RU50529U1 - Система химической очистки и обессоливания воды - Google Patents

Система химической очистки и обессоливания воды Download PDF

Info

Publication number
RU50529U1
RU50529U1 RU2005123228/22U RU2005123228U RU50529U1 RU 50529 U1 RU50529 U1 RU 50529U1 RU 2005123228/22 U RU2005123228/22 U RU 2005123228/22U RU 2005123228 U RU2005123228 U RU 2005123228U RU 50529 U1 RU50529 U1 RU 50529U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
line
concentrate
ukio
demineralized water
Prior art date
Application number
RU2005123228/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Малахов
Афрасияб Абдулла оглы Аскерния
Глеб Игоревич Малахов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Энергоэкосервис"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Энергоэкосервис" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Энергоэкосервис"
Priority to RU2005123228/22U priority Critical patent/RU50529U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU50529U1 publication Critical patent/RU50529U1/ru

Links

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области тепловой и промышленной энергетики и может быть использована для обеспечения потребителей химочищенной и/или обессоленной водой или их смесью. Система химической очистки и обессоливания воды, содержащая последовательно включенные установку осветления (УО) воды, установку ионообменных фильтров (УИФ) с линией химочищенной воды и обессоливающую установку обратного осмоса (УОО) с линиями пермеата и концентрата, согласно полезной модели содержит дополнительную установку для концентрирования растворов и получения обессоленной воды (УКиО) с линиями концентрата и обессоленной воды, причем линия концентрата УОО и линия отвода концентрата потребителей, кроме потребителя обессоленной воды, подключены к УКиО, линия концентрата УКиО подключена к УИФ, а линия обессоленной воды от УКиО - к линии питательной воды потребителей. К УКиО согласно полезной модели при недостаточной производительности ООУ может быть подключена линия химочищенной воды.

