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一种加药箱系统的制作方法

  • 国知局
  • 2024-07-29 13:10:09

本技术涉及水处理,尤其涉及一种加药箱系统。

背景技术:

1、在电厂的化学水处理中,为了抵消原水中残余氯影响,防止残余的活性氯损坏膜元件,从而引起膜元件对盐份的脱除能力的下降,需要对原水进行脱氯处理。

2、现有技术中通过nahso3对原水中残余氯进行脱除。理论上1.46mgnahso3可以还原1.0mg氯(以cl2计),在工程实践中通常还原1.0mg氯需要加入3.0mgnahso3,以保证脱除效率。不同浓度的nahso3保存期也不相同,2%的nahso3溶液的最长有效期为3天,10%的nahso3溶液的最长有效期为1周,20%的nahso3溶液的最长有效期为1个月。由于还原剂中的nahso3会随时与空气中的氧反应,导致nahso3无法长时间保存,还原剂快速失效。

技术实现思路

1、本实用新型提供一种加药箱系统,用以解决现有技术中还原剂中的nahso3会随时与空气中的氧反应,导致nahso3无法长时间保存,还原剂快速失效的缺陷,实现加药腔内的nahso3不会被氧气氧化,还原剂不会失效,确保了电厂化学水处理的质量。

2、本实用新型提供一种加药箱系统,包括:

3、惰性气体管路,包括主管路;

4、加药箱,具有加药腔;所述加药箱设置有与所述加药腔连通的进气口;

5、惰性气体源,通过所述主管路与所述进气口连通;所述惰性气体源用于向所述加药腔输入惰性气体,以将所述加药箱内的空气排出。

6、根据本实用新型实施例提供的一种加药箱系统,所述惰性气体管路包括:

7、第一截止阀,所述惰性气体源通过所述第一截止阀与所述主管路连通。

8、根据本实用新型实施例提供的一种加药箱系统,所述惰性气体管路还包括:

9、泄压阀,设置于所述主管路,且位于所述第一截止阀和所述进气口之间。

10、根据本实用新型实施例提供的一种加药箱系统,所述惰性气体管路还包括:

11、减压阀,设置于所述主管路,且位于所述泄压阀和第一截止阀之间;

12、气动调节阀,设置于所述主管路,且位于所述减压阀和所述泄压阀之间。

13、根据本实用新型实施例提供的一种加药箱系统,所述惰性气体管路还包括:

14、第二截止阀,设置于所述主管路,且位于所述进气口和所述泄压阀之间。

15、根据本实用新型实施例提供的一种加药箱系统,所述加药箱设置有压力检测组件,所述压力检测组件与所述气动调节阀电连接,所述压力检测组件用于监测所述加药腔的惰性气体压强,并将监测结果发送给所述气动调节阀。

16、根据本实用新型实施例提供的一种加药箱系统,所述压力检测组件包括:

17、压力信号管,所述压力信号管的一端与所述加药腔连接;

18、压力变送器,与所述气体调节阀电连接;所述压力信号管的另一端与所述压力变送器连接,用于监测所述加药腔的惰性气体压强,并将监测结果发送给所述气动调节阀。

19、根据本实用新型实施例提供的一种加药箱系统,还包括:

20、报警组件,设置于所述加药箱的外周,用于监测所述加药箱外部的氧气浓度。

21、根据本实用新型实施例提供的一种加药箱系统,所述报警组件包括:

22、多个氧气检测仪,多个所述氧气检测仪间隔设置于所述加药箱的外周;

23、报警器,多个所述氧气检测仪均与所述报警器电连接。

24、根据本实用新型实施例提供的一种加药箱系统,所述氧气检测仪与所述加药箱的水平距离为0.8m-1.2m,所述氧气检测仪与地面的竖直距离为1.5m-1.8m。

25、本实用新型实施例提供的加药箱系统,惰性气体源通过主管路向加药腔输送惰性气体,以便隔绝加药腔内的氧气。由于加药腔内的还原剂不会被氧气氧化,还原剂不会失效,确保了电厂化学水处理的质量。通过输入惰性气体提高了加药泵的进口压力,降低加药泵的增压比,减小了加药泵的能耗。因此,通过设置惰性气体管路,既技术改造简单、投资少,又实用性强,避免加药箱内的还原剂被氧化,具有明显的节能降耗作用。

技术特征:

1.一种加药箱系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的加药箱系统,其特征在于,所述惰性气体管路(200)包括:

3.根据权利要求2所述的加药箱系统,其特征在于,所述惰性气体管路(200)还包括:

4.根据权利要求3所述的加药箱系统,其特征在于,所述惰性气体管路(200)还包括:

5.根据权利要求4所述的加药箱系统,其特征在于,所述惰性气体管路(200)还包括:

6.根据权利要求4所述的加药箱系统,其特征在于,所述加药箱(100)设置有压力检测组件(110),所述压力检测组件(110)与所述气动调节阀(240)电连接,所述压力检测组件(110)用于监测所述加药腔的惰性气体压强,并将监测结果发送给所述气动调节阀(240)。

7.根据权利要求6所述的加药箱系统,其特征在于,所述压力检测组件(110)包括:

8.根据权利要求1至7中任意一项所述的加药箱系统,其特征在于,还包括:

9.根据权利要求8所述的加药箱系统,其特征在于,所述报警组件包括:

10.根据权利要求9所述的加药箱系统,其特征在于,所述氧气检测仪与所述加药箱(100)的水平距离为0.8m-1.2m,所述氧气检测仪与地面的竖直距离为1.5m-1.8m。

技术总结本技术提供一种加药箱系统,涉及水处理技术领域。加药箱系统包括惰性气体管路、加药箱和惰性气体源。惰性气体管路包括主管路。加药箱具有加药腔,加药箱设置有与加药腔连通的进气口。惰性气体源通过主管路与进气口连通。本技术实施例提供的加药箱系统,惰性气体源通过主管路向加药腔输送惰性气体,以便隔绝加药腔内的氧气。由于加药腔内的还原剂不会被氧气氧化,还原剂不会失效,确保了电厂化学水处理的质量。通过输入惰性气体提高了加药泵的进口压力,降低加药泵的增压比,减小了加药泵的能耗。因此,通过设置惰性气体管路,既技术改造简单、投资少,又实用性强,避免加药箱内的还原剂被氧化,具有明显的节能降耗作用。技术研发人员:倪前武受保护的技术使用者:仟亿达集团股份有限公司技术研发日:20230928技术公布日:2024/7/18

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