一种逐级除盐的阴阳床控制方法与流程
未命名
09-22
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1.本技术涉及阴阳床技术领域,特别是涉及一种逐级除盐的阴阳床控制方法。
背景技术:
2.除盐水主要作为锅炉用水,其水质的好坏直接影响锅炉及汽轮机的正常运行。目前,离子交换法是应用最为广泛的除盐方法。即原水依次通过填装阳离子交换树脂的阳床和阴离子交换树脂的阴床后,水中的有害离子,如:ca2+、mg2+、cl-、so42-等可绝大部分地被脱去,达到除盐目的。但是,在工作过程中,阳床、阴床的树脂都会逐渐吸附饱和,加上原水中有机物、微生物和胶体等成分的污染,树脂会失去除盐能力。此时,需要对树脂分别进行再生。
3.但是现阶段的水处理阴阳床随着运行时间的增加,制水量和单次运行周期下降明显,由于运行时间太长时,压脂层就要截留一部分杂质及污物,夹杂在树脂间隔,影响树脂的交换能力和再生效果。同时由于较长时间树脂未反洗,极易出现树脂结块等不良现象,增加了水流阻力,大大影响了出水流量
技术实现要素:
4.本技术的目的是:为解决上述技术问题,本技术提供了一种逐级除盐的阴阳床控制方法,旨在提高阴阳床运行周期和制水量。
5.本技术的一些实施例中,通过设置水质评价值矩阵,针对水质的变化,动态调整阴阳床的运行周期,避免阴阳床因超负荷运行造成树脂失效影响制水质量,或未失效树脂无法充分发挥造成成本浪费。
6.本技术的一些实施例中,通过设定一级清洗参数和二级清洗参数,建立阴阳床动态清洗模式,提高阴阳床内树脂的质量,消除树脂上层中的悬浮物、碎屑和气泡,提高阴阳床运行周期和制水量,降低运行成本。
7.本技术的一些实施例中,提供了一种逐级除盐的阴阳床控制方法,包括:
8.获取待处理水的水质数据,根据所述水质数据生成水质评价值,根据所述水质评价值设定阴阳床单次运行周期;
9.获取阴阳床历史运行参数,根据所述历史运行数据修正所述阴阳床单次运行周期;
10.获取当前运行周期内的阴阳床的实时运行参数,根据所述实时运行参数设定清洗参数。
11.本技术的一些实施例中,根据所述水质评价值设定阴阳床单次运行周期时,包括:
12.预设水质评价值矩阵a,设定a(a1,a2,a3,a4),其中,a1为预设第一水质评价值,a2为预设第二水质评价值,a3为预设第三水质评价值,a4为预设第四评价值,且a1<a2<a3<a4;
13.预设单次运行周期矩阵t,设定t(t1,t2,t3,t4),其中,t1为预设第一单次运行周
期,t2为预设第二单次运行周期,t3为预设第三单次运行周期,t4为预设第四单次运行周期,且t1<t2<t3<t4;
14.获取实时水质评价值a,根据所述实时水质评价值a设定阴阳床单次运行周期t;
15.若a1<a<a2,设定阴阳床单次运行周期t为预设第一单次运行周期t1,即t=t1;
16.若a2<a<a3,设定阴阳床单次运行周期t为预设第二单次运行周期t2,即t=t2;
17.若a3<a<a4,设定阴阳床单次运行周期t为预设第三单次运行周期t3,即t=t3;
18.若a>a4,设定阴阳床单次运行周期t为预设第一单次运行周期t1,即t=t4。
19.本技术的一些实施例中,根据所述历史运行数据修正所述阴阳床单次运行周期时,包括:
20.根据历史运行参数生成阴阳床历史运行时间b;
21.根据所述阴阳床历史运行时间b设定运行周期修正系数n修正阴阳床单次运行周期t。
22.本技术的一些实施例中,根据所述阴阳床历史运行时间b设定运行周期修正系数n时,包括:
