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低温多效蒸馏法
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低温多效蒸馏淡化装置温度仪表选型
量麦旦DOI10.3969/J.ISSN.12.04.032低温多效蒸馏淡化装置温度仪表选型康权。李炎,肖亚苏,王金燕.国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所,天津300192摘要正确的选择和安装温度仪表测量元件,对低温多效蒸馏MED淡化安全经济稳定运行显得尤为重要。文章介绍了常用的几种温度仪表,针对MED淡化装置工艺和设备特点。遴选了适用的温度仪表。并进行了实验和应用。结果表明优选的温度仪表在预定的测点下正确安装,通过改变测温元件插入深度,准确的测量装置各部分的温度工况,满足使用要求。关键词I温度仪表;低温多效;优选;安装;测量中图分类号TIT816文献标志码BO引言自上世纪80年代投入使用以来,低温多效海水淡化技术发展十分迅速,成为了最有效的热法蒸馏淡化工艺之一。温度参数是MED装置的主要运行参数之一,蒸发器运行温度一般在70C以下,各效蒸发器之间的传热温差很小,任何引起温度微小变化的因素都会引起传热量较大的变化口,必须对温度参数准确测量,提高系统运行的稳定性和安全性。低温多效海水淡化装置需要设置温度测点的子系统主要包括进料水系统、产品水系统、浓盐水系统、抽真空系统和蒸汽系统等。根据工艺需要分别选用就地或者远传温度仪表,正确的选用和安装温度仪表,对装置安全经济温度运行显得尤为重要。L温度仪表的分类温度仪表分为接触式测温仪表和非接触式测温仪表。工业上常用的接触式测温元件,一般有玻璃液体温度计,双金属温度计、热电阻和热电偶等四类。它们的主要技术特点如下1.1玻璃液体温度计分内标式和棒式两种,在工程中多选用内标式玻璃液体温度计。常用测温范围一50~600C;优点结构简单,使用方便,测量准确,价格低廉;缺点测量上限和精度受玻璃质量的限制,易碎,不能记录和远传。1.2双金属温度计按表盘与感温元件的保护管连接方式的不同多分为三种型式轴向型、径向型、万向型。常用测温范围一80~600%;优点结构紧凑,牢固可靠;缺点精度低,测量和适用范围有限。1.3工业热电偶温度计常用测温范围铂铑一铂℃~1600C,镍铬一镍铝一900QC,镍铬一康铜~600%;优点测温范围广,精度高,结构简单,使用方便,便于远距离、多点集中测量和自动控制;缺点需冷端温度补偿,在低温段测量精度较低。1.4工业热电阻温度计常用测温范围铂电阻温度计一20050O℃,铜热电阻温度计一50~150℃,热敏电阻温度计一50300℃;优点测温精度高,便于远距离、多点集中测量和自动欢迎订阅欢迎撰稿欢迎发布产品广告信息控制;缺点不能测量高温,须注意环境温度的影响。2温度仪表的设计选型及安装’2.1设计选型根据温度测点设置要求,MED装置需要测量的温度包括装置本体蒸汽温度和工艺管道介质温度。正常工况下,系统除进料蒸汽温度范围为0350%外,其他温度范围均为0~100℃。因此,温度测量仪表选用接触式。接触式温度测量仪表的选型从包括测温范围、准确度要求、使用环境条件、安装维护简单以及性能价格比等方面进行综合考虑。根据现场或远传显示要求的不同,本文设计分别选用双金属温度计和装配式热电阻PTL00、3线制。对于蒸发器温度测量,其实质就是测量蒸发器内部二次蒸汽温度,测量点一般设在蒸发器顶部。当蒸发器内部处于高真空状况下,蒸汽分子稀薄造成其比热大大降低。热电阻采用的是接触式测温原理,主要通过传导方式,温度元件通过接收或散失热量来达到与被测介质温度平衡,最终得到测量介质的温度。