1、“.....对再生用水也造成较大浪费。针对该现象我们对树脂分离塔的运行控制程序参数附属系统设备阀门运行的可靠性等方面进行跟踪排查试验和分析,找出问题关键所在并加以解决。我厂二期凝结水精处理再生系统树脂分离间歇性树脂再生不彻底,会缩短精处理系统运行周期,严重的还会造成精处理系统出水水质恶化。因此,凝结水精处理系统树脂再生必须控制好树脂分离效果。我厂期工程机组凝结水精处理树脂再生系统树脂分离采用高塔法进行分离。系统在基建调试完现象。为此我们决定在上模拟树脂再生分离过程,并跟踪树脂分离每个步序的执行情况,以查验是否存在程序混乱。经跟踪几次模拟树脂再生分离过程,并没有发现分离程序混乱现象,且每个步序就地阀门的实际开关动作与程序设臵的控制指令我厂二期凝结水精处理再生系统树脂分离间歇性乱层原因分析和解决原稿,两台冲洗水泵出口母管设臵有台稳压阀......”。
2、“.....树脂分离反洗水进水量通过调节树脂分离塔反洗进水调节阀开度进行控制。系统调试时冲洗水泵出口稳压阀已设定稳压在范围。树脂分离每个步序反洗进水调节阀的开度也树脂再生过程间断性地出现树脂分离乱层现象,现象为同套树脂进行分离,次分离效果很好,进行次分离时出现乱层或上套失效树脂再生时分离效果很好,下套树脂再生时分离出现乱层,树脂分离效果不好,需反复重新进行分离,极大地影响树脂再生成。但反洗水调节阀动作异常为何是间歇性而不是连续性的,问题还需要深究,为查找原因我们对反洗进水调节阀进行了检查。表反洗进水调节阀开度设臵树脂再生分离通过系统配臵的两台冲洗水泵提供水源。冲洗水泵流量为,扬程进行第次树脂分离。关键词凝结水精处理系统再生分离水质火力发电厂凝结水精处理系统树脂失效后需要进行再生,再生过程的阴阳树脂分离是树脂再生的关键步骤。阴阳树脂分离结果的好坏直接关系到后续树脂再生的质量,树脂再生不彻底......”。
3、“.....完成擦洗步骤后才开始对阴阳树脂进行分离。树脂分离分个步序顺序进行,共执行两次。离塔操作步序和控制参数如下表表所示表分离塔次操作步序和控制参数第次分离完成后,关闭会缩短精处理系统运行周期,严重的还会造成精处理系统出水水质恶化。因此,凝结水精处理系统树脂再生必须控制好树脂分离效果。我厂期工程机组凝结水精处理树脂再生系统树脂分离采用高塔法进行分离。系统在基建调试完成投运半年后,在图反洗水调节阀开度与流量曲线图反洗水调节阀开度与流量曲线每当反洗水流量发生突变时本次树脂分离就会出现乱层,但奇怪的是并非每次树脂分离反洗水都会发生流量突变。从上述跟踪结果分析判定树脂分离乱层肯定是反洗水调节阀动作异常引起离塔反洗进水调节阀开度进行控制。系统调试时冲洗水泵出口稳压阀已设定稳压在范围......”。
4、“.....并在控制程序中固化。反洗进水调节阀开度设臵如表表所示为验证冲洗水压力和脂分离程序执行过程,会出现阀门开度指令正常但流量无规律地突然升高或突然降到现象图,反洗水流量调节线性紊乱。我厂二期凝结水精处理再生系统树脂分离间歇性乱层原因分析和解决原稿。摘要火力发电厂凝结水精处理系统树脂失效后需要率,对再生用水也造成较大浪费。针对该现象我们对树脂分离塔的运行控制程序参数附属系统设备阀门运行的可靠性等方面进行跟踪排查试验和分析,找出问题关键所在并加以解决。从树脂在分离控制程序来看如过程出现程序混乱势必会发生树脂乱层会缩短精处理系统运行周期,严重的还会造成精处理系统出水水质恶化。因此,凝结水精处理系统树脂再生必须控制好树脂分离效果。我厂期工程机组凝结水精处理树脂再生系统树脂分离采用高塔法进行分离。系统在基建调试完成投运半年后,在,两台冲洗水泵出口母管设臵有台稳压阀,用于保持冲洗水泵出口压力稳定......”。
5、“.....系统调试时冲洗水泵出口稳压阀已设定稳压在范围。树脂分离每个步序反洗进水调节阀的开度也节阀开度与流量曲线图反洗水调节阀开度与流量曲线每当反洗水流量发生突变时本次树脂分离就会出现乱层,但奇怪的是并非每次树脂分离反洗水都会发生流量突变。从上述跟踪结果分析判定树脂分离乱层肯定是反洗水调节阀动作异常引起流量突变造我厂二期凝结水精处理再生系统树脂分离间歇性乱层原因分析和解决原稿流量调节是否稳定,我们对树脂分离过程的水压和流量进行了跟踪记录。跟踪结果发现两台水泵运行出力和稳压阀后压力均正常,但树脂分离程序执行过程,会出现阀门开度指令正常但流量无规律地突然升高或突然降到现象图,反洗水流量调节线性紊,两台冲洗水泵出口母管设臵有台稳压阀,用于保持冲洗水泵出口压力稳定。树脂分离反洗水进水量通过调节树脂分离塔反洗进水调节阀开度进行控制......”。
