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化学热电工程工艺的设计流程图

化学热电工程工艺设计流程作者:--------------- 日期:一.引言亿利化学热电厂工程,是由鄂尔多斯亿利化学热电厂承建,电厂规模为2 X 50MW 热电厂。

热电厂位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗(树林召镇)的亿利化学工业园区的东南角。

厂址区域内地势较为平坦开阔、厂址标高在1018 - 1026m 之间(黄海高程)。

厂址地形西南高、东北低,向东北方向倾斜。

亿利化学热电厂2 X 50MW 工程为2X 50MW 高温高压凝汽机组, 配置3X 220t/h 煤粉锅炉。

锅炉额定蒸汽压力:9.8MPa ,额定蒸汽温度:540 C,发电机冷却方式为水冷却。

设计化工供汽量为120t/h (平均值),最大供气量220t/h 。

亿利化学热电厂水处理水源采用经化工动力分厂预处理的黄河地表水。

原水处理后由工业升压泵为水处理供水。

水处理车间在整个循环产业链中起到重要作用。

项目要求如下: 1. 满足热电厂除盐水补给及化工供汽量2. 系统制水量270 t/h3. 除盐水SiO2 < 20ug/L DD < 0.2us/cm4. 采用目前国内较为先进的设备及系统控制二.系统工艺流程的分析及确定2.1工程概况2.1.1气象及环境条件(2)地震烈度:8度、0.3g(3)设备布置在独立的锅炉补给水处理区内。

(4)建筑场地属川类。

(5)地下水类型,地下水位埋深约14.34〜15.69m。

(6)厂区海拔自然高度(黄海高程基准)约:1024.5 m左右。

2.1.2水源及水质本工程锅炉补给水处理水源采用经过化工系统预处理后的黄河地表水,水质详见表1-1。

表1-1 黄河水水质全分析报告2.2工艺系统流程的确定目前国内热电厂水处理较为先进、运行稳定、投资少的工艺大体有如下几种:1. 多介质过滤器+活性炭过滤器+5um 过滤器+R0+除碳器+阳床+阴床+混床2. 多介质过滤器+活性炭过滤器+5um 过滤器+RO+混床3. 机械过滤器+UF+5um 过滤器+RO+混床+EDI4. 机械过滤器+UF+5um 过滤器+RO+二级混床根据内蒙古亿利化学工业有限公司提供的经过化工系统预处理后的黄河地表水水质资料特点设计。

综合考虑上述四种工艺的利弊,最终选择采用目前先进的超滤、反渗透、混床联合水处理工艺,即第四种工艺流程。

同时设立酸碱储配、再生装置,膜元件清洗装置等辅助设备,满足整套锅炉补给水处理设备的维护要求。

本项目采用经化工系统预处理后的黄河水作为电厂的供水水源,经预处理后悬浮物w 20mg/l ,拟采用的水处理工艺基本流程如下:水源〉换热器二>|生水箱|匚二生水泵|二>自清洗过滤器斗超滤系统清水箱日清水泵RO装置冃中间水箱口中间水泵二>一级混床斗二级混床=除盐水箱=除盐水泵I 彳用水点补给水处理流程:生水T工业水生压泵T生水加热器T生水箱-生水泵-自清洗过滤器-超滤装置-清水箱-清水泵- RO装置—中间水箱—中间水泵—一级混床—二级混床—除盐水箱—除盐水泵—用水点。

表1-2 各级设备容量的基本配置参见下表:设计温度生水经换热器加热后,按温度:20G 设计222 系统出水质量标准二氧化硅(SiO 2 ) v 20 卩 g/L电导率(25 C ) < 0.2 s/cm硬度~02.2.3系统设备布置根据所需系统、设备的实际情况提出设备布置方案,供甲方 选择。

设备布置应统一考虑,并便于管道的连接。

三、设计、制造应遵守的规范和标准3.1设计制造标准国外供货设备的制造工艺和材料应符合美国机械工程师协会 (ASME)和美国材料试验学会(ATM)所涉及的标准或具有相同的 机械性能。