23.预设历史运行时间矩阵b,设定b(b1,b2,b3,b4),其中,b1为预设第一历史运行时间,b2为预设第二历史运行时间,b3为预设第三历史运行时间,b4为预设第四历史运行时间,且b1<b2<b3<b4;
24.预设运行周期修正系数矩阵n,设定n(n1,n2,n3,n4),其中,n1为预设第一运行周期修正系数,n2为预设第二运行周期修正系数,n3为预设第三运行周期修正系数,n4为预设第四运行周期修正系数,且n1<n2<n3<n4<1;
25.若b1<b<b2,设定n=n4,修正后阴阳床单次运行周期t=n4*ti;
26.若b2<b<b3,设定n=n3,修正后阴阳床单次运行周期t=n3*ti;
27.若b3<b<b4,设定n=n2,修正后阴阳床单次运行周期t=n2*ti;
28.若b>b4,设定n=n1,修正后阴阳床单次运行周期t=n1*ti。
29.本技术的一些实施例中,根据所述实时运行参数设定清洗参数时,包括:
30.根据所述阴阳床的单次运行周期设定清洗节点;
31.根据所述清洗节点生成一级清洗指令;
32.设定循环周期次数阈值m,获取实时循环周期m1,若m1=m生成二级清洗指令;
33.根据所述一级清洗指令或所述二级清洗指令生成清洗指令设定清洗参数。
34.本技术的一些实施例中,所述设定循环周期次数阈值m时,包括:
35.获取阴阳床历史运行时间b,根据所述阴阳床历史运行时间t设定循环周期次数阈值m;
36.预设循环周期次数阈值矩阵m,设定m(m1,m2,m3,m4),其中,m1为预设第一循环周期次数阈值,m2为预设第二循环周期次数阈值,m3为预设第三循环周期次数阈值,m4为预设第四循环周期次数阈值,且m1<m2<m3<m4;
37.若b1<b<b2,设定循环周期次数阈值m为预设第四循环周期次数阈值m4,即m=m4;
38.若b2<b<b3,设定循环周期次数阈值m为预设第三循环周期次数阈值m3,即m=m3;
39.若b3<b<b4,设定循环周期次数阈值m为预设第二循环周期次数阈值m2,即m=m2;
40.若b>b4,设定循环周期次数阈值m为预设第一循环周期次数阈值m1,即m=m1。
41.本技术的一些实施例中,根据所述一级清洗指令生成清洗指令设定清洗参数时,包括:
42.根据一级清洗指令设定一级阴床清洗参数,一级阳床清洗参数和一级混床清洗参数;
43.其中,一级阴床清洗参数包括:
44.启动阴床小反洗进水气动门,阴床反排门;
45.设定小反洗水流量和清洗时间;
46.当到达清洗时间时,关闭中间水泵;
47.关闭阴床小反洗进水门,阴床反排门;
48.设定静置时间,当达到静置时间后生成阴床再生参数。
49.本技术的一些实施例中,所述一级阳床清洗参数包括:
50.启动阳床反排气动门、小反洗进水气动门;
51.启动自用水泵,设定小反洗水流量和清洗时间;
52.当到达清洗时间时,关闭自用水泵;
53.关闭阳床小反洗进水门,阳床反排气动门;
54.设定静置时间,当到达静置时间时生成阳床再生参数。
55.本技术的一些实施例中,一级混床清洗参数包括:
56.启动空气门、正排门;
57.设定放水量;
58.启动混床反洗排水门、混床洗入口气动门和自用水泵;
59.设定反洗水流量和清洗时间;
60.设定树脂膨胀高度;
61.当阴、阳树脂分层达到预设状态时,关闭反洗入口手动门
62.关闭自用水泵,混床洗入口气动门和混床反洗排水门,生成混床再生参数。
63.本技术的一些实施例中,所述二级清洗指令生成清洗指令设定清洗参数时,包括:
64.根据二级清洗指令设定二级阴床清洗参数和二级阳床清洗参数;
65.其中,二级阴床清洗参数包括:
66.开启阴床反洗进水气动门、手动门,反洗排水气动门;
67.启动自用水泵和中间水泵;
68.启动阳床,除碳器;用阳床出水进行供水;
69.设定反洗水流量;
70.二级阳床清洗参数包括:
71.开启阳床反洗排水气动门和阳床反洗入口气动门;
72.启动自用水泵向阳床供水;
73.调节反洗入口手动门;
74.设定清洗流量和清洗时间
75.关闭自用水泵,关闭阳床反洗入口气动门、反洗入口手动门及阳床反洗排水气动门。
76.本技术实施例一种逐级除盐的阴阳床控制方法与现有技术相比,其有益效果在于:
77.通过设置水质评价值矩阵,针对水质的变化,动态调整阴阳床的运行周期,避免阴阳床因超负荷运行造成树脂失效影响制水质量,或未失效树脂无法充分发挥造成成本浪费。
78.通过设定一级清洗参数和二级清洗参数,建立阴阳床动态清洗模式,提高阴阳床内树脂的质量,消除树脂上层中的悬浮物、碎屑和气泡,提高阴阳床运行周期和制水量,降低运行成本。
附图说明
79.图1是本技术实施例优选实施例中一种逐级除盐的阴阳床控制方法的流程示意图。
具体实施方式
80.下面结合附图和实施例,对本技术的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本技术,但不用来限制本技术的范围。
81.在本技术的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。
82.术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本技术的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
83.在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。
84.如图1所示,本技术实施例优选实施例的一种逐级除盐的阴阳床控制方法,包括:
85.s101:获取待处理水的水质数据,根据水质数据生成水质评价值,根据水质评价值设定阴阳床单次运行周期;
86.s102:获取阴阳床历史运行参数,根据历史运行数据修正阴阳床单次运行周期;
87.s103:获取当前运行周期内的阴阳床的实时运行参数,根据实时运行参数设定清洗参数。
88.具体而言,根据水质评价值设定阴阳床单次运行周期时,包括:
89.预设水质评价值矩阵a,设定a(a1,a2,a3,a4),其中,a1为预设第一水质评价值,a2
为预设第二水质评价值,a3为预设第三水质评价值,a4为预设第四评价值,且a1<a2<a3<a4;
90.预设单次运行周期矩阵t,设定t(t1,t2,t3,t4),其中,t1为预设第一单次运行周期,t2为预设第二单次运行周期,t3为预设第三单次运行周期,t4为预设第四单次运行周期,且t1<t2<t3<t4;
91.获取实时水质评价值a,根据实时水质评价值a设定阴阳床单次运行周期t;
92.若a1<a<a2,设定阴阳床单次运行周期t为预设第一单次运行周期t1,即t=t1;
93.若a2<a<a3,设定阴阳床单次运行周期t为预设第二单次运行周期t2,即t=t2;
94.若a3<a<a4,设定阴阳床单次运行周期t为预设第三单次运行周期t3,即t=t3;
95.若a>a4,设定阴阳床单次运行周期t为预设第一单次运行周期t1,即t=t4。
96.具体而言,水质评价值根据季节,水质的酸碱度和浑浊度等因素确定和阴阳床历史运行数据确定,水质评价值越高,越容易处理。