常规热电阻测温方式包括2线制、3线制和4线制,为更好的消除测量误差,本文设计选用3线制铠装热电阻。以上仪集团产品为例,选型规格表1如表所示。表1温度仪表型号规格防护序号仪表分类品牌精度型号规格描述等级万向型,DN20PN1.0MPA法兰,与JB/T8194尺寸相容,耐压1双金属温度计上仪0.015Ⅱ】65WSS一481F6.4MPA,置入长度200MM可调,表盘直径10OPTL00,DN0PN1.0YPA法兰,与JB/T8194尺寸相容,防水型接线盒,2铠装热电阻上仪A级IP65WZP2431套管外径中12,保护管材质316L,置人长度500MM可调2.2安装方式在工艺管路介质温度测量中,由于大部分管路采用玻璃EICVO1.192012NO.491口人才培养口钢材料,在选择温度测量仪表安装方式时采用卡套式法兰安装,增强仪表的坚固性和耐用性,减少维护工作量。同时根据工艺管路的口径选择插入深度,要求插入深度处于工艺管路中心线。在设计中,由于工艺管道管径大小不一和蒸发器工况特点,对温度仪表的插入深度有不同的要求,给仪表统计带来了较大的工作量。针对上述的这些情况,在大型低温多效海水淡化工程设计中,将温度仪表的过程连接方式由传统的普通螺纹式、法兰式设计为便于调整的卡套式螺纹连接或卡套式法兰连接,管道温度测量仪表插入深度为200MM,壳体温度测量仪表插入深度为500MM,现场安装时可根据管道管径大小和壳体内部布置调整插入深度,减小由于插入深度不够造成的误差。3实验在多功能传热实验平台和MED中试实验平台中,温度测量采用了进口PTLO0铂电阻远传温度信号,精度等级为A级,上位机对PTLO0的电阻值进行换算,得到所测介质温度。温度仪表安装采用可动卡套式螺纹安装或可动卡套法兰式安装,使仪表插入深度的灵活性得到了提高。3.1原始测试数据实验中,部分热电阻检测温度大大小于理论期望温度,表2为多功能传热实验平台热电阻插入深度更改前的上位机监测数据,锅炉蒸汽温度TEL06与蒸发器蒸汽进口温度TEL08差值区间在33.5℃,与理论温度衰降期望值IC差距较大。表2多功能传热实验平台上位机监测温度值未改动插入深度海水锅炉蒸汽蒸发器蒸发器蒸汽蒸发器时间进口温度温度淡水箱温度进口温度筒体温度TE101℃TE1O6℃TE1O7℃TE108℃IE1O9℃20111O一...66...1O66..09201L一1O一72.....49201L一1O一73.....68..263.2温度仪表校验对热电阻进行了校验,发现热电阻完好,精度符合要求。通过深入分析是由于蒸发器内部的特殊工况和插入深度不够造成的。对TEL06与TEL08进行实验室校验,校验温度计选用的是经天津计量监督检测科学研究院检定过的水银温度计,校验温度分三个标定值表3,两个热电阻检测精度都在规定范围之内,没有发生偏移。表3热电阻标定水银温度计锅炉蒸汽温度蒸发器蒸汽进口温度标定顺序经标定℃TE106℃TE108℃119.1O19...2..3安装深度改进根据温度定义,温度是分子的热运动的剧烈程度。测量92EICVOI.192012NO.4蒸发器内温度其实就是测量其内部的蒸汽温度,测量点一般在蒸发器顶部,当蒸发器内部高真空时,蒸汽分子稀薄造成其比热大大降低。热电阻采用的是接触式测温原理,主要通过传导方式,温度传感器通过接收或散失热量来达到与被测介质温度平衡,才可以正确测量介质的温度在水介质的条件下,一般电阻响应时间为30秒,铠装热电阻响应时间为15秒,在此工况下响应时间将延长。在分析蒸发器内蒸汽分布的情况后,对热电阻的安装位置和插入深度进行了调整,测点位置工况尽量稳定,使之更有效传导蒸汽温度,提高了温度测量准确度,调整后,热电阻测试值接近理论期望值,实验达到了预期效果。