国产设备制造和材料应符合下列最新版本的要求: 《普通碳素结构钢技术条件》 《合金结构钢技术条件》《不锈耐酸钢技术条件》 《化工设备衬里用未硫化胶板》 《橡胶衬里设备设计技术规定》 《硬聚氯乙烯板材》《焊条》 《焊接用钢丝》材料标准GB/T700-1988 GB/T3077-1999 GB/T1220-1992 GB5575-85 CD130A15 - 85 GB4454-84 GB981 〜984-85 GB1300-77《不锈钢无缝钢管的机械性能》 《不锈钢小直径钢管》无缝钢管的分类及机械性能》 《管子和管路各附件的公称通径》 《管子和管路附件的公称压力和《化工用硬聚氯乙烯管材》《钢管验收、包装、标志及质量证明书 《衬胶钢管和管件》《衬塑( PP 、PE 、PVC )钢管和管 《水处理设备技术条件》橡胶衬里化工设备》 《橡胶衬里设备设计技术规定》管道标准GB2270-80GB/T3090-1982 YB231-70 GB1047-70 GB1048-70 试验压力》GB4419-84 GB/T2102-88的一般规定》HG21501-92 HG20538-92件》制造标准:GB150-1998钢制压力容器》JB/T2932 - 1999 HGJ320-91CD130A15 - 85 CD130A16 - 85 橡胶衬里设备技术条件》 JB2880-81 JB/T4709 - 92 DL/T5054-1996 规定》GB1800-79 基本公差》GB1801-79 米,轴公差带与配合合》GB1803-79 极限偏差》GB2555-81 GB2556-81钢制焊接常压容器技术条件》《钢制压力容器焊接规程》 《火力发电厂汽水管道设计技术 《公差与配合总论,标准公差与 《公差与配合,尺寸至 500 毫 《公差与配合,未注公差尺寸的 《一般用途法兰连接尺寸》 《一般用途密封面型式和尺寸》质量检验标准DL/T 5190.4-2004 《电力建设施工及验收技术规范 第 4 部分:电厂化学》DL543-94 SDZ037-87 《电厂用水处理设备质量验收标准》 《电厂水处理设备制造质量分等标准》ZBJ98004-87 《水处理设备原材料入厂检验》 GB3177-82 《光滑工件尺寸的检验》 GB1958-80 《形状和位置公差检测规定》 GB2649-89 《焊接接头机械性能试验取样方GB2650-89 《焊接接头冲击试验法》 GB2651-89 《焊接接头拉伸试验法》JB928-67 《焊缝射线探伤标准》油漆、包装、运输标准ZBJ98003-87水处理设备油漆、包装技术条件》 JB2536-80 《压力容器油漆、包装技术条件》GB/T3181-1995 《漆膜颜色标准样本》GB/T191-1990《包装储运图示标志》泵及风机标准GB/T3216- 89《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》GB/T13006《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀 余量》GB/T13007 《离心泵效率》 GB1307 • 7 -88 《滚动轴承一般技术条件》GB/T10889 - 89《泵的振动测量与评价方法》 GB/T10890 - 89 《泵的噪声测量与评价方法》 JB/T8941-1999《罗茨风机设计、制造标准 》JB/ZQ4000 • 3 - 86 JB928 -67焊接件通用技术要求》《焊缝射线探伤标准》GB/T2888 — 1991 《风机和罗茨风机噪声测量方法》GB/T7782-1996 《计量泵》 电气设备标准电气设备应满足 GB7251-87 《低压成套开关设备》国家标准,控制箱的防护等级应按 GB4942.2-85 《低压电器外壳 防护等级》的规定标明 , 控制箱的防护等级不低于主设备的 防护等级。

GB 755-2000DL/T 5153-2002《旋转电机 额定和性能》 《火力发电厂厂用电设计技术规定》 火力发电厂、变电所二次接线设计电测量及电能计量装置设计技术规程》3.2 对外接口法兰设计原则87GB 《火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计手册》 接口法兰应与阀门法兰配套3.3 监测仪表、就地控制装置的设计原则3.3.1 工艺系统中在巡检人员需监视的地方,应设有就地指 示仪表。

3.3.2 就地仪表、装置与 PLC 的接口信号应为两线制传输。

信号型式:模拟量为4〜20mA DC 或热电偶(阻)信号;开关 量 信 号为 无 源 接 点 , 其 接 点 容 量 为 220VAC 3A/110VDC 1A 。

3.3.3 对某些参数,不同点的测量值存在差异时,应采取多 点测量方式。

3.3.4 仪表的设置位置和数量应满足采用水处理控制系统对 于锅炉补给水系统进行远方监视、运行调整、事故处理和经济 核算的要求。

3.3.5 在工艺过程上需设有报警、保护及联锁的开关量信号 时应采用进口开关。

3.3.6 所有变送器能对应零到满量程的测量范围,输出 4 〜 DL/T5136-2001 技术规程》 DL/T5137-200120mA DC 信号3.3.7 所有就地装置应设置必要的就地操作手段。

所有电磁 阀均可在电磁阀箱上操作,以便于设备单体调试和控制系统故 障时对设备和系统进行就地操作。

3.3.8 所有就地安装的仪表设备应满足防腐和化学工艺特性应注意和考虑到防止膜表面上发生的污堵及结垢,设置合要求,并防止对工质产生污染。

3.3.9 电磁阀电源为 220VAC 的接点容量为 220VAC 3A 。

3.4 流量测量装置: 采用美国 计。

3.5 性能保证值3.5.1 超滤系统性能保证值 产水量:(20 C 、运行三年后SDI 指数: 过滤周期:水的回收率: 化学清洗周期: ; 断电、断气保护;行程开关 Signet 或同等品质的转子流量90m 3/h ( 套 ) ) < 3 > 30分钟 > 90%> 90天适的反洗和清洗设施。

3.5.2 反渗透系统性能保证值RO 系统脱盐率:年) RO 系统产水量:> 98% (投运初) > 98% (运行第一>9 6% (运行三年后) > 70m 3/h ( 4 套) > 75% ( 运 行 三 年(20 C )RO 系统水的回收率:后) 应注意和考虑由于水的过度浓缩而可能引起的在膜表面上发生的 CaCO 3、 CaSO 4、BaSO 4、SrSO 4、CaF 2 和 SiO 2 等 盐类的结垢现象。

3.5.3 噪声: 在所有条件下,设备的噪声水平应遵守下列保证值: 距设备外壳 1m 处的躁声值不大于 70 dB(A) 四、工艺设备介绍内蒙古亿利化学工业有限公司 2 X 50MW 供热机组工程锅 炉补给水处理设备,采用 PLC 与上位机联合控制方式, PLC 控制设备采用西门子公司生产的 S7-300 系列 PLC 作为主控 制器, PLC 配两个远程站构成一套完整的控制系统。

上位机采 用 Wincc V6.0 控制系统。

4.1. 系统控制方式本控制系统的控制方式分为全自动、半自动、上位机软手 动、就地手动四种方式,采用就地手动控制方式时,需将就地 操作箱上的“集中 / 就地”选择旋钮旋至“就地”位置,采用 全自动、半自动、上位机软手动时,需将就地操作箱上的旋钮 旋至“集中”位。

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