97.可以理解的是,上述实施例中,通过设立阴阳床单次运行周期矩阵和水质评价值矩阵,根据不同的待处理水的水质评价值动态调节阴阳床的单次运行周期。避免阴阳床因超负荷运行造成树脂失效影响制水质量,或未失效树脂无法充分发挥造成成本浪费。
98.本技术实施例优选实施例中,根据历史运行数据修正阴阳床单次运行周期时,包括:
99.根据历史运行参数生成阴阳床历史运行时间b;
100.根据阴阳床历史运行时间b设定运行周期修正系数n修正阴阳床单次运行周期t。
101.具体而言,预设历史运行时间矩阵b,设定b(b1,b2,b3,b4),其中,b1为预设第一历史运行时间,b2为预设第二历史运行时间,b3为预设第三历史运行时间,b4为预设第四历史运行时间,且b1<b2<b3<b4;
102.预设运行周期修正系数矩阵n,设定n(n1,n2,n3,n4),其中,n1为预设第一运行周期修正系数,n2为预设第二运行周期修正系数,n3为预设第三运行周期修正系数,n4为预设第四运行周期修正系数,且n1<n2<n3<n4<1;
103.若b1<b<b2,设定n=n4,修正后阴阳床单次运行周期t=n4*ti;
104.若b2<b<b3,设定n=n3,修正后阴阳床单次运行周期t=n3*ti;
105.若b3<b<b4,设定n=n2,修正后阴阳床单次运行周期t=n2*ti;
106.若b>b4,设定n=n1,修正后阴阳床单次运行周期t=n1*ti。
107.可以理解的是,上述实施例中,根据阴阳床的历史运行时间,设定修正系数,降低阴阳床的单次运行周期,从而动态调节清洗周期,使得阴阳床始终处于良好的运行状态,提高阴阳床运行周期和制水量,降低运行成本。
108.本技术实施例优选实施例中,根据实时运行参数设定清洗参数时,包括:
109.根据阴阳床的单次运行周期设定清洗节点;
110.根据清洗节点生成一级清洗指令;
111.设定循环周期次数阈值m,获取实时循环周期m1,若m1=m生成二级清洗指令;
112.根据一级清洗指令或二级清洗指令生成清洗指令设定清洗参数。
113.具体而言,设定循环周期次数阈值m时,包括:
114.获取阴阳床历史运行时间b,根据阴阳床历史运行时间t设定循环周期次数阈值m;
115.预设循环周期次数阈值矩阵m,设定m(m1,m2,m3,m4),其中,m1为预设第一循环周期次数阈值,m2为预设第二循环周期次数阈值,m3为预设第三循环周期次数阈值,m4为预设第四循环周期次数阈值,且m1<m2<m3<m4;
116.若b1<b<b2,设定循环周期次数阈值m为预设第四循环周期次数阈值m4,即m=m4;
117.若b2<b<b3,设定循环周期次数阈值m为预设第三循环周期次数阈值m3,即m=m3;
118.若b3<b<b4,设定循环周期次数阈值m为预设第二循环周期次数阈值m2,即m=m2;
119.若b>b4,设定循环周期次数阈值m为预设第一循环周期次数阈值m1,即m=m1。
120.可以理解的是,上述实施例中,通过设定一级清洗参数和二级清洗参数,建立阴阳床动态清洗模式,提高阴阳床内树脂的质量,消除树脂上层中的悬浮物、碎屑和气泡,同时通过设立循环周期次数阈值动态调节启动二级清洁模式的时间节点,降低运行维护成本,提高阴阳床运行周期和制水量。
121.本技术实施例优选实施例中,根据一级清洗指令生成清洗指令设定清洗参数时,包括:
122.根据一级清洗指令设定一级阴床清洗参数,一级阳床清洗参数和一级混床清洗参数;
123.其中,一级阴床清洗参数包括:
124.启动阴床小反洗进水气动门,阴床反排门;
125.设定小反洗水流量和清洗时间;
126.当到达清洗时间时,关闭中间水泵;