表4是调整插入深度之后的热电阻检测值,TEL06与TEL08差值区间在0.03~1.5C,与理论温度衰降期望值相近,从安装方式的优化提高了仪表的检测准确性。表4多功能传热实验平台上位机监测温度值改动插入深度后海水锅炉蒸汽蒸发器蒸发器蒸汽蒸发器时间进口温度温度淡水箱温度进口温度简体温度TE101℃TELO6℃TELO7℃TE108℃TE1O9℃6...675.O574..L一...9872...332011一儿一75..L一...O68...267...894结束语通过对低温多效蒸馏海水淡化装置中温度仪表调研和遴选,在选型、材料应用、安装技术、改造和保护措施等方面开展研究和试验,将温度仪表的选型、安装、维护等规范化、标准化,以适应MED装置海水的腐蚀性强,杂质含量大等工况的需求。最终达到提高温度仪表应用的稳定性和可靠性,保证其在MED淡化装备上的使用性能。口参考文献1阮国岭,尹建华,赵河立,等.海水淡化技术国内进展及其在循环经济中的应用J.中国建设信息,2OO7,沈胜强,孙甜悦,刘晓华,等.TVC在MED海水淡化装置中的作用和性能分析J.热科学与技术,.148.3李念.火电发电厂热工仪表温度测量元件安装要点总述J.中国高新技术企业,6.4施文康.检测技术M.北京机械工业出版社,2000.5金善一,王学枫.发电厂温度检测仪表选型J.煤炭技术,8.作者简介康权1982.,男,工程师,从事海水淡化自动化仪表设计与开发。基金项目海洋公益性行业科研专项经费项目一机械压缩蒸馏技术处理海上石油平台污水装备开发及应用示范NO.;海洋公益性行业科研专项经费项目一电水联产海水淡化产业化技术及装备系列化NO.收稿日期.欢迎光临本刊网站‘HTTP//WWW.YQYBYH.COM
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对低温多效海水淡化国产化工作技术难点的分析及建议
&摘要:本文通过对海水淡化产业发展前景和低温多效海水淡化技术发展前景的展望,对低温多效装置国产化技术难点的分析,总结吸收黄骅引进海水淡化工程经验,提出了对国华电力公司海水淡化国产化工作的建议。关键词:海水淡化;低温多效;国产化;难点;分析;建议1 海水淡化产业发展前景海水淡化是指脱除海水中的大部分盐分,使处理后的水符合用水(如饮用水、锅炉补给水)标准的水处理技术总称。在21世纪人类将面临严重的淡水紧缺问题。对沿海城市和地区海水利用和海水淡化是解决淡水资源的有效措施之一,因为海水具有取之不尽、用之不竭的特点,是真正可持续利用的资源。海水淡化是世界各国竟相发展的朝阳产业。20世纪70年代以来,大多数沿海国家由于水资源问题日益突出都卷入了海水淡化的发展潮流。目前,全球海水淡化日产量约3500万立方米左右,解决了1亿多人的供水问题。美国、日本、法国、以色列和韩国等国家,纷纷从国际海水淡化市场中获得了可观的利润。我国是一个水资源严重短缺的国家。缺水已成为制约我国经济社会可持续发展的重大瓶颈。沿海特别是北方沿海地区是我国最缺水地区之一,2003年,北方沿海地区人口约2.11亿人,占全国总人口的16.3%,创造的GDP约占全国的23.9%。该地区人均水资源量仅为全国人均水平的19%,属于极度缺水地区。预测年北方沿海四省(市),缺水量将分别达到166~255亿立方米和273~393亿立方米。蓄水、跨流域调水等传统措施,不能增加水资源总量,难以全面解决缺水的根本问题。北方沿海地区城市自来水价格相对较高,发展海水利用潜力巨大。目前,随着我国经济的快速增长、综合国力的不断增强,我国海水淡化技术正面临着重要的发展机遇。