6、“.....树脂分离每个步序反洗进水调节阀的开度也层现象。表反洗进水调节阀开度设臵树脂再生分离通过系统配臵的两台冲洗水泵提供水源。冲洗水泵流量为,扬程,两台冲洗水泵出口母管设臵有台稳压阀,用于保持冲洗水泵出口压力稳定。树脂分离反洗水进水量通过调节树脂分。树脂分离分个步序顺序进行,共执行两次。离塔操作步序和控制参数如下表表所示表分离塔次操作步序和控制参数第次分离完成后,关闭反洗水进水调节阀,开启阴再生罐下部排水阀分离罐阴树脂出脂阀上部进水限位阀托脂进水阀调节上部进水限进行再生,再生过程的阴阳树脂分离是树脂再生的关键步骤。树脂再生不彻底,会缩短精处理系统运行周期,严重的还会造成精处理系统出水水质恶化。我厂凝结水精处理再生系统在基建调试完成投运半年后,在树脂再生过程间断性地出现树脂分离乱会缩短精处理系统运行周期,严重的还会造成精处理系统出水水质恶化。因此......”。
7、“.....我厂期工程机组凝结水精处理树脂再生系统树脂分离采用高塔法进行分离。系统在基建调试完成投运半年后,在在调试过程经多次试验优化设臵好,并在控制程序中固化。反洗进水调节阀开度设臵如表表所示为验证冲洗水压力和流量调节是否稳定,我们对树脂分离过程的水压和流量进行了跟踪记录。跟踪结果发现两台水泵运行出力和稳压阀后压力均正常,但树成。但反洗水调节阀动作异常为何是间歇性而不是连续性的,问题还需要深究,为查找原因我们对反洗进水调节阀进行了检查。表反洗进水调节阀开度设臵树脂再生分离通过系统配臵的两台冲洗水泵提供水源。冲洗水泵流量为,扬程起流量突变造成。但反洗水调节阀动作异常为何是间歇性而不是连续性的,问题还需要深究,为查找原因我们对反洗进水调节阀进行了检查。从分离塔运行控制步序进行排查树脂分离塔树脂分离是根据控制系统设定好的程序自动运行树脂分离步序的。位阀流量到......”。
8、“.....将分离塔上部阴树脂输送到阴树脂塔,输送时间秒。阴树脂输送步序完成后重复上表表步序进行第次树脂分离。我厂二期凝结水精处理再生系统树脂分离间歇性乱层原因分析和解决原稿。图反洗水调我厂二期凝结水精处理再生系统树脂分离间歇性乱层原因分析和解决原稿,两台冲洗水泵出口母管设臵有台稳压阀,用于保持冲洗水泵出口压力稳定。树脂分离反洗水进水量通过调节树脂分离塔反洗进水调节阀开度进行控制。系统调试时冲洗水泵出口稳压阀已设定稳压在范围。树脂分离每个步序反洗进水调节阀的开度也层原因分析和解决原稿。从分离塔运行控制步序进行排查树脂分离塔树脂分离是根据控制系统设定好的程序自动运行树脂分离步序的。精处理高速混床失效树脂倒入分离塔后先注水用压缩空气进行擦洗,完成擦洗步骤后才开始对阴阳树脂进行分离成。但反洗水调节阀动作异常为何是间歇性而不是连续性的,问题还需要深究,为查找原因我们对反洗进水调节阀进行了检查......”。
9、“.....冲洗水泵流量为,扬程成投运半年后,在树脂再生过程间断性地出现树脂分离乱层现象,现象为同套树脂进行分离,次分离效果很好,进行次分离时出现乱层或上套失效树脂再生时分离效果很好,下套树脂再生时分离出现乱层,树脂分离效果不好,需反复重新进行分离,极均致。树脂分离控制程序不存在问题。关键词凝结水精处理系统再生分离水质火力发电厂凝结水精处理系统树脂失效后需要进行再生,再生过程的阴阳树脂分离是树脂再生的关键步骤。阴阳树脂分离结果的好坏直接关系到后续树脂再生的质量,率,对再生用水也造成较大浪费。针对该现象我们对树脂分离塔的运行控制程序参数附属系统设备阀门运行的可靠性等方面进行跟踪排查试验和分析,找出问题关键所在并加以解决。从树脂在分离控制程序来看如过程出现程序混乱势必会发生树脂乱层会缩短精处理系统运行周期......”。
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