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反渗透的调试运行及检测

反渗透的调试运行及检测
反渗透的调试运行及检测

反渗透的调试运行、膜的检测

1.反渗透系统的调试运行

反渗透处理系统图见P&ID图。

1.1初次起动的设备

(1)在反渗透装置初次起动之前,预处理系统必须经过调试和试验,给水水质和给水的流量应能满足反渗透装置运行的要求。

(2)在将反渗透过滤器连接到管路上之前,应吹扫冲洗管路(包括反渗透给水的母管和支管)。

(3)检查各管路,应按工艺要求连接,各阀门开关状态良好。

(4)检查全部仪表应按安装正确并已经过校准。

(5)确认高压泵、电动慢开门处于可以立即运行状态,泵进水门处于打开状态。

(6)核对联锁]、报警、控制参数和节点已经过正确的设置和整定。

(7)各加药储罐应保证2/3以上的液位,并经搅拌均匀,加药的计量和加药系统均处于正常备用状态。

(8)运行检测用的各种试剂和仪器、仪表已准备好。

(9)核对产品水不合格排放门(产品水出口阀门)是打开的。

(10)浓水控制阀应处于适当的开启位置。

1.2反渗透装置初次起动

(1)反渗透装置的操作方式选择开关“手动---停止---自动”应位于手动的位置。(2)将各种仪表按需要投入运行。

(3)各加药单元计量泵投入运行(初始以手动方式调节)。

(4)打开冲洗排放门,打开高压泵出口手动调节阀(开度1/3)。现场起动电动开门,在CIP池内灌满UF的出水,启动CIP冲洗泵使水小流量进入反渗透装置,以便将系统

中的空气排出(排气约5min,冲洗约30min以上),此时新膜中的保护液也一并冲

出。

(5)检查系统应无渗漏。至此,排气和低压冲洗结束。

(6)关闭电动开门、出水手动阀门,关闭冲洗排放门,打开浓水排放阀(浓水排放阀可全开,微开冲洗排放门1/3)。

(7)启动高压给水泵,启动电动开门,手动调节高压泵出口手动调节阀,膜的进水压力升高率每秒须小于10psi,使给水在低于50%给水压力下冲洗反渗透装置,直至排水

不含保护液为止(冲洗时间至少30min)。

(8)检查各调节加药单元计量泵工作应正常。

(9)慢慢开大高压泵出口手动调节阀,同时调整浓水排放调节阀的开度,直至满足设计的进水流量和回收率,同时调节各种药剂加药量至稳定。

(10)系统达到设计条件时,检查各段压力,检查总流量、淡水流量和浓水的流量,检查浓水的LSI。

(11)系统稳定运行后(大约1h的运行时间),记录所有运行参数。关闭产品水不合格排放阀门,转向正常,反渗透装置开始正常制水。

(12)检测每一个压力容器的产品水的电导率,并分析已发生或可能会发生的故障。(13)在运行24~48h后,记录所有的运行数据(给水压力、压差、流量、回收率、电导率等),注意保存起始运行的记录,并取给水、浓水水样、测定成分,核计并比较系统

的特性。

(14)当反渗透装置的手动停止运行时,首先关闭电动开门,然后停止高压泵运行。

1.3 手动启动操作

反渗透装置的“手动启动”实际是计算机上的软手操手动启动或通过现场的ET200站通讯接口利用手操器进行启动。启动步骤与上述“初步启动”步骤相同。如果是非长期停运或未经停运保护,操作步骤可作相应的调整。

1.4 反渗透装置自动启动和停止

反渗透装置的自动启动是通过PLC中心控制计算机来实现的。在启动的准备工作全部完成并初次全部完成启动成功后,预处理系统已在运行供水,反渗透装置可以进行自动启动的操作。

(1)将反渗透装置的操作方式选择开关“手动---停止---自动”置于“自动”位置。(2)将各种仪表投入运行,打开加药计量泵的出入口门。

(3)检查联锁、报警、分析仪表应正常。

(4)按下“反渗透启动按钮”,此时PLC程序自动启动计量泵、高压泵、启动电动开门,系统进入脱盐制水运行阶段。

(5)需要停止反渗透装置运行时,按下“反渗透停止按钮”,PLC自动关闭电动慢开门,停止高压泵和计量泵运行。

(6)每次反渗透装置停止运行后,都要进行低压冲洗。

1.5 运行方式的调整

(1)反渗透装置正常的运行方式是保持流量、稳定水质、取得设计的回收率。

如果由于水温的变化或膜的污染结构引起流量下降,可调整给水压力以改善产水量。但不能允许过多的污染和结垢,即不可超过设计压力(或原、初始压力)的10%。

(2)如给水水质的变化,当给水TDS增加过大时,为避免膜表面的浓差极化,应该降低回收率,以免造成膜的污染和结垢。

(3)通常反渗透的设计水量往往是生产需要的最高量。当正常运行不需要最高流量时,为避免频繁开停设备而降低膜的寿命,除设计上应该设置产品水储存水池以平衡水流量外,还采取了如下措施:

1)低给水压力(为节约电力,设计上采用变频电机)运行。在降低产水量的方式下运行,利用事先编制好的PLC控制程序在计算机上进行系统分析,检查各元件是否有回收率超过规定的情况。在低产品水流量的条件下运行,还可能引起产品水的脱盐率降低。低流量下运行还要对各个膜元件的给水/浓水的流量进行系统分析,以避免β值超过规定,引起浓差极化。

2)取产品水循环的方法,使一定量的产品水回到给水,这样可维持膜给水压力的恒定,又可使膜表面的给水/浓水流速提高,对膜有清洗作用,而且可改变产品水的水质。(4)工程的运行通常以给水压力最高1.32MPa(191psi)、回收率和产品水TDS为主要控制因素。

(5)当给水温度降低时,可借提高给水压力来补偿,但不能超过极限值,如果温度进一步下降,则只能降低产品水流量。

当温度高时,则可能引起脱盐率下降。

1)温度高时产水量高,脱盐率下降,可借降低给水压力来调节产水量,但要注意又不能使产品水TDS高于设计的规定值。

2)停用部分压力容器或减少部分膜元件(以减少膜面积,需要经过系统分析来确定,

此时给水压力和产品水质均可保持不变)。而且要注意取出的膜元件的妥善保护。

(6)当原水盐分增加时,可采取增高给水压力;当来水盐分降低时,可降低给水压力或提高系统的回收率,或增大产水量。

1.6 反渗透运行维护要点

(1)反渗透系统(聚酰胺膜)给水温度应当小于45℃。

(2)卷式膜给水的SDI(30psi)应当小于4.0,必须小于5。

(3)给水中不应含有胶体硫。

(4)海水膜元件的给水压力不应超过6.9MPa,苦咸水的膜给水压力不应超过4.2 MPa,普通水膜元件的给水压力不应超过2.1MPa。

(5)运行时渗透产品水的静压力不应超过给水/浓水压力0.3bar。如果在系统设计上装有产品水出口门(在膜化学清洗时关断用),为防止运行人员疏忽,忘记打开产品水出口门,可在产品水管上装设爆破膜,以保证膜的安全(出产品水静压不超过3m)。

为了防止膜袋黏结线开裂,并不采取设置逆止阀的方法,黏结线开裂并非由于大流量,而是膜两侧的压力差,逆止阀常常不能瞬间关闭,也不能保证绝对严密,因而不是可靠的办法。

(6)膜元件在运行时(特别是启动时)对给水的冲击压力必须设法消除。为了防止水锤的发生,在给水泵的出口上可装行程为25s的电动慢开门,与手动调节阀配合使用(压力上升速度应小于0.69Pa/s )。

(7)所使用的水质阻诟剂应该是膜厂家许可的。

(8)当连续运行时PH值不应小于2.0,也不应大于11.0。如果需要调节PH值,可用硫酸或膜厂家许可使用的同等当量的酸。

(9)回收率应当受盐的浓度的限制,不能超过膜导则的限度。

(10)为控制膜的结垢,应控制水中的化学成分(如Ca、Ba或Sr)或采取加阻诟剂的措施。

(11)运行中控制SiO2的含量,以防止膜被胶体硅或沉积硅的污染。

(12)浓水中可溶硅不应超过150mg/L(25℃)。

(13)应避免膜被表面活性剂、溶剂、可溶油、脂类等高分子的聚合物污染。

(14)给水中不应含有臭氧、高锰酸盐或其它强氧化剂。

(15)给水为地表水源时,要采取消除细菌的预处理措施。

(16)对比初始运行产品水量,经过标准化后,下降10%~15%时,要进行膜的清洗。(17)当化学清洗膜或停运时,PH值不应小于1,也不可大于12。

(18)当膜被清洗时,不能用阳离子性或非离子型的表面活性剂、以及未经膜生产厂家同意的化学药剂。

(19)给水流量不应超过膜元件导则规定的流量,以防止膜卷因流量过大而窜出(给水泵的设计流量不应大于导则的规定)。单个膜元件的压降不能大于1.4bar,6个膜的压力容器的压降不能大于4.2bar。

(20)膜厂家的湿膜产品要防止干燥,在所有时间内都应保持湿的状态下。

(21)更换或新装的新膜,投入运行开始时的渗透水量至少需要1-2小时拍掉,至冲洗干净甚至4h.