127.关闭阴床小反洗进水门,阴床反排门;
128.设定静置时间,当达到静置时间后生成阴床再生参数。
129.具体而言,一级阴床清洗为开启阴床小反洗进水气动门,反排门,控制小反洗流量,5min后停中间水泵,关闭阴床小反洗进水门,反排门,静置5min。
130.具体而言,一级阳床清洗参数包括:
131.启动阳床反排气动门、小反洗进水气动门;
132.启动自用水泵,设定小反洗水流量和清洗时间;
133.当到达清洗时间时,关闭自用水泵;
134.关闭阳床小反洗进水门,阳床反排气动门;
135.设定静置时间,当到达静置时间时生成阳床再生参数。
136.具体而言,一级阳床清洗为开启阳床反排气动门、小反洗进水气动门,启动自用水泵,控制小反洗流量,5min后停自用水泵,关闭阳床小反洗进水门,反排门,静置5min。
137.具体而言,一级混床清洗参数包括:
138.启动空气门、正排门;
139.设定放水量;
140.启动混床反洗排水门、混床洗入口气动门和自用水泵;
141.设定反洗水流量和清洗时间;
142.设定树脂膨胀高度;
143.当阴、阳树脂分层达到预设状态时,关闭反洗入口手动门
144.关闭自用水泵,混床洗入口气动门和混床反洗排水门,生成混床再生参数。
145.具体而言,一级混床清洗为开空气门、正排门,放水至上视镜后1min。开启混床反洗排水门、开反洗入口气动门,逐渐开启反洗入口手动门,启动自用水泵控制反洗流量10m/h左右,时间约为20~30min,并使树脂高度膨胀至上视镜中线,检查排水中无有效树脂颗粒。当排水澄清,阳、阴树脂分层较为彻底后,逐渐关小反洗入口手动门,停自用水泵,关反洗入口气动门,关反洗排水门。
146.具体而言,二级清洗指令生成清洗指令设定清洗参数时,包括:
147.根据二级清洗指令设定二级阴床清洗参数和二级阳床清洗参数;
148.具体而言,当进行二级阴床清洗和二级阳床清洗时,不进行一级阴床清洗和一级阳床清洗。
149.其中,二级阴床清洗参数包括:
150.开启阴床反洗进水气动门、手动门,反洗排水气动门;
151.启动自用水泵和中间水泵;
152.启动阳床,除碳器;用阳床出水进行供水;
153.设定反洗水流量;
154.具体而言,二级阴床清洗为开启阴床反洗进水气动门、手动门,反洗排水气动门,启动自用水泵和中间水泵,投运阳床,除碳器,用阳床出水对阴床树脂进行充分反洗,以去掉树脂中的细小粉末,控制反洗流量,以不跑要求粒径的树脂为准。直至出水清晰、无气味、无细碎树脂为止。
155.二级阳床清洗参数包括:
156.开启阳床反洗排水气动门和阳床反洗入口气动门;
157.启动自用水泵向阳床供水;
158.调节反洗入口手动门;
159.设定清洗流量和清洗时间
160.关闭自用水泵,关闭阳床反洗入口气动门、反洗入口手动门及阳床反洗排水气动门。
161.具体而言,二级阳床清洗为全开阳床反洗排水气动门、反洗入口气动门,稍开反洗入口手动门,启动自用水泵向阳床供水,缓慢调节反洗入口手动门,调节流量以排水中无有效树脂颗粒且树脂膨胀到上视镜中心线为限;反洗15min。关闭自用水泵,关闭阳床反洗入口气动门、手动门及反洗排水气动门,静置5min。
162.根据本技术的第一构思,通过设置水质评价值矩阵,针对水质的变化,动态调整阴阳床的运行周期,避免阴阳床因超负荷运行造成树脂失效影响制水质量,或未失效树脂无法充分发挥造成成本浪费。
163.根据本技术的第二构思,通过设定一级清洗参数和二级清洗参数,建立阴阳床动态清洗模式,提高阴阳床内树脂的质量,消除树脂上层中的悬浮物、碎屑和气泡,提高阴阳床运行周期和制水量,降低运行成本。
