提高低温多效海水淡化装置造水比可行性方案研究

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海水淡化可行性研究报告

海水淡化可行性研究报告

海水淡化可行性研究报告海水淡化可行性研究报告目录1 我国水资源现状及海水淡化技术 (2)1.1我国水资源现状 (2)1.2海水淡化技术 (3)2 现行海水淡化技术的比较 (3)2.1一般海水淡化处理方法优缺点 (3)2.1.1离子交换法(IE) (3)2.1.2电渗析法(ED) (3)2.1.3其他方法 (4)2.2反渗透法(RO)在海水淡化处理中的优势 (4) 2.2.1反渗透法处理的优势 (4)2.2.2反渗透法优于离子交换法 (5)3 海水淡化反渗透法设计方案 (6)3.1反渗透法处理的平面图及系统图 (6)3.1.1反渗透法处理的平面图 (6)3.1.2反渗透法处理的系统图 (7)3.2反渗透法处理的工艺流程 (7)3.3反渗透法处理工艺过程中注意事项 (8)3.4处理过程中水质的变化 (9)3.5工艺中装置的选择 (11)3.5.1泵的选择 (11)3.5.2反渗透膜组件的选择 (13)3.5.3各构筑物体积 (14)4 成本分析4.1造水成本的各项费用4.2工艺总费用 (15)参考文献: (16)110000m3/d海水淡化可行性研究报告1第二小组(北京交通大学土木建筑工程学院环境工程专业北京100044) 海水淡化是解决全球水资源短缺的重要战略手段之一,有着广阔的开发前景。

截止到2003年,世界上已建成和已签约建设的海水淡化厂的日处理能力达到3600万吨。

目前海水淡化已遍及全世界125个国家和地区,淡化水可以养活世界5%的人口。

随着人们对海水淡化的有效性和可靠性的普遍认同,多种海水淡化技术也应运而生。

本文重点对现行的多种处理方法(离子交换法,电渗析法,膜处理法和其他方法)进行比较,并对膜处理技术在海水淡化工程中的优势进行分析,同时提出了一套膜处理的可行性方案,对未来的技术发展进行探讨和展望。

1.我国水资源现状及海水淡化技术1.1我国水资源现状我国淡水资源总量为28000亿立方米,占全球水资源的6%,但人均只有2200 立方米,仅为世界平均水平的1/4。