(22)为防止微生物在长时间停用时生长,膜元件应该浸在保护溶液中,储存溶液中应有含有18%(质量百分数)的甘油和1%的亚硫酸钠(食品级),该溶液也能作为防冻保护作用。在低于10周的短期保护时,1%的亚硫酸钠足以抑制细菌的生长。

(23)如果膜元件浸在甲醛溶液中杀菌,在此之前膜必须是使用过一段时间的,即至少是用6h,否则使用膜的水通量降低。

(24)用氯(HOCI)泡膜将造成损坏,应禁止。

(25)在不同的温度条件下运行,膜的性能将受到影响,温度对膜的产水量影响可参照温度校正系数(TCF)表进行校正。

(26)系统停运时应进行系统的冲洗,冲洗方式有;采用渗透水冲洗系统;采用不开高压泵的低压水泵冲洗(CIP冲洗);采用产品水泵接至反渗透冲洗入口进行冲洗。(27)运行中发现反渗透系统给水不合格时,要在进入UF超滤之前排掉。

1.7 运行记录

(1)启动记录

反渗透装置的特性必须从运行开始就记录下来。

记录应包括启动时和实际初始运行时的预处理和反渗透的运行数据记录。

(2)运行数据

运行数据可以说明系统的性能,在整个反渗透运行期间都要进行日常收集,这些数据与定期的分析一起为评价装置的性能提供资料。具体内容包括:

1)流量(各段产品水和浓水流量);

2)压力(各段给水、浓水、产品水、UF过滤器出口及入口);

3)温度(给水);

4)余氯(原水、给水);

5)氧化还原电位(给水);

6)PH值(给水、产品水、浓水);

7)电导率/TDS(给水、产品水,每一段给水、产品水、浓水);

8)SDI及浊度(给水、UF过滤器前,浓水);

9)给水加酸前后的LSI和最后一段浓水的LSI(浓水TDS<10000mg/L),S&DSI(TDS>10000 mg/L)。

10)每天记录一次:①CI2耗量;②凝聚剂耗量;③酸耗量;④阻诟剂耗量;⑤亚硫酸氢钠耗量。

(3)所有仪表和表记的校准

必须按照制造商的建议按规定的周期进行(至少三个月校准一次)。

(4)维修日志

维修纪录是对反渗透装置和机械设备进行问题分析的必备资料。如机械故障时零件的更换、反渗透压力容器/膜元件的更换维修、清洗(清洗剂和清洗情况)、仪表和表计的校准等。

1.8 异常情况及现场处理

(1)发生异常情况时,值班人员应保持镇静,必须在确保各种仪表指示无误、分析数据可靠的基础上,分析故障的原因及时进行处理。

(2)如泵发生缺陷时,在允许的情况下应先启动备用泵,其后停运故障泵,进行检查、修理。

(3)故障排除后,值班人员应将发生的一切现象、过程、时间、故障原因及处理情况记录下来。

1.9 反渗透系统连锁与报警

(1)高压泵入口压力低,开关的连锁与报警。当高压泵入口给水压力低于0.05MPa时,高压泵自动停运,同时连锁关闭电动慢开门。

(2)泵出口给水压力仍高于给水泵的最高压力,高压泵自动停止运行,同时联锁关闭电动慢开门。

(3)高压泵与电动慢开门的连锁与报警。高压泵自动起动时,电动慢开门与高压泵连锁开启,如果在规定时间内慢开门未开到位,则报警。当高压泵自动停运时,电动慢开门与高压泵联锁关闭,如果在规定时间内慢开门未关到位,则报警。

(4)高压泵与计量泵的连锁。在一般的反渗透系统中,包括两套单元制运行的反渗透装置及一套共同的加药系统。加药系统由阻诟剂加药单元、亚硫酸钠加药单元、酸加药单元组成。当有任何一套反渗透装置自动启动时,加药系统由阻垢剂加药单元、亚硫酸钠加药单元、酸加药单元组成。当有任何一套反渗透系统装置自启动时,加药系统中各种加药计量泵联锁启动;当两套反渗透装置全部停止运行时,各加药计量泵联锁停止。

(5)给水流量计与计量泵联锁。给水流量计发出的信号控制各种计量泵进行比例加药,各计量泵的加药量随给水流量的变化而变化。

(6)给水温度高低报警。装置给水温度高于或低于设定值时报警。

(7)给水PH值高、低报警。给水PH值高于或低于设定值时报警。

(8)给水氧化还原电位值高于规定值报警。

(9)产品水电导率高于规定值报警。、

(10)水池、储罐液位报警。当加药储罐液位低时报警。

(11)高压泵断电跳闸报警。当高压泵电动机故障时,自动跳闸报警。

(12)电动慢开门故障报警。根据时间判断,当电动慢开门打开但不到位时,或当电动慢开门关闭但未到位时报警。

1.10 反渗透装置一般故障及分析

(1)反渗透装置的故障及处理

反渗透装置的故障处理及处理见表1.10-1

注:

↑增加,↓减少,→不变,主要症状。

(2)膜元件可能发生脱盐率下降的原因分析

1)膜受氧化。膜受到给水中CI2、Br2、O3或其它氧化剂的氧化损害,会出现高的盐的透过率,并且产品渗透水流量升高,通常前端的膜元件易受影响。在中性及碱性溶液(PH 值较高)中对膜的伤害会增大。

在膜的清洗时,应严格控制PH值或温度。使用氧化剂杀菌时,对膜的损害是在整个膜上,较为平均。

对受氧化伤害的膜,取解剖的膜元件的一小片用亚甲基兰溶液进行板框试验,会发现膜的背面会呈现黑色,而未受伤害的膜背面仍然为白色。采取真空法试验,不能测出氧化性膜伤害。

2)机械伤害。膜元件或连接件的机械损坏会造成给水或浓水渗入产品中,特别是在高压下运行时,脱盐率下降,产品水流量升高。机械伤害可经真空试验测出。

(3)产品水流量的上升脱盐率下降的原因分析

1)O形圈的泄露。O形圈的泄露可用探测技术珍出。O形圈和适配器密封圈是否装配得当,是否受化学品或机械磨损,起停时水锤冲击可能造成膜元件的移动,有时未装O形圈或装配不适当(如O形圈不在应处于的位置)。

2)膜卷窜动。膜卷窜动可能造成膜机械损坏。轻者并不一定损坏膜,但严重时,黏结线和膜可能发生破裂。

8in的膜元件因进水面积大而受力大,仅靠支撑圈支撑元件之外径,影响较大。而较小直径的膜元件以其产品水管支撑,影响较小。窜动现象可用探测管来判断泄露。

3)膜表面磨损。由于最前端的膜元件最易受进水中的某些晶体或具尖锐外缘的金属悬浮颗粒的磨损,此种伤害可用显微镜方式检查膜的表面。当发生此种伤害时,更换膜元件,并改善预处理。管路中的颗粒必须与供水前冲出。

4)产品水备压过高。任何时候,产品水必须不超过给水/浓水压力30KaP,否则可造成膜破裂。此种伤害可能用探测管方法判别,再以泄露试验和直观目测确认。

将受备压损坏的膜元件的口袋打开时,通常会看到进水侧黏结线、靠近外侧黏结线、外层黏结线及浓水侧黏结线之间的边缘可能破裂。

5)靠近中心产品水管的膜叠层破裂。与中心产品水管平行的叠层,因有折叠,会造成膜的破裂,可通过真空试验发现,破裂的原因如下:

?开始进水时,水压急剧变化。例如,系统中的空气压力和水的压力增加太快,以致

形成冲击。

?由水垢或污染物发生的且应力或摩擦。

?产品水备压高。

?中心膜叠层破裂常在一年以上的不当操作后出现,且通常发生在开/停机次数过高的

设备上。

(4)产品水流量下降的原因分析

1)胶体污染。主要发生在反渗透的第一段,可通过产品水的流量判别,并每日检验SDI。要注意检查SDI过滤膜上及UF膜上的沉淀物,依其性质判断清洗是否正常。

2)金属氧化物的污染。主要发生在第一段,检查给水中铁、铝含量,检查给水系统管路材质及防蚀情况,检查SDI过滤膜上是否有沉积物,并经分析采取清洗措施。

3)水垢。发生在最后一段的最后一根膜元件上,逐渐向前推移减弱。分析浓水中的Ca2+ 、Sr2+、SO42- 、F-、SiO2、PH值、LSI浓水饱和指数,计算盐类结构倾向。一般水垢的产生较缓慢。

水垢的晶状沉积物、可用显微镜观察或进行化学分析,X光分析鉴定。去除水垢则用酸或碱性EDTA溶液清洗。可以通过调整预处理方式、调整PH值、加阻垢剂或降低回收率来防止结垢。

4)微生物的污染。微生物污染系形成微生物黏膜,常发生在膜系统的前端。此时的征兆是:

●产品水流量:在给水压力及回收率维持一定时有下降趋势。

●给水流量:当微生物黏膜已进一步变成大片生物块时,使之下降。

●给水压力:为了维持一定的回收率。必须使给水压力升高。长期增高给水压力会

增加清洗污染物的困难程度。

●压差:当产生大片细菌粘泥时压差显著上升。

●脱盐率:刚开始发生微生物污染时,脱盐率正常甚至升高,当大量黏泥产生时则

下降。

当怀疑有微生物污染时,应对微生物进行控制,采取系统的细菌检验。并相应地改善预处理,有效地清洗膜元件,包括对预处理整个系统进行杀菌,氯杀菌可用在UF膜以前预处理,RO膜的杀菌可用甲醛。不彻底的清洗与消毒会导致很快地再次被污染。

5)停用的保护液保存过久、温度过高或被氧化。采取碱液清洗一般可恢复产品水量。

6)干膜未完全湿润。由于聚砜层的细孔尚未湿润,会造成产品水流量太低,应按再湿润方法湿润1~100h。

(5)产品水流量下降、脱盐率同时升高的原因及处理

1)膜压紧(Compaction)通常会引起产品水流量下降。复合膜较少发生膜压紧现象,但在下列情况下仍有可能出现:a.给水压力高;b.给水温度过低;c.启动高压泵或有空气存在时,给水系统造成水锤。

当出现膜压紧、检测膜厚度时,可以看到膜体嵌入渗透通道间隔中的隔网上,此时产品水流不仅受聚酰胺或聚砜层的制约,还因渗透液通道间隔的截面减少而造成流量减少。

凡发生膜压紧的元件,需更换或在压力容器的尾端加入新元件。

2)有机污染。给水中的有机物吸附在膜表面上,造成水的通量下降,特别易于出现在第一段。此吸附层常常好像一层阻挡透过盐的屏障,有时也会堵住膜的小孔,因而减少的盐的通过。水中高分子量且带有憎水或带有阳电荷基团会造成此结果,如油滴、或有时用于预处理的阳离子型电解质即属此类。此时需检测水中的油滴和有机物TOC,检验SDI过滤膜以及UF膜是否有有机沉淀物,增加SDI和TOC测定的次数并据此改进预处理方式(天然水有机物通常是TOC为0.5~20mg/L,最好降至TOC<3 mg/L。当给水当给水油超过0.1 mg/L时,必须以活性碳吸附或采取混凝处理(本工程采取的混凝气浮预处理)。

当发生油垢而产品水量尚未减少至15%以上时,可用碱性清洗剂,如NaOH(PH=12)去除。

发生阳离子聚电解质污染时,可在酸性溶液中清洗,采用乙醇亦可去除吸附的有机物污染物。

(5)反渗透装置出现高压差的分析

水流经压力容器中各元件形成的阻力(压力损失)所产生的应力作用在每一个膜元件上,并由最末一个膜元件承受上游的元件所形成的总压降所产生的应力,因此最末的元件承受应力最大。

每一个压力容器的压降限定为4.1bar,每一个元件允许1.4bar。超过此值时,即使在

很短的时间内,膜元件也会受到机械性损害。小于8in的模元件则常出现膜窜动的现象,甚至端盖也会从包覆层上拔脱。

8in的模元件会在玻璃纤维上最薄弱的地方破裂,该处就是末端连接于膜元件的轴向部位。但玻璃纤维外包覆的损坏并不影响膜的正常性能,即使膜元件的膜和流通给水的隔网伸出破裂的包覆层,仍能维持良好的性能。虽然玻璃纤维层的破裂只是一个外表上的问题,但也说明了压差过高最后可能导致水通量降低或盐透过率增大。