Description

Полезная модель относится к области тепловой и промышленной энергетики и может быть использована для получения химочищенной и/или обессоленной воды или их смеси.
В настоящее время на ряде тепловых электростанций (ТЭС) для получения обессоленной воды применяют систему, содержащую последовательно включенные установку осветления (УО) воды, установку химической очистки (обработки) осветленной воды на Na-, H-Na- катионитных или Na-Сl- ионитных фильтрах (УИФ), обессоливающую установку обратного осмоса (УОО) [1] - аналог. Обессоленная вода подается из системы очистки на питание паровых котлов высокого давления (13,8 МПа).
На ряде других ТЭС для получения смеси обессоленной (декремнезованной) и химочищенной воды применяют систему, содержащую последовательно включенные УО, установку химической очистки (обработки) осветленной воды на Na- катионитных фильтрах (УИФ), обессоливающую УОО [2] - аналог. Полученная смесь также подается на питание котлов высокого давления (9,8 МПа). Недостатками перечисленных известных систем являются: значительный расход товарной NaCl на регенерацию Na-фильтров; повышенный сброс солевых стоков (концентрат УОО, отработанный раствор Na-фильтров); значительный сброс солей с продувочной водой котлов (применительно к аналогу [2]).
Известна ближайшая по назначению и техническому существу к предлагаемой полезной модели система химической очистки и обессоливания воды для питания потребителей химочищенной и/или обессоленной воды или их смеси, каждый из которых оборудован линией отвода концентрата, содержащая последовательно включенные УО, УИФ с линией химочищенной воды и обессоливающую УОО с линиями пермеата и концентрата [3] - прототип. Согласно последнему умягченная вода после установки Na-катионирования подается на УОО и на питание котлов среднего давления,
обессоленная вода после УОО подается на питание котлов высокого давления. Таким образом, на рассматриваемом объекте имеются потребители как химочищенной, так и обессоленной воды. Недостатки прототипа те же, что у приведенных аналогов: не использование имеющегося в системе большого резерва натриевых солей в виде разбавленных растворов (концентрат УОО, продувка котлов среднего давления), повышенные сбросы солевых стоков и расходы воды на собственные нужды. Кроме того, автономность работы по водопотреблению и водоотведению потребителей обессоленной и химочищенной воды приводит к невысокому значению коэффициент получения обессоленной воды из химочищенной. В целом, система согласно прототипу характеризуется недостаточным экологическим совершенством.
Достигаемыми результатами полезной модели являются: значительное сокращение вплоть до полного исключения расходов товарной NaCl на регенерацию Na-фильтров установки химической очистки воды за счет использования имеющегося в системе резерва натриевых солей в виде разбавленных растворов; существенное сокращение вплоть до полного исключения расходов сточных вод (концентрата от УОО и продувочных вод от котлов - потребителей химочищенной воды); сокращение расходов воды на собственные нужды системы химической очистки и обессоливания воды; повышение коэффициента получения обессоленной воды из химочищенной; уменьшение потребления исходной воды.
Указанные результаты обеспечиваются тем, что система химической очистки и обессоливания воды для питания потребителей химочищенной и/или обессоленной воды или их смеси, каждый из которых оборудован линией отвода концентрата, содержащая последовательно включенные УО, УИФ с линией химочищенной воды и обессоливающую УОО с линиями пермеата и концентрата, согласно полезной модели содержит дополнительную установку для концентрирования растворов и получения обессоленной воды (УКиО) с линиями концентрата и обессоленной воды, причем линия концентрата УОО и линия отвода концентрата потребителей,
кроме потребителя обессоленной воды, подключены к УКиО, линия концентрата УКиО подключена к УИФ, а линия обессоленной воды от УКиО - к линии питательной воды потребителей. К УКиО согласно полезной модели при недостаточной производительности ООУ может быть подключена линия химочищенной воды.
На фиг.1 в качестве одного из примеров реализации полезной модели схематически изображена система химической очистки и обессоливания воды для питания химочищенной водой УОО и котлов среднего давления и пермеатом УОО - котлов высокого давления. В этой системе дополнительно предусмотрена УКиО; на фиг.2 - в качестве другого примера реализации полезной модели система для питания котлов высокого давления смесью обессоленной и химочищенной воды; на фиг.3 - в качестве еще одного примера реализации полезной модели система для питания химочищенной водой УОО и пермеатом УОО - котлов высокого давления.
Система согласно полезной модели содержит последовательно включенные УО 1 в составе осветлителя (О) 1.1, бака осветленной воды (БОВ) 1.2, механических (осветлительных) фильтров (М) 1.3, а также линии 1.4 исходной воды, линии 1.5 осветленной воды, линии 1.6 подачи воды на отмывку механических фильтров 1.3, линии 1.7 отвода из фильтров 1.3 отмытых загрязнений; установку УИФ 2 в составе Na-катионитных фильтров (Na) 2.1, бака умягченной воды (БУВ) 2.2, линии 2.3 отвода умягченной воды из Na-катионитных фильтров 2.1 в БУВ 2.2, линии 2.4 химочищенной (умягченной) воды для питания УОО, линии 2.5 отвода регенерационного раствора (РР) в осветлитель 1.1, линии 2.6 отвода излишка РР на сброс и линии 2.7 химочищенной (умягченной) воды для подачи потребителю; обессоливающую УОО 3 с линиями 3.1 и 3.2 соответственно пермеата и концентрата, баком пермеата (БП) 3.3 и линией 3.4 отвода пермеата потребителю; дополнительную установку для концентрирования растворов и получения обессоленной воды (УКиО) 4 в составе бака сбора продувочной воды (БСП) 4.1, испарителя (И) 4.2, конденсатора (К) 4.3, бака концентрата испарителя (БКИ) 4.4, линии 4.5 подачи продувочной воды из бака 4.1 в испаритель 4.2, линии 4.6 отвода дистиллята