海水淡化可行性研究报告

海水淡化可行性研究报告

海水淡化可行性研究报告一、研究背景海水淡化是将海水中的盐分去除,使之成为适合人类生活和农业灌溉的淡水的过程。

由于全球水资源日益紧张,海水淡化被视为解决水资源短缺问题的重要途径之一。

然而,海水淡化技术面临着高能耗、高成本和环境影响等挑战,因此需要进行深入的可行性研究。

二、研究目的本报告旨在评估海水淡化的可行性,即根据技术、经济、环境等方面的考虑,探讨海水淡化是否是解决水资源短缺问题的可行方案,并提出相关建议。

三、研究方法1. 文献综述:对海水淡化技术、成本和环境影响等相关文献进行综述,了解当前海水淡化技术的发展状况和应用情况。

2. 数据分析:收集和分析海水淡化项目的运营数据,如能耗、成本、产水量等。

3. 经济评价:使用相关工具和方法对海水淡化项目的经济可行性进行评估,包括成本效益分析、投资回收期等。

4. 环境评价:评估海水淡化项目对环境的影响,包括能源消耗、二氧化碳排放、盐排放等。

5. 建议和对策:根据研究结果提出相应的建议和对策,以提高海水淡化的可行性。

四、研究结果1. 技术可行性:海水淡化技术已经相当成熟,可以满足人类对淡水的需求。

2. 经济可行性:目前海水淡化项目的运营成本较高,但随着技术的进步和规模效应的发挥,成本将逐渐降低。

3. 环境可行性:海水淡化项目对能源消耗和二氧化碳排放有一定影响,但通过采用可再生能源和盐排放处理措施,可减少对环境的负面影响。

五、建议和对策1. 技术改进:继续推动海水淡化技术的研发,降低能耗和成本,提高产水效率。

2. 规模效应:鼓励大规模海水淡化项目的建设,以发挥规模效应,降低成本。

3. 政策支持:制定相关政策,鼓励海水淡化项目的发展和应用。

4. 环境保护:加强海水淡化项目对环境的监管和管理,确保盐排放处理达到标准。

六、结论海水淡化技术在解决水资源短缺问题上具有一定的可行性,但目前仍面临着技术、经济和环境等挑战。

通过技术改进、规模效应、政策支持和环境保护等措施,可以提高海水淡化的可行性,并为解决水资源短缺问题作出贡献。

用于低温多效海水淡化装置的TVC泵设计与试验研究

用于低温多效海水淡化装置的TVC泵设计与试验研究

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟用于低温多效海水淡化装置的TVC 泵设计与试验研究近些年来,各国新建的日产淡水万吨级以上的非膜法海水淡化装置,大多采取带有TVC 泵的低温多效蒸发模式。

TVC 泵在真空行业又称作水蒸汽喷射泵,本文结合日产淡水万吨级的国产化大型低温多效海水淡化装置的工程案例与实践,介绍了TVC 泵的工作原理,对TVC 泵的参数设计进行了探讨。

为了满足该TVC 泵具有调节工作蒸汽流量的功能的要求,本工程案例采用具有自有知识产权的可调式TVC 泵的设计方案,并在大型实验平台对TVC 泵进行实物模拟试验,对试验数据进行了初步研究,为今后设计适用于大型低温多效蒸发海水淡化工程的TVC 泵,提供了可借鉴的、宝贵的设计案例与工程实践。

全球商业运营的日产万吨级以上的大型的海水淡化方法只有多级闪蒸(MSF) 、低温多效蒸发(LTMED)和反渗透(RO) 三种。

多级闪蒸的工作顶温通常在120℃以上,低温多效蒸发的工作顶温通常不超过70℃,与多级闪蒸相比较,低温多效蒸发的工作顶温低,可以很大程度地减缓设备的结垢与腐蚀;反渗透膜法的海水预处理要求高、操作压力高、淡水的残留盐含量高,而低温多效蒸发的海水预处理简单、操作压力低、淡水的残留盐含量低;因此低温多效蒸发在全球商业运营的大型海水淡化装置中,正拥有越来越多的用户。

目前,各国新建的日产淡水万吨级以上的非膜法海水淡化装置大多是带有TVC 泵的LT-MED 模式,而且运行方式基本上是与热电厂结合,可以充分地利用热电厂的余热进行淡水与电力的联产,有效地降低淡水的造水成本。

为了进一步降低造水的能耗,真空技术网(chvacuum/)认为将LT-MED 装置与TVC 泵技术藕合已成为当今LT-MED 海水淡化装置的发展趋势。

1、低温多效海水淡化简介及国产化大型装置工程案例。

低温多效海水淡化

低温多效海水淡化
控制MED进口海水余氯 小于0.1 mg·L-1
反渗透法
预处理+RO反渗透膜
低温多效蒸馏
预处理+蒸发器
多级闪蒸
前处理+多级闪蒸装置
低温多效海水淡化法
多效蒸馏(MED)
所谓低温多效海水淡化技术是指盐水的最高 蒸发温度约70℃的海水淡化技术,其特征是 将一系列的水平管降膜蒸发器串联起来并被 分成若干效组,用一定量的蒸汽输入通过多 次的蒸发和冷凝,从而得到多倍于加热蒸汽 量的蒸馏水的海水淡化技术。
•最高蒸发温度一般不高于70℃——解决了换热设备的腐蚀和结垢问题; •预处理较简单,化学药剂消耗较低; •系统的操作安全可靠; •节能高效
工艺流程
低温多效海水淡化法
热力增压机
蒸发器
凝结水泵
海水增压泵
浓盐水泵
淡水泵
低温多效海水淡化法
一套低温多效海水淡化装置的工艺主 要由蒸汽器的效数、蒸汽器的进料方 式、蒸发器结构设计及日常维护这些 设计环节密切相关
主要设置装备
蒸发器 海水系统 蒸汽系统 产水系统 化学加药系统
低温多效海水淡化法
加药单元
加药目的
消泡剂加药单元 阻垢剂加药单元
降低海水的表面张力, 防止和减少泡沫的产生
防止换热管表面积垢影 响热效率
偏亚硫酸氢钠加药单元 去除海水中残留的余氯
加药位置
物料水入口处 物料水入口处 自反洗过滤器进口处
加药量
低温多效海水淡化法
主要设置装备
蒸发器 海水系统 蒸汽系统 产水系统 化学加药系统
名称
蒸发器 凝汽器 热力压缩机 海水增压泵 盐水泵 淡泵水 凝结水泵
数量
1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台