在流量正常的情况下,压差的上述通常是由于膜元件水流通道的隔网进入杂质、污染物质和水垢引起的,同时伴随着产品水流量下降。

当超过膜厂家建议的给水流量时,也会发生过大的压差;当启动时给水压力提升过快,发生水锤压差会很大。如膜上已有污染的垢物时,特别是有微生物污染时压差都将增大。

在系统中的空气被冲出之前进行启动,则对膜元件的水力冲击(水锤)也会发生。

当停机时,压力容器应破坏容器的真空状态。即使反渗透系统处于一半真空时,而泵也许处在没有或很小的水背压下,水泵也会以很大的速度吸水,而造成泵的水锤现象,高压泵也会被空穴气蚀所损坏。

给水至浓水之间的压差表示的水力阻力与给水的流速、温度有关,应该注意保持产品水和浓水有一定的流速。

高压差的防止:

(1)水垢能造成末端膜元件的堵塞,应于化学清洗控制回收率。

(2)阻垢剂沉淀。聚合有机阻垢剂与预处理混凝剂的高价铝离子或残余的阳电荷的聚合絮凝剂接触时会形成胶状沉淀,也能严重地阻塞前端膜元件。此种垢物很难清洗,要连续地使用碱性EDTA或许有帮助。

(3)给水/浓水密封损坏可能部分给水、浓水绕过膜元件而减少了膜元件的流速。

局部膜元件回收率超过上限,膜元件易产生污垢、水垢。当多元件的压力器中出现一个膜元件堵塞时,下游膜元件由于浓水水流速不足,易产生污垢。

密封的损坏是可能由于水锤造成密封圈反转,所以防止水锤是非常重要的。

2、膜元件的检测

反渗透装置如果在安装、运行和检修过程中未按有关规定进行,那么就有可能导致反渗透装置的泄漏。对涡卷式反渗透装置来说,泄漏的产生可能是由于膜的表面损伤及黏缝开裂,同时也可能是由于产品水管连接处的密封圈泄漏。对管式反渗透装置来说,泄露的产生则可能是由于可能是由于管端密封损坏或管子本身的损坏。

2.1 取样选择

当一个装置运行性能降低的原因还不了解时,此时必须对该系统的一个或更多的元件进行单独分析,被分析的元件是那些在电导上带有突然增大的元件。

当一般性的装置损坏时,依据发生问题的位置,检查前端和后端的元件。典型的前端问题是污染,典型的后端问题是结垢。

当计划清洗检测时,建议从被清洗元件的相近位置的元件取样,然后元件之一被用于去分析污染层并进行实验室结垢清洗试验,这也适用于其他的元件。

2.2 泄漏检测

对较高盐透过率的元件,应当首先检查在给水/浓水和产品水之间是否有直接的短路沟通,泄露可能发生于膜表面被流过的较大颗粒物质刺穿或擦破的损坏或黏缝破裂,下面的方法可用于检查泄漏或确定膜元件的机械完成性。

(1)真空检测

通常作为一个筛选产品而并不是作为核实具体泄漏点的一种手段(仅仅是以是否

能保持真空检测元件较明显的泄漏)。

步骤如下:

1)元件排放内部存水。

2)用合适的防泄漏密封帽密封产品水管端,在另一端连接一个真空表和一个带阀门真空来源管。

3)元件抽到绝对压力100~300mbar,关闭隔离阀检查真空表读数,注意真空变化的速率,当超过200mbar/min时,表明有泄漏。

4)缓慢拆开释放真空,使元件恢复到连接前的大气压力。

5)注意检测过程,膜在任何情况下都要保持湿润。

(2)涡卷式及管式设备的着色检测法

1)适用范围。本法适用于检测涡卷式及管式设备(无论新旧)由于机械性能不完善而造成的泄漏。

2)方法叙述。本方法的基本原理是让一种染料流过膜,然后检测反渗透装置产品水中染料相对进水染料的浓度值,如染料的透过率为0.5%就意味着泄漏。

3)仪器和试剂。

-仪器。一套50ml的平地比色管或适合在590nm波长下测定的光度计。

-试剂。染料溶液(甲基紫):将0.1克的甲基紫加入1.5g/LNaCI的水中制备100mg/L

染料溶液(如果能取得相同的结果,也可选用另外一些染料)。

4)检测步骤

-起动反渗透系统,在保证恒定的水流量、压力和温度的情况下加入染料溶液于进

水中、使系统平衡30min。

-分别取100Ml进水和产品水样品,并记录进水、浓水、产品水的流速、压力、电

导率以及产品水的温度。

-如果必要,也可将溶液稀释,然后在590nm波长下分光光度计测量进水和产品水

样品相对于空白水的吸光度,也可用比色管比较产品水色度及进水经适当稀释后的

色度。

-试验完成后用水彻底冲洗装置中的染料,冲洗完毕后,使系统压力降为零。然后

再断开反渗透系统或对系统进行维修。

3、反渗透给水脱氯

由于本工程采用的NaCIO消杀生药剂处理反渗透给水,对于我们采用的聚酰胺膜必须脱氯。膜的耐氯限度为200~1000ppm.h,氯的危害程度与水中的PH值有关,因对膜的氧化产物为相应的酸,当碱性条件下更为严重(与碱性条件比较酸性条件对膜的损害较差且适于杀菌需要)。如果水中含有较高的含铁量,因其催化膜的降解过程更应注意。此外,温度高也有严重的影响。

水中残留的余氯的去除有通常两种方法:一种是活性炭吸附,吸附时间1~2min,活性炭吸附余氯的容量和周期,大约1g(CI2)/g(活性炭)。当活性炭吸收了2.5g(CI2)/g(活性炭)时,活性炭已遭到破坏。当活性炭吸附不再有效时,往往采取更换,考虑经济上不合算,一般不再生。

在活性炭运行过程中,因为活性炭脱了氯,又吸附了有机物变成了细菌繁殖的温床,一旦发现出水中细菌有明显的增大时,还要及时用化学药剂清洗。

亚硫酸钠()除氯是另一重要的脱氯的方法,本工程采用此方法除氯,也有使用焦亚硫酸钠溶于水即得NaHSO3 。

理论上1.34mg Na2SO3可除去1mg余氯,实际上需加入3mg。加入点设在UF超滤后,以

便水中的余氯仍能对超滤起到消毒作用。

本工程在RO1进水池循环泵P5813出口管线上加了余氯分析仪(ORP)检测表,在线检测余氯。确保除氯投药量。

4、消毒杀菌方式

通常情况下对反渗透膜采用以下4种防止微生物污染的特殊消毒杀菌方式,a.定期进行预防性消毒;b.冲击性杀菌处理;c.高剂量亚硫酸氢钠给水处理;d.定期对污染膜杀菌。

1)定期进行预防性消毒

对反渗透膜采取预防性定期消毒杀菌,其作用较常规的杀菌更为有效。因为杀死单个的、少量的、不成菌落地附在膜上、隔网上或系统管路上的细菌,相比杀死较多的、聚集于一起的菌落、累积已有很厚密的生物膜容易得多。

2)冲击性杀菌处理

在正常处理过程中,定期采取短暂地加入杀菌剂于给水中。加入的药剂为通常使用的,剂量为500~1000mg/L,每次持续30min,每天一次。加入Na2S2O3应为食品级,可加在超滤前。加入期间可能会影响产品水质,要注意应用时的水质影响。

亚硫酸盐对好氧菌(好氧菌生活时需要氧气,有氧时可将有机物分解为CO2 +H2O),比厌氧菌(可在无氧的条件下将复杂的有机物分解为简单的有机物和CO2)有效,使用时可检测细菌总数(TBC)以观察效果(自然界中大部分为兼气性细菌,可在有氧或无氧环境中生长)。

3)进入反渗透膜前的给水的NaHSO3处理,对于常规处理方式,是为了除去加氯消毒后的残留氯,避免造成膜受氧化而损坏。而采取高剂量NaHSO3处理是为了依靠NaHSO3消毒杀菌,此方式类似于停用时膜的保护和前述的冲击处理,加入量大于50 mg/L补偿无氯的防菌缺陷,可有效的防止进入膜的微生物繁殖。还可消除水中的溶解氧,防止膜长期运行中的氧化。由于HSO3- H+ + SO32-,理解的酸还兼控制碳酸盐垢而代替另外加酸。

4)定期对污染膜杀菌

采取“定期杀菌”可减缓中等程度的膜污染。一般“定期杀菌”可每隔一个月1次,或相隔时间更短,要根据给水(如污染严重的地表水、废水)或产品水(渗透水,例如医药的纯水)的水质不同而异。这样做会一定程度的影响反渗透的寿命,但其综合效果应是有益的。

杀菌的效率取决于下述因素:

杀菌的种类、浓度、用量、pH值、温度、接触时间以及存在的有机体类型、微生物生理状态、生物黏膜的存在状态等。一般情况温度越高、接触时间越长、杀菌浓度越高、杀菌效果越好。如生物黏膜陈化后会增大去除难度,需要强化处理。

定期杀菌是在运行过程中,当发现反渗透膜已有被污染的征兆时,可以停止运行,进行短期加药处理。其清洗方法与常规清洗过程相同,当确认只有生物污染而无其他垢时,可以省略洗垢的过程,只将备好的1%~3%的甲醛溶液或其他杀菌液,打入并循环1小时,再排出,后以给水冲洗10~15min,至出水品质合格即可投入运行。

使用甲醛是因其具有价格低以及光谱杀菌的优点。但对管道,定期用甲醛消毒并不能明显的分支杆菌的繁殖。某些菌用甲醛消毒达96h后,尚有20%幸存下来。

甲醛作为定向液可以,可以和蛋白质起作用,这种定像性能使生物膜保持停滞状态而不是解附态。甲醛更大的缺点是它的挥发性,具有刺激臭味,也可导致细菌和酶的变异。甲醛的毒性很大。

除了使用甲醛杀毒剂外,还可加入二甲基二硫代氨甲酸钠(Sodium Dimethyl Dithiocarbamate)非氧化性杀菌剂,每星期冲击加入一次,每次1h,剂量为20mg/L。

异噻唑啉酮作为杀菌用,商品名为Kathon(市售溶液含1.5%活性成分),用于冲击杀菌和停运时保养,建议浓度为15~25mg/L。

采用H2O2 清洗时,其对膜的影响还与温度和含铁量有关,此溶液温度不可超过25℃,试验证明如0.5% H2O2在34℃下,反渗透膜的透过率在过几小时后就可提高,而在24℃时96h 后盐透过率仍不受影响。

