Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

О существующих проблемах деаэрации воды и способ их решения

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Хорошие результаты дает применение комплексонатов в процессе водоподготовки. Если котельная не имеет паровых котлов, то полностью отказываются от использования катионитовых фильтров. Это упрощает эксплуатацию, экономит силы и средства. Однако комплексонат не нейтрализует полностью агрессивные свойства растворенного в воде кислорода. Поэтому, даже при использовании комплексонатов, необходима… Читать ещё >

О существующих проблемах деаэрации воды и способ их решения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

1. Более 90% деаэрационных установок в системе ЖКХ и в промэнергетике не обеспечивают расчетного качества деаэрирования воды. Многие имеющиеся деаэрационные установки используются как промежуточные баки без осуществления процесса деаэрации.

Выпускаемые деаэраторы используют способ экстенсивного тепломассообмена между деаэрирующей и деаэрируемой средами. Для эффективной деаэрации необходим способ интенсивного тепломассообмена.

Если подпитка теплосети составляет 100 м3/ч, то в тепловые сети ежечасно поступает 1 кг кислорода, который, соединяясь с 2,42 кг железа, образует 3,32 кг окислов железа. За месяц может быть разрушено 1,7 т металла трубопроводов.

Например, атмосферные деаэрационные колонки струйно-барботажного типа ДА не приспособлены работать на номинальной нагрузке, если предварительный нагрев деаэрируемой воды составляет менее 94 ОС. Теплообменники подавляющего большинства котельных не могут нагреть деаэрируемую воду выше 40−70 ОС. Барботажное устройство этой колонки способно пропустить столько пара, чтобы нагреть на 10 ОС 120% воды от номинальной нагрузки. Если предварительный недогрев воды до 104 ОС составляет 20 ОС, то нагрузка не может быть более 60% от номинала. Если в колонку подать больше пара, то внутри деаэрационной колонки срабатывает внутренний гидрозатвор и пар, предназначенный для нагрева воды, выбрасывается в атмосферу.

Котельные, имеющие квалифицированные кадры, устанавливают внутри деаэрационных баков самодельные устройства для барботажа пара и добиваются расчетного качества деаэрации воды при нагрузках меньше номинальной. Барботажная деаэрация воды приводит к интенсивной коррозии стенок бака. При температуре деаэрируемой воды ниже 78 ОС наблюдаются сильные гидроудары при барботировании пара через воду.

Производительность струйных деаэраторов, имеющих барботажные устройства, ограничена. Например, на ТЭЦ-1 г. Йошкар-Ола атмосферные деаэраторы с двумя колонками ДА-100, барботажными устройствами и баком объемом 50 м3 обеспечивали производительность до 90 т/ч вместо 200 т/ч. После реконструкции с применением изобретений автора стали обеспечивать производительность до 300 т/ч.

В промышленных котельных в деаэраторы подают возвратный конденсат от технологических агрегатов или от пароводяных бойлеров. Этот конденсат, направляемый в деаэрационный бак, как правило, имеет большое количество пролетного пара. Этот пар не работает на нагрев воды. Деаэраторы типа ДА, ДСА и барботажные деаэраторы конструкции Уралэнергометаллургпрома не приспособлены использовать пролетный пар, возвращаемый вместе с конденсатом. Этот пар травится в атмосферу через деаэратор, не нагревая деаэрируемую воду до расчетной температуры. В то же время нельзя подать в барботажные устройства деаэратора нужного количества пара от котлов, т.к. в деаэрационном баке повышенное давление за счет пролетного пара и поэтому срабатывает гидрозатвор.

В котельной объединения «Молоко» г. Шахунья Нижегородской обл. потери пролетного пара в атмосферу через деаэратор ДА-50 составляли около 1,5 т/ч (это 0,96 Гкал/ч тепла — прим. авт.) при плохом качестве деаэрирования воды. Внедрение двух изобретений автора (Патент РФ № 2 131 555, патент РФ № 1 454 781) позволило полностью исключить потери пара в атмосферу (пролетный пар стал работать в качестве греющей деаэрирующей среды) и добиться высокого качества деаэрации воды — выше установленных нормативов.

Аналогичный результат с экономией 1,2−1,5 т/ч пара был получен в отопительной котельной пос. Смирново г. Ижевска.

2. Хорошие результаты дает применение комплексонатов в процессе водоподготовки. Если котельная не имеет паровых котлов, то полностью отказываются от использования катионитовых фильтров. Это упрощает эксплуатацию, экономит силы и средства. Однако комплексонат не нейтрализует полностью агрессивные свойства растворенного в воде кислорода. Поэтому, даже при использовании комплексонатов, необходима деаэрация воды, подаваемой в теплосеть. Большинство старых отопительных котельных, имеющих водогрейные котлы, располагают так же и паровыми котлами. Паровые котлы используются только для обеспечения деаэрации воды, т.к. в котельных установлены атмосферные деаэраторы, не способные работать без пара. Паровые котлы требуют обязательного умягчения воды в Na-катионитовых фильтрах. Паровые котлы работают, как правило, на малых нагрузках (только для выработки пара для деаэраторов) и при низком КПД (наблюдается перерасход топлива).