低温多效蒸馏海水淡化工艺的应用研究

低温多效蒸馏海水淡化工艺的应用研究

低温多效蒸馏海水淡化工艺的应用研究摘要:海水淡化工艺应用过程中,低温多效蒸馏技术的应用,为海水淡化开辟了新途径,需要对相关技术应用形式进行深入研究。

本文主要分析低温多效蒸馏海水淡化工艺主要特点,结合目前技术应用水平,重点探究多效蒸馏法在海水淡化处理中的应用,并且对实际应用中产生的问题和调整措施进行说明。

关键词:低温多效蒸馏;海水淡化;工艺技术低温多效蒸馏技术属于清洁生产的技术形式,对提升海水淡化处理效率作用明显,需要研究相关工艺的主要特点,为企业的余热回收提供技术保障,同时,实践应用环节,低温多效蒸馏技术提升了行业技术水平,有利于实现海水淡化处理中的污染零排放,践行节能减排的新时代发展理念,提升应用价值。

1低温多效蒸馏海水淡化工艺特点通过对低温多效蒸馏海水淡化技术的合理应用,企业可实现对燃气、蒸汽、供电和净水的有机融合,通过对TVC、MED和TV3工况的高效合理应用,可促使能源的科学应用,使得能源使用更加科学规范。

实践应用中,将低温多效蒸馏技术与发电装置的有机融合,可为相关技术应用提供动力保障,促使海水淡化处理成本的有效降低,实现技术应用的实践价值。

此外,在海水淡化处理中,对低温多效整理技术的应用,可实现对相关能源的优化组合,提升了海水淡化处理能力。

实践应用环节,热工装置中,浓盐水的排放处理温度在30℃以上,可将相关温度进行合理应用,促使其应用在海水淡化的预热工作中,提升能源利用效率[1]。

2低温多效蒸馏海水淡化工艺应用分析2.1主体蒸发工艺以某地区的低温多效蒸馏技术应用为例,项目中,使用的主体蒸发器装置属于六面体结构,产水规模日均5万吨,单套装置产水规模每天达到1.25万吨,产品水导电率小于10us/cm。