H2O2溶液中含铁或其他过渡元素时,它们会作为催化剂加速膜的氧化破坏。在铁含量较高的水中,以0.15% H2O2在150h后,膜的透过率急剧上升。但使用此杀菌剂时特别注意如下问题:

?反渗透膜上的管道及其他零件上的沉积物、黏泥在加入H2O2前需用碱性清洗液除掉,以便减少其隐藏的文生物,从而提高杀菌效果,碱性清洗后要冲洗系统。

?用酸清洗反渗透系统,如以0.1%的盐酸(体积)将膜表面的铁除去,后用水冲洗膜系统。

?用0.2% H2O2溶液(最好过乙酸)循环20min,此溶液用产品水稀释,用HCI调pH值至3~4,温度保持在25℃以下。

?膜元件浸泡在杀菌液中2h。

?用产品水冲出杀菌液,并对整个系统进行冲洗。

5、反渗透系统冲洗中消毒杀菌后可能出现的情况

(1)活着的浮游细菌被杀死后,结果是产生死的浮游细菌,这些死的浮游细菌就如同活的细菌一样地附着在膜表面上。

〔2〕活着的生物黏膜杀菌后,结果是产生死生物膜,这些死的生物膜仍然留在反渗透膜面上,为后来附着到其上的细菌提供培养基和基底,并掩盖培养基的原有表面。

〔3〕死的细菌若沉积在反渗透膜的表面上,结果为沉积死的生物膜。

〔4〕死的生物膜被去除时,结果为形成死的细菌而在水中浮游。

〔5〕死的浮游细菌与氧化性杀生剂反应后,结果是长链有机分子分裂成较小的分子,悬浮溶液可能变为较澄清的溶液。

〔6〕杀菌清洗后的细菌被损伤又存留下来,结果会在经过清洗系统中成为生物接种体。〔7〕以为靠完全杀灭靠杀灭所有的细菌,就能消除反渗透膜生物污染,这是一种认识上的谬误。引起反渗透膜污染的是生物黏膜,而不论细菌是死是活(活性)。消毒杀菌的根本目的是控制生物黏膜的生长,而不是杀死所有的细菌,亦即即使没有活的细菌(细菌都死亡了),已经出现的生物膜仍可继续形成生物污染的效果,因而控制并削弱生物膜生长才是有效地减少生物膜生长才是有效地碱少生物污染危害的关键。

值得注意的是,在反渗透系统中的死端、角落和缝隙都可能带有生物膜,而这些角落是杀生剂不能达到的,这些地方的生物膜对清晰过的系统起到接种物的作用,导致细菌快速的后生长。这里的生物黏膜会保护微生物免受杀生剂的作用,而且缺乏营养又能提高微生物的抗杀生剂的本能。例如,曾发现在反渗透的生物黏膜中的分枝杆菌,当它仍嵌入生物膜内时,抵抗杀生剂的能力有明显的提高。

更值得注意的是,市场上宣传的杀生剂效率数据,常常是由以悬浮培养物进行试验取得的结果。这些数据往往高于统一类微生物在生物膜上的杀生效果,大致会高50~500倍。甚至在杀生剂的输送管道壁上细菌仍能存活。

脱硫塔吸收塔安装方案

脱硫塔吸收塔安装方案 Prepared on 22 November 2020

华电国际莱城发电厂 1号机组烟气脱硫增容改造工程 1号机组吸收塔安装方案 编制: 审核: 批准: 青岛华拓科技股份有限公司 莱城项目部 2014年5月 目录 1、工程概况 (3) 2、施工前的准备 (3) 3、编制依据 (5) 4、吸收塔安装 (5) 5、喷淋层安装 (14) 6、附件安装 (15) 7、吸收塔焊接 (15) 8、脚手架搭拆 (15)

9、充水试验 (15) 10、表面处理 (16) 11、补底漆 (17) 12、质量保证措施 (17) 13、安全生产保证措施 (18) 14、安全风险控制计划 (21) 15、环境控制计划 (22) 1、工程概况 1.1.1、工程名称:华电国际莱城发电厂#1~#4机组4×300MW烟气脱硫改造工程 1.1.2、工程性质:改造工程 1.1.3、工程规模:四套烟气脱硫改造装置 1.1.4计划工期:1号系统自2014年05月20日~2014年09月13日竣工。 工程简介 华电国际莱城发电厂#1机组1×300MW烟气脱硫改造工程,由青岛华拓科技股份有限公司总承包。内容包括完整范围内的设计、工程服务、建筑工程、制造、供货、运输、安装、调试、试验和培训等。本次是吸收塔安装工程(包括喷淋层3层,除雾器1层安装)。

本项目烟气脱硫吸收塔塔体内径12000mm,高度34275mm,内部装有喷淋层、除雾器等系统组件,塔体内壁防腐为玻璃鳞片。 工作范围 1.3.1脱硫岛吸收塔本体安装。 1.3.2吸收塔基本条件 2、施工前的准备 作业人员应经过三级安全教育和考试合格后方可上岗。 焊工需持有焊接有效合格证件。 施工前应熟悉了解图纸和有关规程规范,参加作业前的技术交底工作,未经技术交底不得上岗。 焊工应有良好的工艺作风,严格按照给定的焊接工艺施焊,并认真实行质量自检。 作业人员应严格按图纸、有关规程规范及作业指导书要求进行施工。 、施工人员准备 注:由工地统一调派人员 、施工机具准备

3、反渗透法设备安装及调试施工工艺工法

3、反渗透法设备安装 及调试施工工艺工法-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

反渗透法海水淡化设备安装及调试工艺工法 1 前言 工艺工法概况 水是生命的源泉,是人类宝贵的、不可替代的自然资源,也是社会和经济发展的命脉。水资源的匮乏和日益严重的水污染已成为制约社会进步和经济发展的瓶颈,解决这一难题,对我国可持续发展是非常迫切的和极其重要的。除水资源的科学管理和优化配置之外,充分发挥高新科技手段在水再利用中的作用也是十分关键的。 海水淡化是解决我国水资源匮乏的一个重要手段,至今海水淡化方法已经出现了数十种,主要包括蒸馏法、膜法、电渗析法和冷冻法等。其中膜法中的反渗透(SWRO)方法,是目前发展最快,也是投资最低,能耗最省,成本最低的淡化技术。本工法主要以反渗透法为主要内容。 工艺原理 反渗透法即是一种以压力差为驱动力的膜分离淡化过程,反渗透海水淡化系统可分为三大系统,即海水预处理系统、海水反渗透系统、淡水反渗透系统。海水在进入反渗透系统前需进行预处理,预处理设施主要包括絮凝剂加药装置、自清洗过滤器、超滤装置、氧化剂加药装置、超滤清洗装置、酸加药装置及连接管道、仪表等,预处理系统主要是去除水中的悬浮物、胶体、色度、浊度、有机物等妨碍后续反渗透运行的杂质;海水反渗透系统承担了主要的脱盐任务,反渗透系统包括海水增压泵、阻垢剂加药装置、还原剂加药装置、海水保安过滤器、海水高压泵、海水反渗透装置、能量回收装置、反渗透清洗装置及连接管道、仪表等;淡水反渗透系统用以进一步除盐,以便给后续离子交换系统提供合格的淡水,系统包括一级淡水泵、碱加药装置、淡水保安过滤器、淡水高压泵、淡水反渗透装置及连接管道、仪表等。 2 工艺工法特点

超滤反渗透调试方案

超滤反渗透调试方 案

四川福溪发电有限责任公司 化学水处理系统超滤、反渗透装置 调 试 方 案 北京天元恒业水处理工程技术有限责任公司 二零一零年十一月 四川福溪发电有限责任公司化学水处理系统超滤、反渗透装置 调试大纲

1.水处理系统简介 四川福溪2×600MW超临界机组化学水处理系统超滤、反渗透装置,包括加药装置、除盐系统由北京天元恒业水处理工程技术有限责任公司提供(详见有关《技术协议》等资料)。系统包括二套超滤装置、二套反渗透装置,加杀菌剂、凝聚剂及加酸(碱)、阻垢剂、还原剂加药装置、阴阳混等设备。其工艺流程见《流程图》。 2.调试准备工作 2.1建立开工调试工作组,设立调试负责人。 在安装工作基本结束前,为保证开工准备工作和系统调试工作顺利进行,针对福溪项目专门成立调试工作小组,设立调试负责人,负责对系统工艺、电气、仪表控制部分的调试工作。 参加开工调试的人员必须熟悉现场的设备,系统流程,职责范围和本调试大纲。 2.2土建工程清查 2.2.1车间内土建施工完毕,沟盖板、膜池盖板齐全,地面平整清洁。 1.2.2车间内脚手架应拆除,无关杂物清理干净,平台、护栏等施工完毕,道路畅通,无障碍物。 2.2.3车间内钢结构防腐全部完成,并具备使用条件。 2.3设备工程清查 2.3.1设备都已安装就位完毕,与基础锚接良好。

2.3.2设备防腐工程全部完成,并具备使用条件。 2.3.3高位设备爬梯全部完成,并已防腐,具备使用条件。 2.3.4厂房内起重设备全部就位,并能投入使用。 2.4工艺系统清查 2.4.1工艺系统内设备全部安装完毕。 2.4.2工艺设备之间管道已全部安装完毕。 2.4.3工艺设备之间临时管路系统全部拆除。 2.5.外部系统清查 2.5.1原水来水系统已经全部完成,并已经冲洗、试水完成。 2.5.2产品水输送系统已经全部完成。 2.5.3外部供电系统全部正常,已经全部送电。 2.5.4外部供气系统全部正常,已经全部吹扫完毕。 2.5.5外部排水系统已经全部完成,并已做完闭性水试验。 2.5.6外部道路系统全部完成。 2.6给排水照明通讯系统清查 2.6.1生产用水供给正常,原水提升泵具备投入条件。 2.6.2临时用水(自来水或消防水)供水正常并能正常使用。 2.6.3排水沟道清理干净,排水通畅。 2.6.4车间内及巡查区域照明正常。 2.6.5与相关单位的通讯联络正常,建立有关单位和人员的通讯录。 2.6.6室内化验室等用水单位上下水全部正常。