二〇〇五年八月国家发展和改革委员会、国家海洋局和财政部,为促进沿海地区水资源的可持续利用,引导海水利用快速健康发展,联合颁布《海水利用专项规划》,提出:2010年目标我国海水淡化能力达到80~100万立方米/日,海水利用产业国产化率达60%以上,2020年目标我国海水淡化能力达到250~300万立方米/日,海水淡化国产化率达到90%以上。2 海水淡化技术发展方向海水淡化技术的种类很多,但适于产业化的主要有海水反渗透法(SWRO)和热力淡化法。热力法主要有多级闪蒸(MSF)、低温多效(MED)压汽蒸馏(TVC和MVC)技术。多级闪蒸(MSF)技术发展较早,在国际海水淡化市场上所占份额最高,但现在已经逐步下降。蒸馏法操作温度向低温移动是蒸馏法海水淡化技术的发展方向,低温化是降低造水成本的主要途径。国内外业界对海水淡化技术的优点指数的比较顺序为: MED+TVC 、MVC、SWRO 、MSF。低温多效海水淡化技术在较低的温度温下操作(最高温度不超过70℃),能耗低、设备材质腐蚀减轻,节省运行费用和设备投资。在水电联产项目中更具优势,可以利用汽轮机作过功的低压参数作为海水淡化装置的热源,使低压蒸汽的热量得到了充分的利用,提高了机组的热利用率,同时也大幅度地降低海水淡化的成本。因MED技术优势突出,近几年国应用外发展迅速,从资料显示,MED单台最大产水量超过25000立方米/天,并在世界各地已由多台运行业绩。国内近期建设的天津北疆电厂10万吨/日海水淡化装置和首钢京唐公司曹妃甸项目5万吨/日海水淡化装置,经过技术经济比较均选用了低温多效海水淡化技术,可见MED技术在国内也极具发展潜力。近年来,由于反渗透膜技术的发展和价格的降低,海水反渗透技术应用发展迅速,由于海水反渗透技术设备初投资相对较低,已成为蒸馏法海水淡化系统的主要竞争对手。大容量的淡化装置一般在低温热力淡化(MED+TVC)和海水反渗透淡化装置之间进行选择。大型海水淡化工程可综合考虑用热法与膜法技术,形成综合优势。表1 &十一五&期间以提供城市(海岛)居民用水为主要目标的海水淡化重点项目规划表
项目名称及
天津市海水淡化项目
热法/反渗透法(MED/RO)
山东烟台核能淡化项目
核能热法(MED)
辽宁葫芦岛市海水淡化工程
反渗透法(RO)
辽宁大连核能海水淡化项目
热法/反渗透法(MED/RO)
山东青岛黄岛海水淡化项目
热法/反渗透法(MED/RO)
浙江舟山、广东南澳等海岛海水淡化项目
反渗透法(RO)
注:摘自《海水利用专项规划》2005-083 低温多效海水淡化装置国产化技术难点分析蒸发&冷凝的传热过程是低温多效海水淡化基本工作原理,蒸馏淡化海水的工艺是容易实现的。但如何海水淡化技术能有实际应用价值,关键是如何降低装置的能耗、降低淡水水价,其根本在于蒸发器的结构设计上和材料选择上如何强化传热,提高热能利用率。蒸馏技术在不断发展,黄骅海水淡化厂选用的水平管降膜结构的低温多效蒸发器,是目前行业内公认的最新型的高效蒸发器,其换热器内部结构见图1,国际上知名的海水淡化制造商大都采用这种结构型式,海水淡化装置的换热管材主要采用铜合金和铝合金两种材料。在蒸发器总体结构设计和材料选择这些主要的方面,我们可以分享蒸馏技术研究的基本成果。总结黄骅海水淡化工程经验,推荐MED装置选择材料见表2。
图1 水平管降膜结构的低温多效蒸发器内部结构示意图表2. MED装置推荐材料选择
可替代选择
316L不锈钢
碳钢加防腐涂层(需设计上留有足够空间,方便及时检修修补涂层)
交换管(顶部)
交换管(其它)
铝合金(对海水水质要求较严格)
316L不锈钢
316L不锈钢
蒸汽喷嘴、喷头和扩散器
316L不锈钢
90/10铜镍合金
90/10铜镍合金
海水取水泵
316L不锈钢或Ni-D3B铸铁
316L不锈钢或Ni-D3B铸铁
316L不锈钢
FRP(玻璃钢)
FRP(玻璃钢)