主体蒸发器结构包括7个相同的效和一个末效冷凝器。

实际处理过程中,对海水淡化的工况条件选择为双TVC模式,在国内海水淡化工作中属于先进的技术形式,显著提升了工作效率。

此外,通过相关技术应用,实现了蒸发装置系统内部的水、汽、电物质循环利用,有效降低了海水淡化处理中的能源损耗。

海水淡化可行性研究报告

海水淡化可行性研究报告

海水淡化可行性研究报告摘要本研究报告旨在评估海水淡化技术的可行性。

海水淡化是一种将海水转化为可供人类使用的淡水的技术,对于缓解淡水资源紧缺问题具有重要意义。

通过对目前主要的海水淡化技术进行分析和比较,我们发现海水淡化技术在可行性和可持续性方面取得了显著进展。

然而,仍然存在一些挑战需要克服,包括能源消耗、环境影响和成本等方面。

因此,我们建议在推广和应用海水淡化技术时需综合考虑这些因素。

1.引言随着全球人口的增长和经济的发展,淡水资源的需求日益增加。

然而,传统的淡水资源已经面临着枯竭的风险,因此需要寻找替代的水资源。

海水淡化技术在解决淡水短缺问题方面具有潜力,因为地球上的大部分水资源都是海水。

海水淡化技术将海水转化为可供人类使用的淡水,为解决淡水资源紧缺问题提供了新的途径。

2.主要海水淡化技术目前,主要的海水淡化技术包括蒸馏法和逆渗透法。

2.1蒸馏法蒸馏法是一种将海水加热并蒸发,然后通过冷凝将蒸汽转化为淡水的方法。

蒸馏法的优点是能够去除海水中的几乎所有杂质,产生高质量的淡水。

然而,蒸馏法需要大量的能源,并且设备成本较高。

2.2逆渗透法逆渗透法是一种通过半透膜将海水中的盐分和其他杂质分离出去的方法。

逆渗透法的优点是能耗低,设备成本相对较低。

然而,逆渗透法需要高压力来推动水通过半透膜,这会导致能源消耗增加。

3.可行性评估在可行性评估中,我们综合考虑了技术、环境和经济等因素。

3.1技术可行性从技术角度来看,海水淡化技术已经取得了显著的进展。

现代海水淡化设备已经具备较高的处理效率和稳定性,能够满足大规模淡水供应的需求。

此外,技术创新和改进仍在不断进行,使得海水淡化技术更加可靠和高效。

3.2环境可行性海水淡化技术对环境有一定的影响。

蒸馏法需要大量的能源,可能会增加温室气体排放和碳足迹。

逆渗透法可能会产生大量的浓盐水废液,对当地海洋生态系统造成影响。

因此,在推广和应用海水淡化技术时,需要采取措施来减少对环境的不良影响,如能源的可再生利用和废液的合理处理。

如何提高海水淡化造水比 PPT

如何提高海水淡化造水比 PPT

4.结垢对造水比的影 响
• 蒸发器管束结垢会降低换热效率,降 低造水比。 定期酸洗
总结
• 综合对以上因素的分析,通过提高海水进效温度, 维持稳定的蒸汽品质,提高蒸发室的真空度,抑制 蒸发室管束结垢,对于提高海水淡化造水比具有较 好的作用。
THANKS
2017
如何提高海水淡化造水比
海淡QC小组
什么是海水淡化?
• 我厂海水淡化采用的是低温多效蒸馏技术。所谓低温多效海水淡化技术是指 盐水的最高蒸发温度约70℃的海水淡化技术,其特征是将一系列的水平管降 膜蒸发器串联起来并被分成若干效组,用一定量的蒸汽输入通过多次的蒸发 和冷凝,从而得到多倍于加热蒸汽量的蒸馏水的海水淡化技术。 • 相比其他海水淡化技术,低温多效蒸馏法的特点是对原料海水的预处理要求 不高、过程循环动力消耗小、生产的淡水水质高。Fra bibliotek9.42
8.63 8.30 8.43 7.99
• 由于样本的数量有限。两个不同负荷下机组蒸汽对造水比的影响 较小。在机组负荷较低时可能会出现不能提供足够的蒸汽量的情 况,继而影响造水比。
3.真空度对造水比的 影响
• 真空度和蒸发温度是相互制约的两个条件, 只有找到一个最佳的稳定的平衡点,才能 保证海水淡化的稳定高效运行。
• 适当提高真空度可降低汽化温度,从而使蒸发室产生更 多的蒸汽量,但是随着蒸汽量的增加,如果产生的大量 蒸汽不能及时冷凝,就会降低蒸发室和冷凝器的真空度。 虽然低温多效海水淡化装置利用二级喷射抽汽器及时排 掉产生的不凝气体,并维持系统的真空,一旦大量蒸汽 不能及时冷凝就会随着不凝气体排放,一方面蒸发器的 压力逐渐升高,温度也随之升高,在温度一定的条件下, 只能降低蒸汽产量,另一方面,可凝气体随着不凝气体 排放,也造成了一定的浪费,不利于经济运行。