反渗透系统基本组成解析

反渗透系统基本组成解析 反渗透系统设计概述 反渗透系统基本组成部分 1)原水供水单元:原水可能是自来水、地下水、水库水或 其它水源,但一般反渗透系统都有一个储水槽。在系统设计时 要考虑避免二次污染,防止沙土、灰尘等机械杂质污染和发酵、水藻等生物污染的发生。 2)预处理系统:针对原水得水质指标和水源特点,设置合 理的预处理系统,保证经过预处理的水质能够达到反渗透系统 对于 COD、SDI、余氯和 LSI 等的要求。对于一定的原水,不 同的预处理工艺和污染因子去除效果会影响到反渗透膜元件类型、数量和系统参数的选择。在目前越来越多的反渗透系统被 用于地表水和回用污水的情况下,为了保证系统性能和和效率,推荐优先选用膜法预处理(超滤/微滤)。请参考本书卷首较为详 细的“美国海德能公司反渗透纳滤设计导则”。 3)高压泵系统:高压泵系统的压力(扬程)和流量的选择主 要依据运行海德能设计软件 IMSdesign 的模拟计算结果。为了

保证系统的安全可靠,在实际选型时,可以在计算结果推荐选 型的基础上提高 10%扬程和流量规格。反渗透高压泵要求使用 性能高度稳定的耐腐蚀泵。泵系统一般由给水泵和高压泵组成,给水泵加在保安过滤器之前,用于高压泵供水和低压冲洗。在 高压泵出口一般要安装手动调压阀和慢开电动阀。手动调压阀 用于调节泵的出力,电动阀可以防止高压泵启动时发生水锤现象。 4)RO 膜单元:RO 膜单元由压力容器、膜元件、管道和浓 水阀门等组成,是反渗透系统的核心。本章内容主要针对 RO 膜单元的设计,包括参数选择、流程配置、膜元件选型、膜元 件数量和排列的选择以及设计方案的评价和优化等。 5)仪表和控制系统:为了装置能够安全可靠地运行、便于 过程监控,一般要配备温度表、pH 计、压力表、流量计、电 导率表、氧化还原电位计等仪表。反渗透系统的运行和监控由PLC、仪表、计算机系统和工艺模拟流程模拟屏执行,同时设 有手动操作按钮和控制室操作按钮,系统具有联锁保护功能及 报警指示功能。请参考本书第七章及第十三章相关内容。

吸收塔安装施工方案

一、工程概述: 1、山东华能莱芜热电有限公司现有4,5号2×330MW机组,配套四角切圆燃煤锅炉,设计燃用本地高挥发份烟煤,同期配套烟气脱硫装置,由山东鲁电环保有限公司承包建设,采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫、一炉一塔脱硫装置,共两套脱硫系统,部分系统为两炉公用,系统设增压风机,无GGH。现有的脱硫装置处理能力不能满足即将执行的新环保要求,本次超低排放改造,两台机组分别新建一台二级吸收塔,并在二级吸收塔上增设一套湿式吸收塔。烟气经引风机后进入一级吸收塔(改造)脱硫,然后进入二级吸收塔(新建)。 2 、本吸收塔为直径12600mm、总高度,本体采用Q235-B钢板拼装焊接而成,底板采用δ6mm 钢板对接而成;基础环板采取δ=36mm、材质为Q345B钢板拼接而成。塔壁分为14层采用钢板拼装焊接板对接而成, 1~2层为δ22mm钢板, 3~5层为δ20mm钢板, 6~8层为δ18mm 钢板,9~12层为δ16mm钢板,13~14层为δ18mm钢板。 3、主要工程量: 4、本作业指导书适用于华能莱芜电厂2×330MW机组#4、#5机组吸收塔安装工程。 二、编写依据:

1、同方环境股份有限公司设计的施工图纸。 2、厂家有关设备资料。 3、《电力建设工程施工技术管理导则》(2002年版)。 4、电力建设施工技术规范 (第2部分:锅炉机组DL 。 5、电力建设施工质量验收及评价规程(第2部分:锅炉机组DLT )。 6、电力建设施工质量验收及评定规程 (第7部分:焊接DLT 。 7、火力发电厂焊接技术规程(DLT 869-2012)。 8、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(2014年版)。 9、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版)。 10、《工程建设标准强制性条文电力工程部分(2011年版)》。 三、人力资源配置 1、人员配置: 2、施工进度节点: 6 10、吸收塔清理、检查、验收、封闭四、施工准备 1、施工技术准备 、对施工前的技术准备工作,必须细致、认真的进行,否则可能会造成人力、物力的巨大浪费,施工技术准备的范围可以根据不同的施工阶段划分。 、组织各专业人员熟悉图纸,对图纸进行自审,熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。发现问题,提前与建设单位、设计单位协商。

反渗透系统操作说明共11页

反渗透系统工艺流程及说明 原水箱 作用:克服管网供水的不稳定性,保证整个系统的供水稳定连续;同时也给各设备长期性能可靠提供了保障。 选型:PE材质。 控制:水箱配置高水位浮球阀和低水位液位开关。其具备了可靠性高,价格低廉,结构简单,安装方便等优点。当水位处于高位时,浮球阀关闭,停止进水。水位处于低水位时,高水位浮球阀打开,开始向水箱注水。同时,低水位液位开关断开,增压泵停止工作。 增压泵 作用:给预处理各设备提供必需的工作压力。 选型:根据预处理各设备设计压力降(每台过滤设备最大压降0.05Mpa),以及高压泵前压力不能小于0.5Kg/cm2,确定增压泵的工作压力。 控制:泵后用调节阀调节压力及进水量。 机械过滤器 作用:原水首先经过机械过滤器,在过滤器中放置1-16目的精致石英砂,使原水中的絮凝体、铁锈等悬浮杂质在此过程中被截留。由于机械过滤器在工作中截留了大量的悬浮杂质,为保证过滤器的正常工作,必须对过滤器定期进行冲洗、反冲洗。 选型:选用碳钢材质容器. 控制:机械过滤器的反洗操作採用手工控制器,过滤器应每周天进行一次清洗,清洗时间为10-20分钟。 活性碳过滤器 作用:本工艺采用活性碳过滤器,作为反渗透装置的予处理,是非常重要的。反渗透系统要求进水指标SDI≤5,余氯<0.1mg/L。为满足其进水要求,需进一步纯化原水,使之达到反渗透的进水指标。在反渗透装置前设置碳滤器,主要有两个功能:1、吸附水中部分有机物,吸附率为60%左右;2、

吸附水中余氯。吸附粒度在10-20埃左右的无机胶体、有机胶体和溶解性有机高分子杂质以及在砂滤器中是难以去除的余氯。活性碳之所以能用来吸附粒度在几十埃左右的活性物,是由于其结构存在大量平均孔径在20-50埃的微孔和粒缝隙,活性碳的这个结构特点,使它的表面吸附面积能够达到500-2000m2/g,由于一般有机物的分子直径略小于20-50埃,因此活性碳对有机物具有很强的吸附作用。此外活性碳具有很强的脱氯能力,由于余氯具有很强的氧化性,余氯和碳起反应,生成二氧化碳和-1价氯离子,因此只是损失了少量的碳,所以活性碳脱氯可以使用相当长的时间。活性碳不仅仅具有以上功能,还能够去除水中的异味、色素,提高水的澄明度,活性碳使用一段时间后,其吸附能力下降,需要进行再生或更换。所以,原水通过碳滤器后,能大大提高水质,减少对反渗透膜的污染,经过处理后的水质都能达到反渗透装置进水水质要求(余氯<0.1mg/L)。选型:选用碳钢材质容器。 控制:活性碳过滤器的控制採用手工控制器,由于活性碳过滤器在工作中吸附了大量的悬浮杂质,为保证系统正常工作,每天必须进行冲洗、反冲洗,冲洗过程由清洗时间为10-15分钟。 精密过滤器 作用:精密过滤又称为保安过滤器。它是原水进入反渗透膜装置前的一道处理工艺。PP过滤芯具有过滤流量大,纳污量大,压力损耗小的特点,可阻截不同粒径的杂质颗粒,集表面过滤与深层过滤于一体。精密过滤器使用一定时期后也有堵塞现象,因此,一定时期后PP熔喷滤芯必须更换,更换依据:精密过滤前后的压力差在0.05-0.1Mpa时更换。 选型:选用不锈钢材质容器. 高压泵 作用:高压泵是提供给反渗透系统所需产水流量及水质的工作压力。使过滤水经过泵体后达到10公斤左右的压力,以满足膜体的进水压力,保证纯水的出水量。

反渗透调试报告

调试步骤一、调试前的准备工作 序号检查内容要求标准 核 实 备注 1反渗透进水是否已做分 析。 水质报告结果符合反 渗透进水要求. 2工艺系统调试用的水、电、 气系统具备连续供应能 力,排水沟是否已具备排 放条件。 水、电、气系统具备连 续供应能力。排水沟已 具备排放条件,排水顺 畅,并符合设计要求。 3与反渗透相关的水箱是否 已经清洗干净并已测量截 面积(原水箱、浓水箱、反 渗透产水箱)。 水箱内无杂物,并已经 清洗干净;各水箱截面 积已测量,并准确无 误。 4检查所有的配管是否按设 计图纸要求连接完毕,管 道支架安装是否牢固。 符合设计要求,管道支 架安装牢固。 5按PID图检查所有配管及 装置上的压力表、液位开 关、流量表、电导表、SDI 仪、温度等仪表数量是否 与设计相符。 符合设计要求。 6MCC柜、PLC柜及就地控制 柜是否已查线、校线完毕, 是否可以上电。 符合设计要求,上电后 仪表有正常显示。 7反渗透仪表控制箱所用气 源管路是否已吹扫干净。 用干净的餐巾纸距离 吹扫出口5CM,纸巾表 面无杂质。 8所有电机是否已试运转。电机试运转无杂音,电流及温升正常 9加药装置配管是否已按设 计要求连接完毕,配管固 定支架安装牢固。 符合设计要求,固定支 架安装牢固。 10计量箱已吹洗,清除杂质; 计量泵已经校核,无异常。 计量泵能正常出力,能 满足设计要求,加药管 线无泄漏。