через конденсатор 4.3 к линии 3.4 отвода пермеата потребителю, линии 4.7 отвода концентрата испарителя 4.2 в БКИ 4.4 и линии 4.8 подачи указанного концентрата на регенерацию Na-катионитного фильтра 2.1. Потребитель обессоленной воды на фиг.1 представлен паровым котлом высокого давления (КВД) 5 с деаэратором питательной воды (Д) 6 и паровым котлом среднего давления (КСД) 7 с деаэратором 8. КВД 5 и КСЛ 7 имеют паропроводы соответственно 5.1 и 7.1 острого пара (ОП), а также линии соответственно 5.2 и 7.2 продувки котловой воды; деаэраторы 6 и 8 - линии соответственно 6.1 и 8.1 подвода греющего пара (111), линии соответственно 6.2 и 8.2 отвода паровоздушной смеси (ЛВС) и линии соответственно 6.3 и 8.3 подачи деаэрированной воды в соответствующие котлы. На фиг.2 и 3 потребитель представлен только КВД 5, причем в примерах по фиг.1 и 3 питание этих котлов производится обессоленной водой, а в примере по фиг.2 - смесью обессоленной и химочищенной воды, для чего БУВ 2.2 соединен с деаэратором 6 линией 2.7.
Система согласно полезной модели (фиг.1, 2, 3) работает следующим образом. Исходная вода предварительно подается в осветлительную установку 1, где последовательно проходит осветлитель 1.1 и механические фильтры 1.3. Осветленная вода поступает на УИФ 2.4 с Na-катионитными фильтрами 2.1. Химочищенная (умягченная) вода по линии 2.4 подается в УОО 3 и по линии 2.7 в КСД 7 через деаэратор 8 (фиг.1). Пермеат из УОО 3 через БП 3.3 по линии 3.4 через деаэратор 6 подается на питание КВД 5, концентрат по линии 3.2 - на концентрирование в УКиО 4 (в рассматриваемом примере испаритель 4.2). Туда же поступает продувочная вода (концентрат) КСД по линии 7.2 (фиг.1) или продувочная вода КВД 5 по линии 5.2 (фиг.2). Концентрат УКиО 4 по линии 4.7 подается на регенерацию Na-катионитных фильтров 2.1. Дистиллят УКиО 4 по линии 4.6 подается на питание КВД 5. Продувка последнего (фиг.1), фактически являющаяся обессоленной водой, подается по линии 5.2 на питание КСД 7. При недостаточной производительности УОО 3 (фиг.3) химочищенная вода по линии 2.4 (показано на фиг.3 пунктиром) подается и на питание УКиО 4,
что позволяет увеличить в системе выработку обессоленной воды и концентрата натриевых солей для регенерации Na-катионитных фильтров.
Пример. Вода р. Кама после обработки в УО 1 (фиг.1) поступает в УИФ и проходит Na-катионирование на противоточных фильтрах 2.1, загруженных сильнокислотным катионитом (КУ-2-8). Далее 30% глубоко умягченной воды подается на обратноосмотическое обессоливание в УОО 3 и 70% на питание КСД 7. УОО 3 оснащена мембранными элементами BW, работающими при давлении до 1,6 Мпа. Полученный пермеат подается на питание КВД 5. Концентрат УОО и продувка КСД 7 подаются на питание испарителя 4.2 УКиО 4. В таблице 1 приведены составы осветленной, Na-катионированной воды, пермеата и концентрата УОО, продувочной воды КСД и концентрата испарителя. Как видно из табл.1, содержание натрия в осветленной воде превышает содержание жесткости в 2,8 раза (в эквивалентных единицах) относительно стехиометрии, что вполне достаточно для регенерации Na-катионитных фильтров. В умягченной воде после Na-катионитных фильтров содержание натрия возрастает на величину жесткости. Таким образом, при условии концентрирования умягченной воды в УОО ~ в 5 раз и в КСД ~ в 10 раз и последующего концентрирования смеси этих концентратов в испарителе ~ в 40 раз получаем концентрат испарителя с содержанием натриевых солей 9,9%.
Таблица 1
Освет- Na- Концен Про- Концен-
Показатели ленная катиони- трат дувка трат испа-
состава вода рованная ООУ КСД рителя
вода
Жесткость, мг-экв/дм3 1,4 0,005 0,025 0,05 0,15
Са2+ -«- 0,6 0,003 0,015 0,03 0,09
Mg2+, -«- 0,4 0,002 0,01 0,02 0,06
Щелочность, -«- 1,0 1,0 5.0 7,0 16,0
Na, мг/дм3 91,2 137 665 1330 3990
Сl-, -«- 122 122 610 1220 3660
SO42-, - « - 43 43 210 420 1260
SiO32-, -« - 3,0 3,0 14,8 29,0 87,0
Солесодержание, -«- 318 325 1550 3300 9900
Электропроводн.,-«- - 570 - - -
ХПК, мгО/дм3 1,2 1,0 3,5 5,0 10,0
Указанная концентрация вполне приемлема для регенерации Na-катионитных фильтров, а содержание натрия в концентрате испарителя будет в 3,8 раза превышать количество катионов жесткости, поглощенных Na-катионитными фильтрами в единицу времени. Поскольку указанное количество натрия значительно превышает потребности Na-катионитных фильтров на регенерацию, часть продувочной воды КСД или УОО может использоваться на собственные нужды (взрыхляющие промывки) Na-катионитных фильтров.
Источники информации.
1. Опыт внедрения установки обратного осмоса ООУ-166 на Нижнекамской ТЭЦ-1/ Б.Н.Ходырев, Б.С.Федосеев, А.И.Калашников и др.// Электрические станции. 2002, №6, с.51, 61.
2. Опыт эксплуатации установок обратноосмотического обессоливания воды на ТЭС и в промышленных котельных/ Аскерния А.А., Малахов И.А, Корабельников В.М.// Теплоэнергетика, 2005, №7, с.20.
3. Опыт эксплуатации установок обратноосмотического обессоливания воды на ТЭС и в промышленных котельных/ Аскерния А.А., Малахов И.А., Корабельников В.М.// Теплоэнергетика, 2005, №7, с.24.