海水淡化厂可行性研究报告

海水淡化厂可行性研究报告

海水淡化厂可行性研究报告一、引言海水淡化是一种利用技术手段将海水中的盐分去除,从而获得淡水的过程。

在许多地区,淡水资源短缺,而海水却是丰富的。

因此,海水淡化技术被广泛应用于供水领域。

本报告旨在对建设海水淡化厂的可行性进行深入研究,并探讨其在环境、经济和社会方面的影响。

二、市场需求分析1. 水资源短缺问题随着全球人口的增长和工业化进程的加速,水资源日益紧张。

尤其是在干旱地区和岛屿国家,淡水资源严重不足。

海水淡化技术为这些地区提供了一种解决水资源短缺问题的有效途径。

2. 潜在市场规模根据统计数据显示,全球有超过一半的人口居住在距海洋较近的地区,而这些地区往往水资源紧缺。

海水淡化技术有望在这些地区获得广阔的市场需求。

三、技术可行性分析1. 海水淡化技术成熟海水淡化技术经过多年的发展,已经相当成熟。

目前,常用的海水淡化方法包括蒸馏法、反渗透法和电解法等。

这些技术在工业应用中已经得到广泛验证,具有较高的可靠性和稳定性。

2. 能源消耗问题海水淡化过程需要消耗大量能源,这一直是业界关注的焦点。

然而,随着可再生能源技术的发展,如太阳能和风能,海水淡化厂的能源消耗问题有望得到缓解,从而提高其可行性。

四、经济可行性分析1. 投资回报率建设海水淡化厂需要巨额投资,包括设备购置、建筑施工和运营成本等。

然而,随着技术的进步和市场需求的增加,海水淡化厂的投资回报率逐渐提升,吸引了更多投资者的关注。

2. 社会效益海水淡化技术的应用不仅可以解决水资源短缺问题,还可以提升当地居民的生活质量,促进经济发展。

海水淡化厂的建设将为当地创造就业机会,促进相关产业链的发展,带动整个地区的经济增长。

五、环境影响评估1. 废水处理海水淡化厂在生产过程中会产生大量废水,其中含有高浓度的盐分和化学物质。

必须采取有效的废水处理措施,以避免对周边环境造成污染。

2. 能源消耗和碳排放海水淡化厂的能源消耗主要来自电力和燃料。

大量的碳排放将对气候变化产生不利影响。

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提高低温多效海水淡化装置造水比可行性方案研究
摘要:低温多效蒸馏法是20世纪80年代开发的海水淡化新技术。
它的特点是控制盐水的最高蒸发温度为70℃,对原料海水的预处理要
求不高,蒸发过程动力消耗小、生产的淡水水质高。我公司引进法国
技术投资建设的低温多效蒸馏海水淡化装置,利用电厂低品位蒸汽,将
海水多次蒸发和冷凝,以达到较高的造水比。

关键词:低温多效 海水淡化 造水比 盐水再循环
低温多效海水淡化装置利用蒸发器完全在真空状态下运行(其运
行真空值可达-0.090MPa),从而使盐水的最高蒸发温度低于70℃的海
水淡化技术,其特征是将一系列的水平管喷淋降膜蒸发器串联起来,用
一定量的蒸汽输入通过多次的蒸发和冷凝,后面一效的蒸发温度均低
于前面一效,从而得到多倍于蒸汽量的蒸馏水的淡化过程。其工艺流
程见图1[1]。

海水经过每效均重复蒸发和喷淋过程,浓缩后的海水继续向下效
流动,直到最后在温度最低的效组中以浓缩液的形式离开该效组。该
装置需要的蒸汽由汽轮机四段抽汽供给,蒸汽进入温度最高的第1效
蒸发管内部,蒸汽进入温度最高的第1效蒸发管内部,在管内发生冷凝
的同时,管外海水由于吸收了在蒸发器内冷凝蒸汽的潜热而汽化,产生
了与冷凝量基本相同的海水蒸发,产生的二次蒸汽在穿过浓盐水液滴
分离器以保证蒸馏水的纯度之后,又引入到下效的传热管内,蒸发和冷
凝过程沿着一串蒸发器的各效重复多次,每效都产生了相当数量的蒸
馏水,最后在冷凝器集中,然后被海水冷却,由蒸馏水泵打出送入淡水
箱,如此生产出来纯度很高的水,水质含盐量可以小于5mg/L。第1效
的蒸汽冷凝液被收集起来,然后被送入凝结水箱,不凝性气体从每根冷
凝管中抽出,分别从1效和汇流至第四效。这些不凝性气体最后在排
热冷凝器的最冷端富集,并用蒸汽喷射器抽出。参照热力系统平衡图
分析,对于蒸发器造水比影响较为显著主要包括进效海水温度、蒸发
器的真空度、以及蒸发器管束的换热效率等。针对影响造水比的因素
提出以下可行性方案。