二、手动操作步骤 1、冲洗机械过滤器使出水达到RO 进水要求。 2、用保安过滤器出水冲洗RO 装置各压力容器及管道。 3、将RO 膜按运行水流方向顺序排列,并逐一装进各压力容器内(在装的过程中使用润滑剂,以免损伤各密封圈) 4、闭各压力容器进出口,并使装置复位待用。 6、在预处理装置投入运行的状态下,开RO 装置浓水排放阀、浓水控制阀、产水排放阀、进水阀、高压泵出口控制阀,低压冲洗反渗透装置,待装置产排浓排出水泡沫明显减少后,停预处理并关闭反渗透进水阀、浓水排放阀、浓水调节阀、产水排放阀,让反渗透膜浸泡8小时以上充分接触原水,避免膜出厂时的半干状态而在调试时影响膜性能。 7、微开高压泵出口控制阀,半开浓水控制阀。 8、关闭浓水排放阀、进水慢开阀,延时10秒开启高压泵,同时启阻垢剂计量泵。 9、开RO 装置进水阀(调节其完全打开时间在15秒左右),缓慢调节高压泵出口控制阀的开度,使RO 进水压力逐步上升,刚开始不宜超过 1.0MPa 。 10、检查RO 装置及管道有无泄漏,各仪表阀门是否正常,如果正常则可以缓慢调节浓水控制阀,使产水回收率逐渐上升,刚开始不宜马上控制在75%,应先控制在60-70%运行一段时间再把回收率提高到75%(让膜有个充分适应的过程) 11、运行正常后,记录RO 装置各运行参数,再次标定阻垢剂计量泵及相关计量泵,检查各加药量是否符合设计要求。 12、检测产品水电导率,符合要求时先开启产品水出水阀,再关闭产水排放阀。 13、用RO 产水冲洗中间水箱。 三、调试过程应注意事项: 1、调试过程中进水压力不得大于2.15MPa, 且只限于对装置进行耐压试验。 2、如进水温度高于、低于25℃时, 应根据水温--产水量曲线进行修正, 控制回收率为 75 %。 3、装置连续运行4小时后,脱盐率不能达到设计脱除率应逐一检查装置中每个组件的脱盐率, 确定产生故障的组件后加以更换元件。 11 所有气动阀是否能正常开关,阀门开关的快慢程度 是否已调整。 气动阀能正常开关,阀门开关的快慢程度符合工艺要求 12 工艺管道是否已经试压,无泄漏。 符合设计要求,管道无泄漏。 检查 人 甲方: 日 期 乙方: 日 期 说明:经核实正常时打勾(√),异常时打叉(×),备注栏注明原因并 处理或汇报公司

KH-RJ-TS-01 脱硫系统调试大纲

阿荣旗荣嘉新能源科技有限公司1x130t/h生物质锅炉烟气脱硫除尘项目 脱硫系统调试大纲 江苏科行环保科技有限公司 阿荣旗荣嘉项目部 编制:李蕾 审核:卞友斌 批准:程峰 2019年03 目录

一、前言 二、编制依据 三、工程概况和特点 四、试运组织分工及职责 五、调整试运应投入的设备系统 六、装置的单体试运和分系统试运 七、脱硫整套启动试运程序 八、调试工作过程的质量管理程序 九、调整试运应编制的方案、措施和移交的文件 十、调试质量控制及保证措施 十一、安全及反事故措施

一、前言 为了指导烟气脱硫工程调试,确保试运安全,提高调试质量,合理控制工期,协调各方关系,高质量完成调试工作,特编制《阿荣旗荣嘉新能源科技有限公司1x130t/h生物质锅炉烟气脱硫工程启动调试大纲》。 本调试大纲是烟气脱硫工程启动调试的综合性、指导性文件。大纲规定了本工程启动调试各个阶段的组织机构、总体部署、各个设备系统调试基本原则、整套启动阶段综合性调试项目的原则及执行程序。调试工作的基本任务是使新安装的脱硫设施安全顺利地完成整套启动并移交生产,使设备投产后在设计规定的年限内长期安全可靠运行,形成稳定的生产能力,脱硫效率达到设计值,发挥最佳的经济、环保社会效益。 安全文明生产是开展一切工作的前提,调试工作中的安全文明生产是保证调试顺利进行和优质高效投产的基础,在调试执行过程中必须保证人员、设备安全,必须严格执行各项安全法规、制定和执行事故防范措施,贯彻“安全第一、预防为主”的宗旨,做到防患于未然。调试工作的指导方针是:以安全文明生产为基础;以提高调试质量为核心;严格控制调试工期;加强团结协作、统一指挥的原则,确保试运安全、优质、按期完成。通过调试使设备、系统达到设计最优运行状态,装置各参数、指标达到设计保证值,使FGD装置顺利移交生产。本调试大纲一经批准生效后,作为指导调试整体工作的纲领性文件,参加调试的各方必须积极创造条件,认真严格执行。 二、编制依据

反渗透系统的安装、运行和维护讲解

反渗透系统的安装、运行和维护 一、反渗透使用注意事项 1)产水管路阀门的操作要求 在膜系统运行期间,任何时候都不允许关闭透过液管路上的阀门。其中包括系统的预启动,常规操作,冲洗,化学清洗,尤其是系统停机(包括突然断电等非正常停机)等过程。 在运行过程中关闭透过液管路上的阀门,将会在膜系统产水侧产生背压,导致膜元件不可恢复的损坏(尤其是造成末端膜元件的膜片之间的粘接处出现破裂),引起系统的透盐率的增加。 注:系统经清洗后停用期间,可以关闭透过液管路线上的阀门,以隔绝空气,保持系统的清洁和抑制细菌的生长繁殖。在系统重新启动前应将产水和浓水管路上的阀门充分打开。 2)通过浓水阀门调节系统回收率 在系统启动之前,浓水阀门应该保持完全开启。系统启动后,可逐步缓慢关闭浓水阀门,使系统达到设定的回收率。浓水阀门关闭时严禁启动设备。 注:系统回收率的设定应遵循海德能公司RO/IMS系统设计软件的设计结果。 3)进水中余氯的限制 任何时候进水中的余氯含量不得超过0.05ppm。进水中有过高的余氯存在将会导致聚酰胺膜元件不可恢复的氧化损坏。在使用膜系统之前请咨询系统的供应商以获得相关的去除余氯的方法。

注:当进水中存在过渡金属时(如铁、锰等),余氯对膜的氧化作用将会加剧。因此,进水中有过渡金属存在时,确保进水中不含余氯。 4)O型圈和浓水密封圈的润滑 任何时候不允许使用石油类(如化学溶剂、凡士林、润滑油及润滑脂等)的润滑剂用于润滑O型圈、连接管、接头密封圈及浓水密封圈。允许使用的润滑剂为硅基胶、水或丙三醇(甘油)。 5)膜元件pH范围 海德能的反渗透膜元件用途广泛、适应在多种条件下使用。在大多数情况下,膜的使用pH范围是8-1。这个规定范围相对比较保守,膜的使用压寿命最长。但许多客户需要更大的pH范围里运行或进行清洗。经过严格地论证,海德能对聚酰胺膜产品的pH范围进行了重新界定。 (1)连续运行 根据使用温度和产品类型有所差异,海德能聚酰胺膜产品在PH2-11的条件下连续运行。在连续运行中,以浓水的PH测试值为准。 (2)清洗 推荐客户首先按照海德能清洗工艺条件进行操作。一般来说,最大和最小PH值取决于操作温度。用户应该使用最低的PH进行清洗,以保证膜的使用寿命。 注:必须严密监控料液或清洗液的PH值。要经常校准PH计,以保证其准确无误。膜在超高温度和高PH下都会损坏脱盐层下降。

华能岳阳电厂三期扩建工程2215;600MW机组烟气脱硝装置SCR系统调试方案

百度文库 - 让每个人平等地提升自我 1 甲级调试证书单位(证书号:第1012号) 通过GB/T19001质量体系认证(证书号:00505Q10478R2M ) 调试方案 日期 XTS/ 项目名称 湖南省湘电试验研究院有限公司 投诉电话:华能岳阳电厂三期扩建工程2×600MW 机组 烟气脱硝装置SCR 系统调试方案

编写初审复审技术部批准

华能岳阳电厂三期扩建工程2×600MW机组 烟气脱硝装置SCR系统调试方案 1.调试目的 作为烟气中氮氧化物污染物与氨气反应的重要系统,SCR系统调试的目的是确认系统的完整性及合理性,设备系统运行性能良好,控制系统工作正常,联锁保护动作准确,能满足进入脱硝装置整套启动的需要。为了确保以上工作的顺利开展,特编制本方案。 2.编制依据 2.1.《电力建设安全工作规程》 2.2.《质量管理体系要求》(GB/T 19001-2008) 2.3.《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T 24001-2004) 2.4.《职业健康安全管理体系规范》(GB/T 28001-2001) 2.5.《火力发电建设工程启动试运及验收规程》(DL/T 5437-2009) 2.6.《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》(DL/T 5047-95) 2.7.《电力建设施工质量验收及评价规程第2部分:锅炉机组》 (DL/T 2.8.《液化气体汽车罐车安全监察规程》(1994) 2.9.《钢制低温压力容器技术规定》(HG 20585-1998) 2.10.《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH 3501-2001) 2.11.《钢制压力容器》(GB150-1998) 2.12.设备制造厂的技术标准及相关资料 3.系统概述 SCR 系统包括:氨注射系统、SCR反应器。 氨注射系统主要包括稀释风机、氨/空气混合器,氨流量控制阀,喷氨关断阀,喷氨格栅等。气态氨来自公用系统氨制备区,与稀释风机提供的空气按照一定的体积比例通过氨/空气混合器混合后经过喷氨格栅注入反应器,为脱硝工艺系统提供还原剂。稀释风机为两用一备;喷氨格栅包括喷氨母管,喷氨支管,每根支管上由手动流量调节装置,其作用为粗调进口烟道截面上的喷氨浓度分布。喷氨检测装置

反渗透系统在运行中出现的问题以及解决办法

EDI反渗透系统在运行过程中会遇到很多问题,反渗透系统主要是由反渗透膜、高压泵及为保护反渗透膜五部分组成。目前较常用的渗透膜类别为聚酰胺膜,膜型式为卷式复合膜,该种型式的膜的除盐率可达99.6%。由于RO膜易受水中PH值、余氯及水温的影响,故RO 膜运行前对进水水质有严格要求: PH 值:3~10 余氯值:<0.1mg/L SDI15值:<5.0 水温:<45 ℃ 以上任一指标超出范围,均有可能使渗透膜产生变形,从而影响出水水质和缩短膜的使用寿命。并且膜的种类不同对进水水质要求也有所不同。在调试前可以根据RO膜厂家提供的说明进行确认。 二、深圳edi超纯水设备运行前准备 RO作为高压运行设备,在运行前为保护设备及仪表和安全起见,应严格安照操作程序确认edi系统并调整好阀门的开启状态,具体操作如下: 1、完全打开保安过滤器进水阀门和打开高压泵进水阀门 2、打开高压泵出水阀门一圈 3、打开RO入口阀一圈 4、将浓水管上针阀旋转三圈半 5、完全打开产水出口阀及浓水出口阀 6、将所有取样阀和清洗阀门关闭 7、将所有压力显示阀打开至半开状态 三、试车运行 当确认以上条件都满足时,可以启动高压泵投入试运行。由于RO也是一种液液分离设备,只有当给水压力高于渗透压时,水才能通过反渗透膜,从而达到除盐效果。此现象的驱动力来自给水(浓水)压力和渗透压(渗透压随渗透膜的种类和型式不同而变化)之间的压差(ΔP),该部分的ΔP可由装在RO入口的截止阀(阀5)和装在浓水管线上的压力调节针型阀(阀13)来调节控制。首先根据RO入口截止阀来调节进水总量(流量计11与流量计12的读数和)至设计进水量。然后用压力调节针型阀(阀13)来准确调节产水流量及浓水压力,当产水量比设计值小时,说明给水(浓水)压力太小,即是ΔP值太小,这时应将针阀关小,以增大浓水(进水)压力,直到产水量等于设计值。

