Оборудование обратного осмоса первого уровня, оборудование обратного осмоса второго уровня, оборудование для деионной воды, оборудование для высокочистой воды
1. Обзор сверхчистой воды в системе подпитки электрических котлов
Угольные электростанции являются важной частью нашей энергетической промышленности. Использование воды в электроэнергетике многогранно, в основном включает в себя воду для пополнения котлов, воду для охлаждения, бытовую пожарную воду и так далее. Самые строгие требования к качеству воды - это пополнение воды котлом, в настоящее время тепловая электростанция развивается к большой емкости, высоким параметрам, качество воды для котла также становится все выше и выше, требования к качеству воды для подачи котла очень строги, поэтому в дополнение к обычным методам обработки воды, таким как смешивание, осаждение, фильтрация и т. Д., Необходимо также ионный обмен, обратный осмос, электродиализ и другие технологии размягчения, удаления соли и подготовки чистой воды.
2. Технологический процесс подготовки сверхчистой воды для системы подпитки электрических котлов
Технология получения сверхводы в электроэнергетике
Используя метод EDI, процесс выглядит следующим образом:
Первичная вода → насос давления сырой воды → полидиэлектрический фильтр → фильтр активированного угля → мягкая вода → прецизионный фильтр → машина обратного осмоса первого уровня → промежуточный резервуар → промежуточный насос → система EDI → микропористый фильтр → точка воды
3. Особенности оборудования сверхчистой воды для системы подпитки котлов электроэнергией
Традиционный процесс приготовления сверхчистой воды обычно производится с использованием ионообменной смолы, но использование ионообменной смолы обычно требует регулярной регенерации смолы, то есть потребляет физическую силу и тратит впустую рабочую силу, наша компания после многих лет практики, в сочетании с новой технологией мембранного разделения, часто использует систему обратного осмоса и ионообменного обмена (или EDI) в сочетании с подготовкой сверхчистой воды, этот процесс по сравнению с традиционным процессом имеет преимущества низкой эксплуатационной стоимости (цикл регенерации ионообменного коммутатора значительно продлен), надежная работа. По сравнению с новой технологией имеет преимущества низкой стоимости и легкодоступности расходных материалов. Технология обратного осмоса надежна.