1 设法提高进效海水温度,以提高造水比
1.1 提高板式换热器的换热效率,以增加板式换热器利用海水淡
化蒸汽冷凝后生成的蒸馏水以及经过蒸发浓缩后的盐水余热,对物料
海水进行加热

经过近两年不同季节的实践摸索,针对低温多效海水淡化对于海
水适应性较强的特点,逐步采取了不进行海水预处理加药处理,这样大
大减轻了因海水投加混凝剂、絮凝剂造成的板式换热器污堵现象,经
过海水不加药试验,板式换热器运行周期由原来的半年延长到一年,换
热效果明显好转,这样既提高了进效海水温度,又减少了药品消耗以及
由于检修增加的费用,并延长了设备的使用寿命。

1.2 进行盐水再循环试验
进入冬季,海水温度逐渐下降,黄骅地区海水最低温度历年达到
-1.5℃,比海水淡化装置设计的海水最低温度-0.35℃低,仅依靠板式换
热器的加热已经无法满足要求,一方面增加换热器换热面积可提高换
热效果,在现有条件下会大大提高设备费用,根据海水预热器盐水排放
温度一般维持在28℃左右,采取盐水再循环方式,使盐水与物料海水混
合,以提高进效海水温度。通过盐水再循环前后数据对比,可以看出盐
水再循环对造水比的影响。

工况安排:在海水淡化造水比明显下降条件下,使机组负荷相对平
稳,维持为500MW~580MW,进效蒸汽流量一定时,保持各效进效海水
总流量1300 t/h,盐水再循环流量分别在0 t/h、100 t/h,160 t/h时,盐水
再循环过程数据对比,考察盐水再循环对造水比的影响。

由表1可以看出盐水再循环前后,保持海水淡化各效总流量
1300t/h左右,通过各组数据进行分析,可以看出,随着盐水再循环流量
的增加,由0~150t/h盐水再循环流量变化,海水淡化造水比显著提高,
由最初的4.37提高至5.76水平,同时盐水再循环对蒸馏水含盐量的影
响甚微,基本无变化;同时第五组数据表明,在降低进效海水流量的条
件下,即使不进行盐水再循环,对造水比的提高也较为明显。在允许条
件下,随着盐水再循环流量的提高,造水比将随之增加,盐水再循环前
后,因盐水量的变化,对盐水泵电流有轻微影响,当再循环流量增加后,
盐水泵电机负荷略有上升,受其它条件限制,不能无限制的增加盐水循
环流量,盐度增加后,结垢倾向将大大增加。盐水再循环在海水预热器
换热效果下降的条件下,对盐水排放的热量回收起到了关键作用,在换
热器效果较好时,盐水再循环对造水比的影响将会下降,显然海水经预
热器盐水加热效果已经减小了盐水排放热量损失。

1.3 适当减小物料海水流量
物料海水减少,一方面提高了板式换热器加热后的海水温度,同时
经过蒸馏冷凝器后的海水温度也会显著上升,使物料海水温度提高,另
一方面,物料水减少造成不良影响,海水的喷淋面积、喷淋流量会有所
下降,同样对蒸发器的换热效率下降,由于物料水流量下降,增加了换
热管壁结垢倾向,对传热是十分不利的,因此,不建议采用。

2 保证合格的蒸汽品质,以提高造水比
保证合格的蒸汽品质,以提高蒸汽热力压缩机的工作性能,是提高
海水淡化产水量的关键,在机组不同负荷下:300MW、400MW、
500MW,600MW,各工况试验结果,各工况下的造水比进行对比。

从表2的试验结果可以看出。
在机组负荷为300MW时,海水淡化装置进汽压力保持滑压状态,
进汽压力保持在0.25MPa之间,海水淡化装置进汽喷嘴开度在61%~
70%,装置稳定运行,装置出力保持在额定出力79%,造水比为6.92。
在机组负荷为400Mw时,海水淡化装置进汽压力随机组压力变化,
保持在0.34MPa~0.37MPa之间,海水淡化装置进汽喷嘴开度在
51%~55%之间变化,装置稳定运行,装置出力保持在额定出力92%,造
水比为6.88。