反渗透水处理系统的构成讲解

1. 反渗透水处理系统的构成 2. 反渗透预处理 ——它是让您高枕无忧的关键 ?成动运行的必要条件 ?具体的预处理设计需要根据现场情况和膜元件类型确定 ?必须仔细考虑各种要求 ?原水的特点非常重要 ?为确保系统可靠运行,有时需要作小型实验 ?最后您将心想事成! 2.1 反渗透预处理合适与否的简单判断准则 2.2 反渗透预处理设计考虑因素 ?膜元件种类 ( 醋酸纤维素膜或芳香聚酰胺复合膜 ) ?进水水质 ( 水源及其变化 ) ?进水流量 ( 小型或大型装置 ) ?反渗透的回收率 ( 高回收率意味着需要更好的预处理 )

?后处理设备和要求 2.3 反渗透元件的进水条件 注:氯的耐受力计算建立在无铁存在的基础上 2.4 预处理中考虑的反渗透结垢成分 反渗透进水中含有的难溶盐及相关成分达到下表中所列的浓度时,均应在预处理中采取相应措施,以防止反渗透膜结垢。 注意:上表中指标的设计基础为 75% 的系统水回收率,在某些情况下,最小值范围会有变化。 2.5 反渗透污染物 2.5.1 悬浮固体 ?普遍存在于地表水和废水中 ?尺寸> 1 微米 ( 胶体可能会小于 1 微米 ) ?在未搅拌溶液中能悬浮状态沉积下来 ( 胶体会保持悬浮状态 ) 预处理后必须将下列指标降低至

浊度< 1 NTU 15 分钟 SDI 值< 5 2.5.2 胶体污染物 ?普遍存在于地表水或废水中 ?污染物主要存在于反渗透系统的前端 ?尺寸< 1 微米 ?在未搅拌溶液中微粒会保持悬浮状态 ?可以是有机或无机成份组成的单体或复合化合物 ?无机成份可能是硅酸、铁、铝、硫 ?有机成份可能是单宁酸、木质素、腐殖物 预处理后必须将下列的指标降低至: 浊度< 1 NTU 15 分钟 SDI 值< 5 2.5.3 有机污染物 ?污染物主要存在于反渗透系统的前端 ?普遍存在于地表水或废水中 ?被吸收附着在膜表面 ?天然腐殖有机物来源于植物腐烂物且常带电荷 ?缺乏明确的 TOC ( 总有机碳 ) 含量规定 ?进水中 TOC 含量为 2 ppm 时应引起注意 ?具有电中性表面的 LFC1 膜及 CAB 膜可能更适用 2.5.4 生物污染 ?普遍存在于地表水或废水中 ?开始时易在反渗透前端形成污染物,随后扩展及整个反渗透系统?通常污染物为细菌、生物膜、藻类、真菌 ?警戒含量为每毫升 10000 cfu ( 菌落生成单位 ) ?必须控制生物活性 ?CAB 膜由于其对余氯的耐受性较好,因而可能更适用 2.6 针对特定污染物的反渗透预处理设计要点 2.6.1 针对给溶盐的反渗透预处理设计 ?离子交换软化 ?弱酸阳离子软化 ?石灰软化

吸收塔系统调试措施

山西国际能源集团宏光发电有限公司联盛2×300MW煤矸石发电项目 烟气脱硫工程 吸收塔系统调试措施 编制: 审核: 批准: 山东三融环保工程有限公司 2012 年8月

目录 1、系统概述 (1) 1、编制依据 (3) 2、调试范围及相关项目 (3) 3、组织与分工 (4) 4.1施工单位 (4) 4.2生产单位 (4) 4.3调试单位 (4) 4、调试前应具备的条件 (5) 5、调试项目和程序 (6) 5.1吸收塔系统启动调试工作流程图 (6) 5.2调试步骤 (6) 6、调试质量的检验标准 (11) 7、安全注意事项 (11) 8、调试项目的记录内容 (12) 附录1 吸收塔系统启动前试验项目检查清单 (13) 附录2. 试运参数记录表 (14) 附录3 FGD装置分系统试运质量检验评定表 (15)

1、系统概述 本工程厂址位于山西省中部西缘柳林县的薛村镇,地处联盛能源有限公司规划的工业集中区内,东北距柳林县约11km,西北距军渡约5km,黄河在厂址西面约12km处。本工程规划建设两台300MW循环流化床锅炉机组,汽机直接空冷,脱硫系统同步建设。本期脱硫岛整体布置在烟囱后,两炉一塔方式,采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺,副产物为二水石膏。整套脱硫系统中吸收剂制备系统、石膏脱水系统、废水处理系统以及工艺水系统、GGH系统、吸收塔系统为公用,每台机组设置单独的增压风机系统。 吸收塔系统主要功能将引入的原烟气在喷雾吸收塔内通过吸收塔浆液的喷雾洗涤去除大量的SO2,脱硫反应生成的脱硫产物在吸收塔浆池中被通入的氧化空气强制反应生成硫酸钙并在浆池中结晶生成二水石膏。石膏浆液通过石膏浆液排出泵送入石膏脱水系统,脱硫效率可达85%以上。 进入吸收塔的石灰石浆液在吸收塔浆池中溶解,通过调节进入吸收塔的石灰石浆液量或吸收塔排出浆液浓度,使吸收塔浆池pH值维持在4.5~5.5之间以保证石灰石的溶解及SO2的吸收。烟气在吸收塔内经过吸收塔浆液循环洗涤冷却并除去SO2。脱硫后净烟气由装设于吸收塔上部的2级除雾器除雾使烟气中液滴浓度不大于75mg/Nm3。除去雾滴后的净烟气接入主烟道,并经烟囱排入大气。脱硫反应生成的反应产物经吸收塔氧化风机鼓入吸收塔浆液的氧化空气强制氧化,生成硫酸钙并结晶生成二水石膏,主要成分为二水石膏的吸收塔浆液由石膏浆液排出泵排出吸收塔。SO2吸收系统可细分为吸收塔本体、浆液循环系统、脉冲悬浮系统、氧化空气系统及石膏浆液排出系统。 根据BMCR工况下烟气量以及烟气中SO2含量,本FGD装置每台吸收塔设置3台浆液循环泵,采用3层浆液雾化喷淋方式。 吸收塔除雾器布置于吸收塔上部,烟气穿过循环浆液喷淋层后,再连续流经两级除雾器除去所含浆液雾滴。在一级除雾器的上面和下面各布置一层清洗喷嘴。清洗水从喷嘴强力喷向除雾器元件,带走除雾器顺流面和逆流面上的固体颗粒。二级除雾器下面也布置一层清洗喷淋层。烟气通过两级除雾后,其烟气携带水滴含量不大于75mg/Nm3(干基)。除雾器清洗系统间断运行,采用自动控制。

反渗透水处理设备组成原理及技术详解

反渗透水处理设备组成原理及技术详解 一、反渗透水处理装置概述 随着工业上对用水的要求越来越高,加上膜材料、制膜方法的不断发展,膜分离技术也得到了很大的扩展。其中,反渗透设备处理水也得到了很好的发展。 反渗透水处理装置原理 半透膜将溶液与纯溶剂分开,因为存在着浓度差,纯溶剂会向溶液一侧扩散,这就叫渗透。若在溶液一侧加压,使压力超过渗透压,则溶液一侧的溶剂会向着纯溶剂一侧流动,从而实现溶质与溶剂的分离,这就叫反渗透。 二、反渗透水处理装置-反渗透膜分离技术的特点 1、在常温不发生相变的情况下,可以对溶质和水进行分离,适用于对热敏感物质的分离和浓缩; 与有相变的分离方法相比,能耗较低。 2、杂质去除范围广,可以去除无机盐类、有机物杂质、细菌、病毒等。 3、脱盐率高,可实现大于99%。 4、分离装置简单,易操作、控制和维护。

5、对进水水质有一定要求,如污染密度指数(SDI15≤5、浊度<1.0NTU、保证没有余氯或类似氧化物等。 1. 预处理 预处理主要目的是去除原水中的悬浮物、胶体、硬度、有机物和余氯等妨碍后续反渗透运行的杂质。处理设施包括原水箱、原水泵、反洗水泵、板式换热器、双介质过滤器、活性炭过滤器、絮凝剂加药系统。 2. 双介质过滤器 双介质过滤器主要去除水中的悬浮物和胶体。通过在其进水管道投加PAC 絮凝剂,采用微絮凝过滤方式,使水中大部分悬浮物和胶体变成微絮体在双介质滤层中截留而去除,双介质过滤器共采用1台. 双介质过滤器的反洗可根据运行时间来决定反洗。 3. 活性炭过滤器 活性炭过滤器主要去除水中的有机物和余氯,系统采用1台活性炭过滤器. 4. 板式换热器 板式换热器利用蒸汽加热,使反渗透进水温度保持在25℃以上,防止因水温过低造成反渗透膜产水量不足。 5 .超纯水的制备

