CN210656456U - 一种锅炉给水泵冷却水再利用系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种锅炉给水泵冷却水再利用系统,包括有一级反渗透水箱,一级反渗透水箱的进水口通过管道连接至水泵冷却水回管,一级反渗透水箱的出水口通过管道连接至二级反渗透装置,二级反渗透装置的出水端相互连通,且其混合管道的出水端连接至二级反渗透水箱的进水口,二级反渗透水箱的出水口通过管道连接至混合离子交换器的进水口,进水口进来的水在混合离子交换器中与阴阳离子交换树脂通过离子交换处理之后通过其底端的出水口连接至除盐水箱,除盐水箱的出水口通过管道连接至水泵冷却水的主房。本实用新型通过对锅炉给水泵冷却水回收改造后,降低了生产成本,同时对节约水资源及除盐水制水药剂和输送电能做出了贡献。
Description
技术领域:
本实用新型涉及水循环利用领域,主要涉及一种锅炉给水泵冷却水再利用系统。
背景技术:
现有的高温高压热电联产中采用多台锅炉给水泵,其冷却水均为除盐水,总流量约为9t/h,进水压力0.8Mpa,现有设计中冷却水回水大都先排入疏水箱,再通过疏水泵回收供除氧器使用。
由于新建热电厂外供负荷较低,高压除氧器出水量约30t/h,若开启疏水泵,会造成除氧器压力急剧降低,同时除氧器进水调节阀关闭度需达90%以上才能维持除氧器的压力与水位,导致给水除氧系统稳定运行存在一定安全风险。因此,给水泵的除盐冷却水进入疏水箱后,不得不全部外排,不但造成了浪费,而且不能达到资源的合理利用,同时大大增加了全厂污水外排量。
实用新型内容:
本实用新型目的就是为了弥补已有技术的缺陷,提供一种锅炉给水泵冷却水再利用系统,在除盐水箱与疏水箱之间的联通管通过三通,联接至一级反渗透水箱,对水进行处理后再次泵入到锅炉给水泵,实现了水泵冷却水的循环,达到了资源的合理利用,同时达到降低了成本,减少全厂污水排放量,满足了使用要求,并对环保做出一定贡献。
本实用新型是通过以下技术方案实现的:
一种锅炉给水泵冷却水再利用系统,其特征在于:包括有通过管道连通的一级反渗透水箱、二级反渗透装置、二级反渗透水箱、混合离子交换器、除盐水箱,所述一级反渗透水箱的进水口通过管道连接至水泵冷却水回管,所述一级反渗透水箱的出水口通过管道连接至二级反渗透装置,且管道中设有阀门和二级反渗透水泵,所述二级反渗透装置为两组并列的分支管道,其管道上分别依次安装有保安过滤器、增压泵、膜处理器,且分支管道的进水管分别安装有阀门,所述二级反渗透装置的出水端相互连通,且其混合管道的出水端连接至二级反渗透水箱的进水口,且混合管道中安装有阀门,所述二级反渗透水箱的出水口通过管道连接至混合离子交换器的进水口,且管道中安装有淡水泵和阀门,进水口进来的水在混合离子交换器中与阴阳离子交换树脂通过离子交换处理之后通过其底端的出水口连接至除盐水箱,且管道中安装有阀门,所述除盐水箱的出水口通过管道连接至水泵冷却水的主房,且管道中安装有除盐水泵和阀门。
所述的一级反渗透水箱的进水口通过管道连接至水泵冷却水回管之间设有水流指示器,通过水流指示器观察冷却水循环的通畅性。
所述的一级反渗透水箱和二级反渗透水箱以及除盐水箱的侧壁上均设有高低液位溢流管,所述高低液位溢流管通过管道连接至储水槽。
其原理是:锅炉给水泵的冷却水回水为未受到污染的除盐水,仍可直接作为锅炉给水使用。给水泵冷却水进水压力为0.8MPa,一级反渗透水箱高度为7米,接至反渗透水箱线路总长约300米。经分析计算,该冷却水可以直接自疏水箱进水口T接1根DN40水管,并充分利用现有的管支架架空不加压直接回流至一级反渗透水箱。
改造后在减少除盐水排放浪费的同时也减少了化水系统的除盐水制水量及全厂污水排放量。