316L不锈钢
316L不锈钢
FRP(玻璃钢)
&3.1 蒸发器的工艺和结构设计是海水淡化装置设计的核心(1)工艺设计上蒸发器传热面积的计算及流体阻力计算是难点通常的低温多效蒸发设计计算步骤如下:确定设计的原始数据及选择数据&进行全装置的物料衡算及热量衡算&确定设备的型式,进行传热计算及流体阻力的计算,确定设备的大小和形状。其中物料衡算及热量衡算可以利用成熟的公式,蒸发器传热面积的计算及流体阻力计算是难点。蒸发器传热面积计算中,难点是总传热系数K的确定,国际上还没有很科学的得到公认的理论计算公式,需实验实测得出经验数据。因传热试验很难控制,实验条件不同,其结果各异,传热系数经验数据通用性较差。往往在进行具体设计工作时,理论推算和收集现场实际操作数据是同样重要的。通常获得K有两种方法:①在类似设备上取得K的测定值,做出K随温度变化的曲线,为了便于计算可把它整理成公式;②根据同类设备上的个别数据反推出壁和垢层的热阻,按式计算。为了确定蒸发器的传热面积和结构,必须进行传热计算和流体阻力计算。对于降膜式蒸发器,液膜流速是很重要的数据。在一定操作条件下有一个最小液膜速度,小于这个数值;即会出现所谓&干点&而结垢,从而破坏正常操作。(2)蒸发器布水系统、换热管排布置及不凝气体排放结构的设计是难点将海水喷淋在水平的管束上,并在热交换器的表面形成很薄的水幕,可以提高热交换的效果。通过喷嘴将海水进行均匀地喷洒,有利于去除水中的气体并使海水以均匀的流量通过热交换器。从顶层到底部,海水均匀分布是保证最优热交换和防止结垢的必要条件。若布水系统的设计不合理,蒸发换热不均匀,就会很快引发换热面结垢问题。管束表面的水膜分布研究成果是各海水淡化制造商的关键技术。黄骅海水淡化供货商SIDEM公司与巴黎物理化学高等工程学校(ESPCI )合作进行&管路表面水膜的控制&研究,其合作伙伴Pierre-Gilles de GENNES教授是1991年诺贝尔物理学奖获得者。通过分析制备海水在管路之间机械流动的特殊试验装置,研究管束的水膜状态(见图2),使得其制造的海水淡化装置有较低的能耗,且装置的运行可靠性得到保证。
图2 海水在蒸发器管路表面流动形成水膜的状态蒸发器海水进水分配的喷嘴也是各海水淡化设计制造商的专利产品。换热管的排布和间隙布置,如何保证每根换热管都形成均匀液膜以及达到最小液膜流速,是降低蒸发能耗的关键。水平管式蒸发器冷凝传热强化研究表明,管内不凝气体的顺畅排除也是提高传热效率的关键,需研究应用新型高效的的不凝气体排放结构方案。(3) 高效热蒸汽压缩技术技术研究和应用是降低制水能耗的一项关键技术MED蒸馏装置与热蒸汽压缩技术相结合,利用蒸汽热压缩装置来进一步提高淡化装置的整体热效率,可以实现更好的能耗指标。法国SIDEM公司与其国家空气动力工程研究院(ONERA)合作&超音速汽流的控制技术&,其热压缩流体的完整模型见图3。正是由于这项研究成果应用于MED海水淡化系统上,才使SIDEM公司在国际市场上保持了领先的技术优势。
图3 热压缩流体的模型国内&十五&期间对高效蒸汽热压缩装置也进行了广泛研究,并在MED示范装置得到示范应用,但总的来说技术上还不够完善,处理负荷上还有待进一步提高。对热泵技术进行深入研究,重点解决蒸汽热压缩装置的结构形式、热力效率及与多效蒸馏淡化系统间耦合连接等关键问题,确定最佳的效间抽吸位置、动力生蒸汽物性参数(温度、压力)及用量。(4)确定合理的造水比、级效数和换热面积是蒸发器优化设计的重点在设计淡化装置效数时,需要考虑以下的因素:为了最大限度减少水垢的沉积,浓盐水的最大温度不应超过63℃;最后一效的水温应略高于冷却海水的温度;在符合上述条件的温度范围内,计算蒸发器的效数需要考虑所需的单位热量消耗。