脱硫系统的安装和调试

脱硫系统的安装和调试 发表时间:2017-11-13T12:42:13.137Z 来源:《基层建设》2017年第24期作者:于振海[导读] 摘要:当前,我国电力工业污染物的国家环保排放标准日益严格,对于新建及扩建以发电厂要求必须安装脱硫装置,部分老电厂也进行脱硫、脱硝改造。在新建机组投产的同时,要求配套的脱硫装置也相应投产。本文将对脱硫系统的安装和调试工作进行分析,以供参考。 中电投电力工程有限公司 摘要:当前,我国电力工业污染物的国家环保排放标准日益严格,对于新建及扩建以发电厂要求必须安装脱硫装置,部分老电厂也进行脱硫、脱硝改造。在新建机组投产的同时,要求配套的脱硫装置也相应投产。本文将对脱硫系统的安装和调试工作进行分析,以供参考。 关键词:脱硫系统;安装;调试 1.前言 我国的耗煤大户主要是火力发电厂,其二氧化硫排放量占工业总排放量的60%以上。因此,削减和控制火电厂燃煤二氧化硫污染,是目前我国大气污染控制领域最紧迫的任务之一。 2.脱硫塔主体安装就位 2.1脱硫塔主体安装前必须完成主体钢架的制作、吊装就位。钢架制作前必须考虑每榀钢架的就位位置,考虑其吊装次序。然后根据现场搭设制作平台,依据施工图纸下料,组焊。实时测量由于组焊导致热胀冷缩产生的偏差,并采取消除应力的措施,确保钢架的相对距离误差符合规范要求。钢架吊装就位过程,必须严格按照专项吊装方案和现场件选择符合要求的吊装机具,合理安排吊装顺序。组织人力现场调整钢架的相对标高、相对距离、垂直度、水平度等。最后,三榀钢架之间的横梁依次吊装就位,先用M12的螺栓固定调整,调整好水平度和相对距离后进行点焊。三榀钢架之间的连接完毕后,复测水平度、垂直度、相对距离。一切完好后进行钢架之间的焊接,焊接时注意应力和变形。 2.2脱硫塔塔体进行现场制作,采用倒装法进行安装。倒装法在施工工效、施工质量、安全性等方面都比较占优势。找出塔体的中心点,根据塔体的直径,在底板上划出塔体的圆周线。按照塔体的排版图进行计算下料,从上向下的顺序进行制作安装,沿环形焊缝对两层塔体错边进行调整,调整好后进行点焊。为了减少焊接变形量,沿塔体均匀布置焊工向同一方向同时施焊。依次逐段进行施工,然后对塔体的中心度、设计标高进行复测,符合要求后对塔体整体进行焊接固定。其他活性炭容器、消石灰容器、水箱等容器都采用地面现场下料制作,然后整体吊装就位的方法。 2.3主要设备安装就位。 (1)现场开箱、清点和设备交接。设备运至现场后,根据设备装箱清单逐项进行核对。检查设备的数量、规格、型号、尺寸,出厂合格证以及性能检测报告,附带文件。确认无误后现场进行设备交接。 (2)设备安装前对设备基础进行复验。清除设备基础表面和地脚螺栓孔洞内的杂物、积水、泥土。将设备吊装就位,合理布置垫铁,调整设备标高、水平度、斜度等。本工程主要的设备有风机、空气斜槽、螺旋输送机、储气罐、水泵、仓泵等。 2.4布袋除尘器安装。 (1)基本结构:①本体:支架、箱体、灰斗、雨棚等;②过滤系统:布袋、笼骨等;③清灰系统:压缩空气系统、喷吹管、脉冲喷吹阀等;④烟气系统:进风烟道、排风烟道、旁通烟道、一次导流板、二次导流板、进口风门、出口风门、旁通风门等;⑤控制系统:温度、压力及差压变送器、PLC控制系统。 (2)基础检查和划线。将基础地脚螺栓孔清理干净,并对钢支柱基础编号,向土建索取基准线,做好标记,根据图纸所示位置,画出每个钢柱的坐标位置,用墨线弹出,测量准确作好记录,测量每根地脚螺栓的位置误差并校正、调直。 (3)钢立柱及斜撑安装。吊装前将立柱底板划线然后吊起找正后与柱底板螺栓连接,总体吊装顺序为先吊装中间固定支柱,而后依次向外吊装;吊装使用经纬仪找支柱铅垂度,后用钢卷尺检查柱距、对角线。安装斜撑时注意保证钢支柱垂直度、柱距、对角线,斜撑点焊后,应校核钢支柱垂直度、柱距、对角线,合格后再进行斜撑焊接,全部钢支柱立好后按设计标准校验钢支柱的柱距、标高、垂直度应符合规范要求。 (4)壳体结构安装。首先进行立柱大梁的安装。把立柱大梁按图纸位置摆好,用枕木找平、找正,安装连接螺栓定位,校正各部尺寸,合格后施焊。墙板在地面组合后吊装就位,焊接固定。 (5)灰斗组合安装。首先将灰斗各片组合,在平台上清点编号,对缺陷进行校正,将灰斗上部四片大口朝下按编号对接施焊,再将下部灰斗与上部焊成一体,安装导流板,各部组合要按图施工,焊缝严密。 (6)笼骨、滤袋安装。布袋除尘器箱体安装焊接完成后,经检查验收合格,即可进行笼骨、滤袋等的安装。笼骨安装时应检查无毛刺、变形,笼骨固定后应垂直、牢靠,各笼骨间距均匀、排列整齐,与箱体保持一定的安全距离。布袋安装时应检查有无孔洞、破损等缺陷,安装时应缓慢,防止布袋与周围硬物、尖角物件接触、碰撞。禁止脚踩、重压,以防破损,应用专用卡套固定牢靠。除尘器布袋安装过程严禁烟火,安装完成后应采取一定措施,防止火灾事故发生。 2.5管道系统安装。 首先要详细了解管道系统工艺流程,该管道系统主要有压缩空气管道、水管、输送灰系统管道、输送原料管道。根据不同的管道系统,选择不同管径和材质的管材,然后进行现场实地测量下料,合理布置走向。注意设备就位位置、坡度设置和阀门方向。在塔体上的开开孔位置必须根据图纸设计准确测量后进行。 3.脱硫系统调试技术控制点 3.1整套启动前切实完成所有联锁保护试验 脱硫系统虽然相对独立,不直接影响到电厂机组的安全及经济运行,但是由于其主要运行介质为石灰石浆液,运行条件恶劣,对自动化水平要求较高,因此更需要完善的保护和精确的自动调节来确保其安全稳定运行。尤其是增压风机、湿磨机、吸收塔浆液循环泵等6kV设备和三个烟气挡板的联锁保护试验,以及增压风机自动开度、石灰石自动供浆、石膏浆液自动排出三大调节的精确控制,都直接关系到脱硫系统整套启动的安全稳定运行。

电厂反渗透水处理设备操作及调试步骤

电厂反渗透水处理设备 调试大纲 电厂反渗透水处理设备的工艺是采用“生水经过滤、精滤、反渗透预除盐后,送入离子交换系统”的工艺,其产品水水质为: 电导率≤0.2μs/cm(25℃) SiO2 ≤20 μg/l 硬度≌ 0 μmol/l Na ≤ 10 μg/l 反渗透总供水量为150t/h。 一、调试前应具备的基本条件 1、土建部分 ⑴水源能保证连续供水,并水压稳定; ⑵水处理车间内采暖安装完毕,并能正常投入; ⑶排水沟道及防腐施工完毕、验收合格。沟道内无杂物、畅通,盖板按设计要求齐全、平整; ⑷水处理车间内地面平整,防腐施工完毕。 2、电气及热工部分 ⑴化水站的低压配电室的电源已接通,并能正常供电,电气设备绝缘良 好; ⑵照明及通讯设施能满足调试的要求; ⑶电气、热工的表盘完好,表计安装齐全,调校完毕,指示正确;

⑷各种保护及报警装置已调校完毕,并能正常投入。 3、制水设备及所属系统 ⑴系统已通水正常,无泄漏; ⑵所有的设备及管路按规定颜色刷漆完毕; ⑶各溶液箱及水箱防腐完好,液位信号指示正确; ⑷所有的梯子、栏杆、平台安全可靠; ⑸对所用的设备、阀门编号清楚。 4、对所有原材料的要求 ⑴备足合格的碱式氯化铝(PAC)和阻垢剂; ⑵备足合格的盐酸、碱。 5、对实验室及工作人员的要求 ⑴所用的设备、仪器齐全,调试合格; ⑵试验室外器具能满足调试分析之需要; ⑶所需的标准药液及常用的试剂配制完毕; ⑷制水的操作人员及维护或化验人员培训结束,并能独立上岗。 6、资料的准备 ⑴设计说明及设计的图纸资料; ⑵各设备及仪表的使用说明书; ⑶对设备系统之状况及相关情况的摸底。 二、系统的冲洗及各泵的单机试运(手动运行调试) 1、目的

反渗透系统操作规程

反渗透系统操作规程 (一)、反渗透基础: 一、反渗透原理: 反渗透,英文为Reverse Osmosis,它所描绘的是一个自然界中水分自然渗透过程的反向过程。早在1950年美国科学家DR.S.Sourirajan有一回无意中发现海鸥在海上飞行时从海面啜起一大口海水,隔了几秒后吐出一小口的海水。他由此而产生疑问:陆地上由肺呼吸的动物是绝对无法饮用高盐份的海水,那为什么海鸥就可以饮用海水呢?这位科学家把海鸥带回了实验室,经过解剖发现在海鸥囔嗉位置有一层薄膜,该薄膜构造非常精密。海鸥正是利用了这薄膜把海水过滤为可饮用的淡水,而含有杂质及高浓缩盐份的海水则吐出嘴外。这就是以后逆渗透法(Reverse Osmosis 简称R.O)的基本理论架构。 对透过的物质具有选择性的薄膜成为半透膜。一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜视为理想的半透膜。当把相同体积的稀溶液(如淡水)和浓液(如海水或盐水)分别置于一容器的两侧,中间用半透膜阻隔,稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜,向浓溶液侧流动,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,形成一个压力差,达到渗透平衡状态,此种压力差即为渗透压。渗透压的大小决定于浓液的种类,浓度和温度与半透膜的性质无关。若在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时,浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动,此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反,这一过程称为反渗透。即在进水(浓溶液)侧施加操作压力以克服自然渗透压,当高于自然渗透压的操作压力施加于浓溶液侧时,水分子自然渗透的流动方向就会逆转,进水(浓溶液)中的水分子部分通过膜成为稀溶液侧的净化产水(请参见下图)。

二、反渗透过程 根据反渗透原理可知,渗透和反渗透必须与具有允许溶剂(水分子)透过的半透膜(反渗透膜或纳滤膜)联系在一起才有意义,才会出现渗透现象和反渗透操作。 反渗透膜:允许溶剂分子透过而不允许溶质分子透过的一种功能性的半透膜称为反渗透膜; 膜元件:将反渗透膜膜片与进水流道网格、产水流道材料、产水中心管和抗应力器等用胶粘剂等组装在一起,能实现进水与产水分开的反渗透过程的最小单元称为膜元件; 膜组件:膜元件安装在受压力的压力容器外壳内构成膜组件; 膜装置:由膜组件、仪表、管道、阀门、高压泵、精密过滤器、就地控制柜和机架组成的可独立运行的成套单元膜设备称为膜装置,反渗透过程通过该膜装置来实现; 膜系统:针对特定水源条件和产水要求设计的,由预处理、加药装置、增压泵、水箱、膜装置和电气仪表连锁控制的完整膜法水处理工艺过程称为系统。 待处理的进水经过高压泵被连续升压后入膜装置内,在膜元件内进水被分成浓度低的或更纯的产水,称为透过液和浓度高的浓水。浓水调节阀控制成为产水和浓水的比例即装置回收率。

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