所述海水管路连通;
11、所述第四管路的一端,与所述冷凝水热交换器后端的所述冷却水管路连通,另一端与所述第三管路连通;
12、所述第一管路与所述海水管路的连接端,和与所述第二管路的连接端之间,具有第一调节阀;
13、所述第一管路与所述冷却水管路的连接端,和与所述第二管路的连接端之间,具有第二调节阀;
14、所述第二管路上具有第三调节阀;
15、所述第三管路与所述冷却水管路的连接端,和与所述第四管路的连接端之间,具有第四调节阀;
16、所述第四管路上具有第五调节阀;
17、所述冷却水管路与所述第三管路的连接端,和冷却水管路ncg凝结水热交换器支路与冷却水管路输出主路的连接端之间,具有第六调节阀;
18、所述冷却水管路与所述第四管路的连接端和冷却水管路冷凝水热交换器支路与冷却水管路输出主路的连接端之间,具有第七调节阀。
19、在一种可能的实现方式中,所述提高热法海水淡化造水比的系统,还包括:浓盐水管路;
20、所述浓盐水管路的输入端和输出端与浓盐水闪蒸单元形成回路,并与浓盐水凝结水热交换器的浓盐水侧连通;
21、所述浓盐水管路还具有第二输出端,与浓盐水排放单元连通,并与浓盐水入料水热交换器连通;
22、所述降膜冷凝器的浓盐水输出端与所述浓盐水管路连通。
23、在一种可能的实现方式中,所述提高热法海水淡化造水比的系统,还包括:产品水管路;
24、所述产品水管路的输出端与产品水系统连通形成通路,并与所述产品水热交换器的产品水侧连通;
25、所述降膜冷凝器与所述强制循环冷凝器的产品水输出端与所述产品水管路连通。
26、在一种可能的实现方式中,所述提高热法海水淡化造水比的系统,还包括:冷凝水管路;
27、所述冷凝水管路的输出端与锅炉补给水系统连通形成通路,并与浓盐水凝结水热交换器和所述冷凝水热交换器的冷凝水侧连通;
28、所述冷凝水管路,还包括:冷凝水循环支路;所述冷凝水循环支路的输出端和输入端与ncg冷凝器连通形成回路,并与依次与ncg凝结水热交换器的冷凝水侧和冷凝水系统连通。
29、在一种可能的实现方式中,所述提高热法海水淡化造水比的系统,还包括:蒸汽管路;
30、所述蒸汽管路的输入端与所述多效蒸发系统的输出端连通,输出端通过ncg喷射器与ncg冷凝器与大气连通形成通路,并分别与所述降膜冷凝器与所述强制循环冷凝器的蒸汽侧连通。
31、在一种可能的实现方式中,所述第一管道与所述第二管道的连接端与所述第一调节阀之间的所述第一管道上具有第一排空阀。
32、在一种可能的实现方式中,所述第三管道与所述海水管线的连接端与第四调节阀之间的所述第三管道上还具有第二排空阀。
33、在一种可能的实现方式中,所述ncg喷射器的输入端还与机组辅汽系统连通。
34、第二方面:
35、本申请提供一种提高热法海水淡化造水比的方法,包本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种提高热法海水淡化造水比的系统,其特征在于,包括:海水管路、冷却水管路、节能管路;
2.根据权利要求1所述的提高热法海水淡化造水比的系统,其特征在于,还包括:浓盐水管路;
3.根据权利要求1所述的提高热法海水淡化造水比的系统,其特征在于,还包括:产品水管路;
4.根据权利要求1所述的提高热法海水淡化造水比的系统,其特征在于,还包括:冷凝水管路;
5.根据权利要求1所述的提高热法海水淡化造水比的系统,其特征在于,还包括:蒸汽管路;
6.根据权利要求1所述的提高热法海水淡化造水比的系统,其特征在于,所述第一管道与所述第二管道的连接端与所述第一调节阀(1)之间的所述第一管道上具有第一排空阀(8)。
7.根据权利要求1所述的提高热法海水淡化造水比的系统,其特征在于,所述第三管道与所述海水管线的连接端与第四调节阀之间的所述第三管道上还具有第二排空阀(9)。
8.根据权利要求5所述的提高热法海水淡化造水比的系统,其特征在于,所述NCG喷射器(17)的输入端还与机组辅汽系统连通。
9.一种提高
10.根据权利要求9所述的提高热法海水淡化造水比的方法,其特征在于,所述第二调节阀(2)的开度小于60%,所述第三调节阀(3)的开度小于58%。
...【技术特征摘要】
1.一种提高热法海水淡化造水比的系统,其特征在于,包括:海水管路、冷却水管路、节能管路;
2.根据权利要求1所述的提高热法海水淡化造水比的系统,其特征在于,还包括:浓盐水管路;
3.根据权利要求1所述的提高热法海水淡化造水比的系统,其特征在于,还包括:产品水管路;
4.根据权利要求1所述的提高热法海水淡化造水比的系统,其特征在于,还包括:冷凝水管路;
5.根据权利要求1所述的提高热法海水淡化造水比的系统,其特征在于,还包括:蒸汽管路;
6.根据权利要求1所述的提高热法海水淡化造水比的系统,其特征在于,所述第一管道与所述第二管道的连接...
【专利技术属性】
技术研发人员:张文帅,高志锐,樊志军,王汝来,依庆文,邢兆强,周永利,李德凯,强彦军,边金利,姚海宝,
申请(专利权)人:天津国投津能发电有限公司,
类型:发明
国别省市:
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