Claims (2)

1. Система химической очистки и обессоливания воды для питания потребителей химочищенной и/или обессоленной воды или их смеси, каждый из которых оборудован линией отвода концентрата, содержащая последовательно включенные установку осветления (УО) воды, установку обработки осветленной воды на ионообменных фильтрах (УИФ) с линией химочищенной воды и обессоливающую установку обратного осмоса (УОО) с линиями пермеата и концентрата, отличающаяся тем, что она содержит дополнительную установку для концентрирования растворов и получения обессоленной воды (УКиО) с линиями концентрата и обессоленной воды, причем линия концентрата УОО и линия отвода концентрата потребителей, кроме потребителя обессоленной воды, подключены к УКиО, линия концентрата УКиО подключена к УИФ, а линия обессоленной воды от УКиО - к линии питательной воды потребителей.
2. Система умягчения и обессоливания воды, отличающаяся тем, что к УкиО подключена линия химочищенной воды.
Figure 00000001
RU2005123228/22U 2005-07-22 2005-07-22 Система химической очистки и обессоливания воды RU50529U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005123228/22U RU50529U1 (ru) 2005-07-22 2005-07-22 Система химической очистки и обессоливания воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005123228/22U RU50529U1 (ru) 2005-07-22 2005-07-22 Система химической очистки и обессоливания воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU50529U1 true RU50529U1 (ru) 2006-01-20

Family

ID=35874041

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005123228/22U RU50529U1 (ru) 2005-07-22 2005-07-22 Система химической очистки и обессоливания воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU50529U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016144300A1 (en) * 2015-03-06 2016-09-15 Global Water Advisors, Inc. Selective removal of dissolved substances from aqueous solutions
RU2747102C1 (ru) * 2020-01-20 2021-04-26 Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская генерирующая компания" Установка очистки стоков

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016144300A1 (en) * 2015-03-06 2016-09-15 Global Water Advisors, Inc. Selective removal of dissolved substances from aqueous solutions
RU2747102C1 (ru) * 2020-01-20 2021-04-26 Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская генерирующая компания" Установка очистки стоков

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101928088B (zh) 一种石化企业反渗透浓水的处理方法
CN103214115B (zh) 一种强酸阳离子交换树脂贫再生的水处理方法
CN205603386U (zh) 浓盐水零排放膜浓缩设备
CN106966536A (zh) 浓盐水零排放膜浓缩工艺及设备
RU2322402C2 (ru) Система ионообменной химической очистки и обратноосмотического обессоливания воды для котлов тепловых электростанций
CN116495913A (zh) 一种注射用水制备系统和方法
RU2551499C1 (ru) Водоподготовительная установка тепловой электроцентрали
RU50529U1 (ru) Система химической очистки и обессоливания воды
CN108689539A (zh) 浓盐废水零排放和资源化设备及处理工艺
RU89097U1 (ru) Установка для получения обессоленной воды
JPH07299454A (ja) 膜処理装置
CN205347089U (zh) 一种脱硫废水处理系统
RU95656U1 (ru) Система комбинированного водопользования
RU2686146C1 (ru) Способ дегазации воды
CN204138494U (zh) 炼油及化工污水的处理回收设备
CN112707562A (zh) 热力发电厂制备纯净冷凝水及化水处理资源综合利用装置
CN108341527B (zh) 高回收率脱盐水装置
JPH09294974A (ja) 水処理システム
RU56374U1 (ru) Мембранная установка для подготовки глубокообессоленной воды
RU2296719C2 (ru) Система обессоливания и доумягчения минерализованных и морских вод
CN104743716A (zh) 浓极水循环频繁倒级电渗析(edr)工艺在家用净水设备中的应用
CN219823914U (zh) 一种注射用水制备系统
RU2281257C2 (ru) Способ получения глубокодеминерализованной воды
Wilf et al. Evaluation of an ion exchange system regenerated with seawater for the increase of product recovery of reverse osmosis brackish water plant
RU53665U1 (ru) Система обессоливания и доумягчения минерализованных и морских вод

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20090723