在机组负荷为500MW时,海水淡化装置进汽压力随机组压力变
化,进汽压力保持在0.50MPa~0.52MPa之间,海水淡化装置进汽喷嘴
开度在22%~27%之间变化,但通过试验发现喷嘴开度在22%时装置
的造水比有所降低,因此不建议运行在过低的喷嘴开度下,可以保证装
置稳定运行,装置出力则保持在额定出力91%,造水比为7.15。

在机组负荷为600MW时,海水淡化装置进汽压力随机组压力变
化,进汽压力保持在0.58MPa~0.60MPa之间,海水淡化装置进汽喷嘴
开度在22%~24%之间变化,根据以上负荷数据判断,喷嘴开度增加,能
够确保装置稳定运行,装置出力则保持在93%左右,造水比为6.80。另
外,在机组负荷为600MW时,若要求装置出力增加,则需要消耗的蒸汽
量增加,会影响机组负荷。

通过提高加热蒸汽流量和温度,使蒸发器运行在较高温度下,从而
提高蒸馏水产量,只有在压力比较稳定的情况下,热力压缩机的工作效
果是最佳的,通过对性能试验数据进行分析(排除其他因素的影响),海
水淡化在机组500MW负荷左右范围运行,压力维持在0.5MPa~
0.55MPa,喷嘴的工况最佳,其造水比是较高的,也是最经济的。
3 提高海水淡化蒸发室内真空度,以提高造水比
海水淡化蒸发室工作在真空状态下,一般蒸发室压力维持在
0.01MPa,真空下饱和水汽化温度低于大气压下水的沸点100℃,表3为
真空条件下饱和水与饱和水蒸汽热力性质表[2]。

根据饱和水和饱和水蒸气热力性质表,适当提高真空度可降低汽
化温度,从而使蒸发室产生较多的蒸汽量,但随着蒸汽量的增加,如产
生的大量蒸汽不能及时的冷凝,会降低蒸发室和冷凝器的真空度,虽然
低温多效海水淡化装置利用二级喷射抽汽器,及时排掉产生的不凝气
体,并维持系统的真空,一旦大量的蒸汽不能及时完全的凝结,势必会
随着不凝气体排放,一方面蒸发室的压力会逐渐升高,蒸发的温度也要
随之提高,在温度一定的条件下,只能降低蒸汽产量,另一方面,可凝结
气体随着不凝气排放,也造成了少量浪费,这对经济运行是不利的。真
空度和蒸发温度是互相制约的两个条件,只有找到一个最佳的稳态平
衡点,一般控制盐水排放温度在53℃,相对应的压力低于0.015MPa,方
可满足汽化温度。

4 定期酸洗除垢,提高蒸发器铜管换热,以提高造水比
即使低温多效海水淡化装置将盐水蒸发温度控制在70℃以下,基
于控制不当造成的超温以及海水喷淋不均局部浓缩等原因,蒸发器管
束结垢仍是不可避免的,结垢对造水比的影响是客观存在的,一般第一
效结垢倾向要远远大于后面的几效。根据垢样分析,主要成分以碳酸
盐垢为主,在清洗方案选择上要特别注意的蒸发器本体材质及铜管的
腐蚀影响。清洗标准一般认为在海水淡化造水比下降1左右时,应及
时对蒸发器管束检查结垢程度,确定清洗方案,进行必要的清洗以提高
造水比。

5 结语
综合以上因素,多种原因影响到低温多效海水淡化装置的经济运
行。通过提高进效海水温度,维持稳定的蒸汽品质,提高蒸发室的真空
度,在确定换热管结垢情况下,采取以上方案对于海水淡化的造水比提
高具有较好的利用价值,更有利于低温多效海水淡化装置在沿海地区
广泛的应用和发展。

参考文献
[1] 王世昌.海水淡化工程[M].化学工业出版社,2003,3.
[2] 严家騄,余晓福,王永青[M].水和水蒸气热力性质图表(第2
版)[M].高等教育出版社,2004,1.

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