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超纯水箱氮封系统设计规范

  • 发布日期:2019/7/2      浏览次数:2188
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    之前介绍SY42AX煤矿水管路减压阀应用案例,现在介绍超纯水箱氮封系统设计规范氮封系统是用于水处理工艺中有效保存超纯水的一种工艺系统,向氮封水箱中充入氮气,以隔绝空气与水接触,避免空气中的杂质,氧化物溶于水,因此造成水质的降低。传统工艺中,当水箱水位下降,形成负压差时,充入氮气,保持水箱压力平衡;当水位上升时,形成正压差时,呼出氮气。水处理系统的供水是随着生产的需要不定时地进行供水,所以氮封水箱内的水位变化是非常频繁的,氮封系统也要随着水位的变化吸入或排出氮气,这样必定会造成氮气大量的消耗,从而也提高了氮封系统的成本。自力式微压力控制系统,主要用于保持容器顶部保护气(一般为氮气)的压力恒定,以避免容器内物料与空气直接接触,防止物料挥发,被氧化,以及容器的安全.氮封装置特别适用于各类大型储罐的气封保护系统.该产品具有节能,动作灵敏,运行可靠,操作与维修方便等特点,氮封系统装置ZZDQ广泛应用于石油,化工等行业.超纯水氮封水箱是将一定量的氮气充入密封的水箱内,水箱内氮气压力不大于80Kpa,氮气是惰性气体能防止CO2等其它物质溶入水中影响水质,保证水箱内的水不受二次污染而导致水质下降。

    序号

    品  名

    型 号 及 规 格

    单位

    数量

    1

    氮封阀

    氮封阀ZZYP-II DN25 PN10

    进口压力 0.3-0.8MPA,

    出口压力 0.5KPA

    4

    2

    泄压阀

    泄压阀ZXD-10P DN25   PN10

    起跳压力1.2KPA

    4

    3

    阻火呼吸阀

    防爆阻火呼吸阀ZFQ-10P DN65   PN10

    起跳压力2KPA

    4

    4

    球阀

    法兰式球阀Q41F-10P  DN25 PN10

    8

    上海申弘阀门有限公司主营阀门有:蒸汽减压阀,减压阀(气体减压阀,可调式减压阀一种具有EDI氮封水箱的超纯水处理系统,包括与反渗透装置的纯水出口相连的纯水箱,所述的纯水箱连接至EDI装置,所述的EDI装置连接至EDI水箱,在所述的EDI水箱的顶部设有连接至氮气储气罐的管路,在所述的EDI水箱的顶部与氮气储气罐两者相连的管路上设有进气电磁阀和微动压力控制器。本实用新型通过采用电磁阀和微动压力控制器的组合控制氮气储气罐对EDI水箱的气封,有效的隔绝了超纯水与空气接触的机会,能显著提高超纯水终产水的品质。
    氮封装置由快速泄放阀及微压调节阀两大部分组成,而快速泄放阀由压力控制器及单座切断阀组成,当储罐内压力升高至设定压力时,快速泄放阀迅速开启,将罐内多余压力泄放。微压调节阀是在储罐内压力降低时,开启阀门,向罐内充注氮气。因微压调节阀必须使用在压力为0.1Mpa压力以下,现场N2压力较高,必须安装压力调节阀将压力降低至0.1Mpa以下才可使用。压力可按要求分段设定,从0.5Kpa至60 Kpa以下。

    超纯水箱氮封系统设计规范
    微压调节阀压力调节范围内选定一设定值 如:3Kpa。
    泄氮设定值的设定应远离供氮压力值,如:8Kpa。
    具体压力的设定值要根据纯水系统的产水量和水箱容量大小来确定选择。
    氮气 (N2)的纯度为99.999%以上。
    氮封装置ZZDQ的产品特点:
    1、无需外加能源,能在无电,无气的场合工作,既方便,又节约能源,降低成本;
    2、氮封装置供氮,泄氮压力设定方便,可在连续生产的条件下进行;
    3、压力检测膜片有效面积大,设定弹簧刚度小,动作灵敏,装置工作平衡;
    4、采用无填料设计,阀杆所受磨擦力小,反应迅速,控制精度高;
    5、供氮装置采用指挥器操作,减压比可达100:1,减压效果好,控制精度高;
    6、为确保储罐的安全,需在罐顶设置呼吸阀,呼吸阀起安全作用,避免了常规氮封装置中启闭频繁易损坏的缺陷.

    超纯水箱氮封系统设计规范
    设计一种通过在EDI产水进水管道增设一个比例三通阀来减少氮封系统中氮气的消耗量的氮封系统。为达到上述目的,本实用新型所提出的技术方案为一种氮封系统,包括氮封水箱,所述的氮封水箱下方设有两个法兰接口,一个连接数显液位计,另一个连接出水管路,所述的氮封水箱顶端设有3个法兰接口,一个连接EDI产水进水管道,另一个连接氮气进气管路,所述的氮气进气管路上依次设有阀门、氮气进气阀、第二阀门,所述的阀门、氮气进气阀、第二阀门间的管道上还并联有旁通阀,其特征在于所述的氮封水箱顶端的第三个法兰接口连接微压差变送器,一路进入氮封水箱储存,一路通过EDI产水回流管道作为EDI产水回流至储水箱,的优点在于这两路水流流量的比例是可以通过比例三通阀来调节,提高氮封系统的稳定性、减少氮气的消耗量,并且具有结构简单等优点。
    超纯水处理设备中具有由二级反渗透装置和EDI装 置,来自预处理的水经过二级反渗透装置的处理,进入EDI装置,经过EDI装 置的处理,以得到18MΩ及以上的超纯水。


      由于空气中含有二氧化碳、细菌、尘埃等杂质,而超纯水为纯的溶剂,对 这些杂质的溶解能力很强,故一旦超纯水与空气接触,就会使其电阻率迅速下 降,实践证明15M.cm以上的超纯水暴露在空气中1分钟后水质就会下降至 3-4M.cm,3分钟以后就会下降到2M.cm左右。因此必须要减少超纯水与空 气接触的机会,防止超纯水容器被空气污染的,而现有的EDI水箱无法起到隔 绝超纯水与空气的作用。本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种具有EDI氮封水箱 的超纯水处理系统,包括与反渗透装置的纯水出口相连的纯水箱,所述的纯水 箱连接至EDI装置,所述的EDI装置连接至EDI水箱,在所述的EDI水箱的顶 部设有连接至氮气储气罐的管路,在所述的EDI水箱的顶部与氮气储气罐两者 相连的管路上设有进气电磁阀和微动压力控制器。


    一种氮封系统,包括氮封水箱,氮封水箱下方设有两个法兰接口,一个连接数显液位计,另一个连接出水管路,氮封水箱顶端设有3个法兰接口,一个连接EDI产水进水管道,另一个连接氮气进气管路,所述的氮气进气管路上依次设有阀门、氮气进气阀、第二阀门,阀门、氮气进气阀、第二阀门间的管道上还并联有旁通阀,氮封水箱顶端的第三个法兰接口连接微压差变送器,所述的氮气进气管路上连接有空气进气管路,空气进气管路上设有对空阀,所述的微压差变送器通过微压差信号线与对空阀、氮气进气阀相连,所述的EDI产水进水管道上设有一比例三通阀,所述的比例三通阀一个端口连接有一EDI产水回流管道。与本文相关的论文:自力式煤气调压阀组