164.以上所述仅是本技术的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人
员来说,在不脱离本技术技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本技术的保护范围。
技术特征:
1.一种逐级除盐的阴阳床控制方法,其特征在于,包括:获取待处理水的水质数据,根据所述水质数据生成水质评价值,根据所述水质评价值设定阴阳床单次运行周期;获取阴阳床历史运行参数,根据所述历史运行数据修正所述阴阳床单次运行周期;获取当前运行周期内的阴阳床的实时运行参数,根据所述实时运行参数设定清洗参数。2.如权利要求1所述的逐级除盐的阴阳床控制方法,其特征在于,根据所述水质评价值设定阴阳床单次运行周期时,包括:预设水质评价值矩阵a,设定a(a1,a2,a3,a4),其中,a1为预设第一水质评价值,a2为预设第二水质评价值,a3为预设第三水质评价值,a4为预设第四评价值,且a1<a2<a3<a4;预设单次运行周期矩阵t,设定t(t1,t2,t3,t4),其中,t1为预设第一单次运行周期,t2为预设第二单次运行周期,t3为预设第三单次运行周期,t4为预设第四单次运行周期,且t1<t2<t3<t4;获取实时水质评价值a,根据所述实时水质评价值a设定阴阳床单次运行周期t;若a1<a<a2,设定阴阳床单次运行周期t为预设第一单次运行周期t1,即t=t1;若a2<a<a3,设定阴阳床单次运行周期t为预设第二单次运行周期t2,即t=t2;若a3<a<a4,设定阴阳床单次运行周期t为预设第三单次运行周期t3,即t=t3;若a>a4,设定阴阳床单次运行周期t为预设第一单次运行周期t1,即t=t4。3.如权利要求2所述的逐级除盐的阴阳床控制方法,其特征在于,根据所述历史运行数据修正所述阴阳床单次运行周期时,包括:根据历史运行参数生成阴阳床历史运行时间b;根据所述阴阳床历史运行时间b设定运行周期修正系数n修正阴阳床单次运行周期t。4.如权利要求3所述的逐级除盐的阴阳床控制方法,其特征在于,根据所述阴阳床历史运行时间b设定运行周期修正系数n时,包括:预设历史运行时间矩阵b,设定b(b1,b2,b3,b4),其中,b1为预设第一历史运行时间,b2为预设第二历史运行时间,b3为预设第三历史运行时间,b4为预设第四历史运行时间,且b1<b2<b3<b4;预设运行周期修正系数矩阵n,设定n(n1,n2,n3,n4),其中,n1为预设第一运行周期修正系数,n2为预设第二运行周期修正系数,n3为预设第三运行周期修正系数,n4为预设第四运行周期修正系数,且n1<n2<n3<n4<1;若b1<b<b2,设定n=n4,修正后阴阳床单次运行周期t=n4*ti;若b2<b<b3,设定n=n3,修正后阴阳床单次运行周期t=n3*ti;若b3<b<b4,设定n=n2,修正后阴阳床单次运行周期t=n2*ti;若b>b4,设定n=n1,修正后阴阳床单次运行周期t=n1*ti。5.如权利要求4所述的逐级除盐的阴阳床控制方法,其特征在于,根据所述实时运行参数设定清洗参数时,包括:根据所述阴阳床的单次运行周期设定清洗节点;根据所述清洗节点生成一级清洗指令;设定循环周期次数阈值m,获取实时循环周期m1,若m1=m生成二级清洗指令;