这样有利于实现投资成本与运行成本的优化,以生产出最廉价的淡水。事实上较低的能量消耗通常需要更高的投资。因为在符合条件的温度范围内效数越多,则两个连续效之间的净温度差就越小。根据热能交换方程,这个差值越小,为达到要求的热交换效果所需的热交换面积就越大。因此在效数增加时,为了达到规定的产水量,需要增加热交换器的面积,这也意味着需要采用更大的蒸发器并相应地增加建设投资。造水比是海水淡化装置经济效益的直接体现,需结合能源费用和设备投资等多方面,经技术经济比较确定。因换热管材在设备费中的比例很高,因此从设计上必须尽量减少传热面积。在实际工程给定的条件下,需计算出造水比和总级效数n 种不同组合情况下,单位淡水产量所需传热面积,从而优化确定造水比和总级效数。通过试验研究,开发低温多效海水淡化工艺的过程模拟计算软件,可以获得各效淡水流量、温度、压力、热负荷等详细的工艺参数,一方面可以对整个工艺设计的合理行进行分析,另一方面为具体的结构布置设计提供必要的基础数据。3.2 新型阻垢药剂研究开发多效蒸馏法海水淡化装置由于蒸发和传热过程同时在换热管表面进行,换热管束表面一旦结垢对设备换热效果的影响极大。海水淡化设备中的垢层主要有两种类型:一种为硬垢,主要成分是CaSO4,这种垢层不溶酸,也不溶于碱,与传热表面的结构度非常牢固。这种硬垢一旦形成,只能通过机械方式去除。另一种为软垢,主要成为分CaCO3,这种垢可通过对设备定期酸洗的方式得到去除。MED技术通过控制顶效操作温度低于70℃,使换热设备上结垢的倾向性明显降低,但必要的防垢措施是必须的。目前国际上普遍采用的方式是在进料海水中加入一定剂量的阻垢剂,以防止垢层的形成。目前国内尚没有适用于蒸馏阀海水的淡化装置的阻垢剂,随着海水淡化技术的应用推广,阻垢剂的研究开发工作有很好的应用前景。3.3 MED制造技术的关键点蒸发器制造的关键技术是保证严密性,以保持运行真空度。重点解决装置工程放大设计、捕沫装置设计和结构优化、传热管与管板的连接密封、蒸发器变形控制及装置保温等工程和技术问题,形成大型淡化设备的自主成套加工制造技术。3.4 MED设计软件、控制系统及运行维护规程等管理软件的研发MED海水淡化技术作为系统工程,涉及多学科、多领域。系统研究过程的热力平衡,开发系统设计软件,将为MED海水淡化工程的建设提供技术上的依据。运行监控软件的开发,则将实时监测装置的操作参数变化,调整操作状态,优化系统操作。国外也有因运行操作不当,蒸发器投运后很快严重结垢失效的案例。研究MED设备安装调试导则、维修维护规程、运行操作规程等,为保证海水淡化装置的稳定运行提供有力保障。4 吸收黄骅海水淡化工程引进技术的意义通过国产第一套3000吨/日MED设备运行情况的了解,可以看出国产MED设备还有很多技术难点没有突破:国产MED设备的结垢问题控制不太理想,运行初期就发生了比较严重的不均匀结垢问题。虽经酸洗,除垢效果并不理想。结垢将恶化换热,大大增加运行的能耗,降低淡水产量。因此,分析认为国产MED设备布水系统的布置还需优化。在黄骅MED设备冷态循环状态下运行人员可以进入蒸发器直接观察实际喷淋效果,有利于发现和处理喷淋不均问题,国产MED的设备没有此方面考虑。国产MED设备对工艺过程的控制、监视、报警和保护不完善,例如没有设计断水停止进蒸汽的连锁保护,试运过程曾发生海水进水事故中断,蒸汽不能自动停止,造成换热管材严重过热故障。可见,充分消化和吸收黄骅海水淡化引进的技术,在海水淡化设备的设计研发过程中,可以走很多捷径。(1)提供试验、测试设备黄骅海水淡化装置采用了国际上的最新型的高效蒸发器,经运行考验,各项性能都达到设计要求。