原系统中每天约144吨给水泵冷却水通过疏水箱放水阀放至厂区污水管道,进入市政污水管网。
本实用新型的优点是:
本实用新型系统设计合理,通过对锅炉给水泵冷却水回收改造后,每天节约除盐水约144吨(一台泵运行、一台泵热备),月降低成本2.5万余元,同时对节约水资源及除盐水制水药剂和输送电能做出了贡献,用于水泵、风机等转动设备冷却水存在浪费现象的改造回收,在环保方面每天减少144吨左右的污水排放量,减少了周边污水处理厂的处理水量。
附图说明:
图1为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式:
参见附图。
一种锅炉给水泵冷却水再利用系统,包括有通过管道连通的一级反渗透水箱1、二级反渗透装置2、二级反渗透水箱3、混合离子交换器4、除盐水箱5,所述一级反渗透水箱1的进水口通过管道连接至水泵冷却水回管,所述一级反渗透水箱1的出水口通过管道连接至二级反渗透装置2,且管道中设有阀门3和二级反渗透水泵4,所述二级反渗透装置2为两组并列的分支管道,其管道上分别依次安装有保安过滤器2-1、增压泵2-2、膜处理器2-3,且分支管道的进水管分别安装有阀门5,所述二级反渗透装置2的出水端相互连通,且其混合管道的出水端连接至二级反渗透水箱6的进水口,且混合管道中安装有阀门7,所述二级反渗透水箱6的出水口通过管道连接至混合离子交换器8的进水口,且管道中安装有淡水泵10和阀门11,进水口进来的水在混合离子交换器8中与阴阳离子交换树脂通过离子交换处理之后其底端的出水口连接至树脂捕捉器,通过树脂树脂捕捉器捕集随水带出离子交换器13的树脂颗粒,然后水再通入除盐水箱9,且管道中安装有阀门10,所述除盐水箱9的出水口通过管道连接至水泵冷却水的主房,且管道中安装有除盐水泵11和阀门12。
所述的一级反渗透水箱的进水口通过管道连接至水泵冷却水回管之间设有水流指示器,通过水流指示器观察冷却水循环的通畅性。
所述的一级反渗透水箱1和二级反渗透水箱6以及除盐水箱的侧壁上均设有高低液位溢流管,所述高低液位溢流管通过管道连接至储水槽。
Claims (3)
1.一种锅炉给水泵冷却水再利用系统,其特征在于:包括有通过管道连通的一级反渗透水箱、二级反渗透装置、二级反渗透水箱、混合离子交换器、除盐水箱,所述一级反渗透水箱的进水口通过管道连接至水泵冷却水回管,所述一级反渗透水箱的出水口通过管道连接至二级反渗透装置,且管道中设有阀门和二级反渗透水泵,所述二级反渗透装置为两组并列的分支管道,其管道上分别依次安装有保安过滤器、增压泵、膜处理器,且分支管道的进水管分别安装有阀门,所述二级反渗透装置的出水端相互连通,且其混合管道的出水端连接至二级反渗透水箱的进水口,且混合管道中安装有阀门,所述二级反渗透水箱的出水口通过管道连接至混合离子交换器的进水口,且管道中安装有淡水泵和阀门,进水口进来的水在混合离子交换器中与阴阳离子交换树脂通过离子交换处理之后通过其底端的出水口连接至除盐水箱,且管道中安装有阀门,所述除盐水箱的出水口通过管道连接至水泵冷却水的主房,且管道中安装有除盐水泵和阀门。
2.根据权利要求1所述的锅炉给水泵冷却水再利用系统,其特征在于:所述的一级反渗透水箱的进水口通过管道连接至水泵冷却水回管之间设有水流指示器,通过水流指示器观察冷却水循环的通畅性。
3.根据权利要求1所述的锅炉给水泵冷却水再利用系统,其特征在于:所述的一级反渗透水箱和二级反渗透水箱以及除盐水箱的侧壁上均设有高低液位溢流管,所述高低液位溢流管通过管道连接至储水槽。
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