根据所述一级清洗指令或所述二级清洗指令生成清洗指令设定清洗参数。6.如权利要求5所述的逐级除盐的阴阳床控制方法,其特征在于,所述设定循环周期次数阈值m时,包括:获取阴阳床历史运行时间b,根据所述阴阳床历史运行时间t设定循环周期次数阈值m;预设循环周期次数阈值矩阵m,设定m(m1,m2,m3,m4),其中,m1为预设第一循环周期次数阈值,m2为预设第二循环周期次数阈值,m3为预设第三循环周期次数阈值,m4为预设第四循环周期次数阈值,且m1<m2<m3<m4;若b1<b<b2,设定循环周期次数阈值m为预设第四循环周期次数阈值m4,即m=m4;若b2<b<b3,设定循环周期次数阈值m为预设第三循环周期次数阈值m3,即m=m3;若b3<b<b4,设定循环周期次数阈值m为预设第二循环周期次数阈值m2,即m=m2;若b>b4,设定循环周期次数阈值m为预设第一循环周期次数阈值m1,即m=m1。7.如权利要求5所述的逐级除盐的阴阳床控制方法,其特征在于,根据所述一级清洗指令生成清洗指令设定清洗参数时,包括:根据一级清洗指令设定一级阴床清洗参数,一级阳床清洗参数和一级混床清洗参数;其中,一级阴床清洗参数包括:启动阴床小反洗进水气动门,阴床反排门;设定小反洗水流量和清洗时间;当到达清洗时间时,关闭中间水泵;关闭阴床小反洗进水门,阴床反排门;设定静置时间,当达到静置时间后生成阴床再生参数。8.如权利要求6所述的逐级除盐的阴阳床控制方法,其特征在于,所述一级阳床清洗参数包括:启动阳床反排气动门、小反洗进水气动门;启动自用水泵,设定小反洗水流量和清洗时间;当到达清洗时间时,关闭自用水泵;关闭阳床小反洗进水门,阳床反排气动门;设定静置时间,当到达静置时间时生成阳床再生参数。9.如权利要求6所述的逐级除盐的阴阳床控制方法,其特征在于,一级混床清洗参数包括:启动空气门、正排门;设定放水量;启动混床反洗排水门、混床洗入口气动门和自用水泵;设定反洗水流量和清洗时间;设定树脂膨胀高度;当阴、阳树脂分层达到预设状态时,关闭反洗入口手动门关闭自用水泵,混床洗入口气动门和混床反洗排水门,生成混床再生参数。10.如权利要求5所述逐级除盐的阴阳床控制方法,其特征在于,所述二级清洗指令生成清洗指令设定清洗参数时,包括:根据二级清洗指令设定二级阴床清洗参数和二级阳床清洗参数;
其中,二级阴床清洗参数包括:开启阴床反洗进水气动门、手动门,反洗排水气动门;启动自用水泵和中间水泵;启动阳床,除碳器;用阳床出水进行供水;设定反洗水流量;二级阳床清洗参数包括:开启阳床反洗排水气动门和阳床反洗入口气动门;启动自用水泵向阳床供水;调节反洗入口手动门;设定清洗流量和清洗时间关闭自用水泵,关闭阳床反洗入口气动门、反洗入口手动门及阳床反洗排水气动门。
技术总结
本申请涉及阴阳床技术领域,特别是涉及一种逐级除盐的阴阳床控制方法。包括:获取待处理水的水质数据,根据水质数据生成水质评价值,根据水质评价值设定阴阳床单次运行周期;获取阴阳床历史运行参数,根据历史运行数据修正阴阳床单次运行周期;获取当前运行周期内的阴阳床的实时运行参数,根据实时运行参数设定清洗参数。通过设置水质评价值矩阵,针对水质的变化,动态调整阴阳床的运行周期,避免阴阳床因超负荷运行造成树脂失效影响制水质量,或未失效树脂无法充分发挥造成成本浪费。通过设定一级清洗参数和二级清洗参数,建立阴阳床动态清洗模式,提高阴阳床内树脂的质量,消除树脂上层中的悬浮物、碎屑和气泡,提高阴阳床运行周期和制水量。行周期和制水量。行周期和制水量。
技术研发人员:王玉强 柳汀 王玥 陈群 王宁 于建玲
受保护的技术使用者:华能山东发电有限公司白杨河发电厂
技术研发日:2023.05.10
技术公布日:2023/9/20
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