通过对该设备的测量、计算,可以得到总传热系数K这一关键设计参数,并且对该设备设计参数的分析、计算,有助于我们编制低温多效优化设计计算软件,达到能够根据不同原始数据作出最优化的设计,掌握低温多效海水淡化装置的核心设计技术。对蒸发器换热管束布置及喷嘴结构设计的特点进行研究,能够提高设计的合理性。(2)借鉴设备制造、安装和运行维护的标准收集国外海水设备在材料选择、加工制造以及安装施工依从的国际标准,研究和借鉴对国外海水淡化的运行维护规程,通过工程实践应用加以完善,以形成国产海水淡化设备质量的技术保证体系。(3)提供系统的P&ID图对工艺成熟的海水淡化系统的P&ID的分析研究,有助于完善控制系统的设计,提高装置运行的可靠性。(4)因热法海水淡化的研究应用在国内刚刚起步,应用经验较少。通过黄骅海水淡化工程实践,积累了宝贵的实际工程经验,培养了国华公司自己的海水淡化专业人才。5 对国华电力海水淡化国产化工作的建议二〇〇五年八月国家发展和改革委员会、国家海洋局和财政部,联合颁布《海水利用专项规划》,对海水利用和海水淡化工程提出很多鼓励性政策。我国缺水沿海城市的经济快速增长,也为海水淡化技术的发展提供重要的发展机遇。黄骅电厂海水淡化工程得到国内外业界的广泛关注,2&1万吨/日大型海水淡化装置的在国内率先成功运行,在海水淡化应用领域为国华电力赢得了良好声誉。在国华电力正确决策的支持下,如能加快对引进技术的消化吸收,以热法海水淡化成套设备的设计为核心,开展国产化创新研发工作,形成自主知识产权的海水淡化设备设计和制造技术。以国华内部海水淡化工程为依托,通过为海水淡化工程的提供咨询或工程总承包的型式,逐步进入国内和国际市场,形成海水淡化产业的规模效益,将大大降低工程造价及制水成本。但是受到国家对跨地区调水的政策性补贴,以及海水淡化技术发展的制约,虽然目前海水淡化制水成本已可以降低到5元/吨水左右,仍高于居民用水水价。另外,海水反渗透技术因初投资低的优势,有很强的竞争力。从经济效益方面考虑,对热法海水淡化的技术研究应用规模和发展速度定位的还应慎重建议专题研究,。对国华电力海水淡化国产化工作的建议如下:(1)确定国华内部海水淡化的牵头主体单位国华内部海水淡化的牵头单位,明确其职责为主体研发单位,研发单位必须有海水淡化的专业技术带头人,配备一定的专业人员,能够组织协调研发工作有序开展。(2)确定与研究机构的合作方式为掌握海水淡化的核心技术,建议确定国华公司内部的牵头单位为研发主体,自行独立完成蒸发器设计及系统设计。在传热面积和流体阻力计算软件的编制等难度较大的工作,可以分成几个分项目,与国内的知名大学或研究机构合作开发,或委托开发,或直接购买研究成果及专利。(3)合国内的制造厂可以通过与正规机械制造厂联合的方式,委托蒸发器的加工。考虑到低温多效蒸发器体积庞大,陆地运输成本很高,选择的制造厂须靠近港口,便于运输。(4)争取外部研究经费国家发改委和科技部对海水淡化国产化研究工作均有一些的支持政策。如成功申请海水淡化国产化范示项目,不但争取到外部的研究费用,减少工程的资金投入,还可以提高国华电力海水淡化技术国产化研究工作的知名度,有利于进入国内和国际市场。(5)加快黄骅二期海水淡化工程进度据悉,国内近期低温多效海水淡化工程,仍然与黄骅一期工程一样,采取国际招标方式引进进口设备。如国华电力抓紧消化吸收一期的引进技术,开展黄骅电厂二期工程海水淡化设备的研发设计工作,确保项目尽快投运。不但满足黄骅电厂二期工程的用水需求,还可以通过此项目的成功,尽快开拓国内海水淡化市场。参考资料:[1] 《海水利用专项规划》2005-08,国家发展和改革委员会、国家海洋局和财政部联合颁布[2] 《化工百科全书第六卷海水淡化》王世昌. 化学工业出版社,7
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