В котельной МУП «Энергия» г. Нововоронежа Воронежской обл. установлены водогрейные котлы ПТВМ-30 и паровые ДЕ-25. Для обработки подпиточной воды теплосети в последнее время стали эффективно использоваться ком-плексонаты, что позволило отказаться от использования катионитовых фильтров. Деаэра-ционная установка ДСА-200 атмосферного типа была реконструирована с переводом ее в вакуумный режим работы. Это позволило отказаться от использования паровых котлов и перевести их в водогрейный режим, отказаться от Na-катионитовых фильтров, применявшихся ранее для паровых котлов. Получена значительная экономия топлива и соли. Паровые котлы в водогрейном режиме стали работать с более высоким КПД. Ликвидированы потери конденсата и перерасход соли на регенерацию фильтров (ранее в деаэратор подавался пар на барботаж для нагрева воды до 104 ОС, а образовавшийся конденсат уходил в теплосеть). В настоящее время деаэрационная установка работает в вакуумном режиме на «начальном эффекте», т. е. без подачи деаэрирующей среды в деаэратор. Деаэрируемую воду нагревают в водоводяном теплообменнике до 70−75 ОС и подают в деаэратор.

Аналогичная реконструкция деаэрационной установки была произведена 10 лет назад в котельной микрорайона «Красная Поляна» Лобненской теплосети (г. Лобня Московской обл., котлы ПТВМ-30 и паровые котлы ДКВР-10). Был реконструирован атмосферный деаэратор с переводом в вакуумный режим работы (успешно эксплуатируется до сих пор). Остановлен паровой котел, работавший на малой нагрузке для обеспечения паром атмосферного деаэратора.

3. Большой проблемой в промышленной энергетике, а особенно в энергетике коммунального хозяйства, является изношенность паровых котлов. Органы котлонадзора запрещают эксплуатацию изношенных паровых котлов из-за уменьшения толщины стенок барабанов от точечной кислородной коррозии. Однако котлы, снятые с регистрации в органах котлонадзора, вполне пригодны для эксплуатации в водогрейном режиме при температуре нагрева воды до 115 ОС.

Проектными организациями разработаны технологии перевода этих котлов в водогрейный режим с температурой нагрева воды до 115 ОС. Такие котлы не подведомственны органам Котлонадзора и могут еще долго эксплуатироваться. Однако возникает проблема деаэрации под-питочной воды, подаваемой в теплосеть.

При переводе котельной с парового на водогрейный режим работы она остается без деаэрации, т.к. установленные в паровых котельных деаэраторы атмосферного типа не могут работать при отсутствии пара. И эту проблему удалось решить при помощи изобретений автора. Деаэратор атмосферного типа реконструируется с использованием вышеуказанных изобретений и переводится в вакуумный режим эксплуатации на «начальном эффекте» без подачи деаэрирующей среды (более полную информацию о переводе деаэраторов в вакуумный режим см. в статье Б. А. Зимина в журнале «НТ» № 1, 2001 —прим. ред.).

Атмосферные деаэраторы устанавливаются обычно на высоте 3−7 м от нулевой отметки, а вакуумные на высоте 14−17 м. В котельных, имеющих недостаточную высоту, вакуумные деаэраторы устанавливают на эстакадах рядом с котельной или на крышах котельных, что создает множество неудобств при эксплуатации. И эту проблему удалось решить.

Всасывающий патрубок насоса, откачивающего воду из вакуумного деаэратора, работает под вакуумом. Любые подсосы воздуха приводят к срыву потока воды из деаэратора. Подсос воздуха происходит через резервные насосы, установленные параллельно с действующими и имеют неплотную арматуру. Чтобы этого не происходило, подводится отдельная труба от деаэратора на каждый насос вместо одной общей. Если работающий насос старой конструкции сам подсасывает воздух через сальники, то делается линия рециркуляции диаметром ½ дюйма с шаровым краном от нагнетательного патрубка к всасывающему и устанавливать сопло диаметром 6 мм по центру всасывающего патрубка насоса. Это позволяет держать вакуум в деаэраторе до 0,9 кгс/см2.

Переведенные в вакуумный режим деаэраторы, установленные на отметках 3−7 м, успешно работают.

В котельной по ул. Пионерская г. Коломны Московской обл. вакуумный деаэратор конструкции Б. А. Зимина установлен на нулевой отметке (деаэрационный бак, выполненный из трубы диаметром 1200 мм, установлен вертикально). Деаэратор успешно работает много лет. Старый деаэратор был установлен на эстакаде высотой 17 м и работал неудовлетворительно.

В котельной дома отдыха Управления Делами Президента РФ (Московская обл.) деаэратор установлен на отметке 5 м. Остаточное содержание кислорода в деаэрированной воде не превышает 5 мкг/л при норме 30 мкг/л.

В котельной № 15 г. Железнодорожный деаэратор расположен на отметке 3 м и успешно работает при вакууме до 0,9 кгс/см2.

В котельной Теплосети г. Калуги был реконструирован атмосферный деаэратор с объемом бака 25 м3, с колонкой ДА-50. Над баком была установлена центробежно-вихревая колонка ЦВД- 200, в баке установлены диспергирующие устройства (капельные деаэраторы), установлен контактный охладитель выпара (патент РФ № 2 131 555), установлен эжектор ЭВ-60, разработанный ЦКТИ, модернизированный автором. Деаэратор стал работать в вакуумном режиме на нагрузках до 200 т/ч при нормативном качестве деаэрации.

В котельной текстильного комбината г. Чайковский Пермской обл. неудовлетворительно работал вакуумный деаэратор ДСВ-400 горизонтального типа. При реконструкции все внутренние устройства деаэратора были демонтированы. Установлена колонка ЦВД-300 (патент РФ № 2 131 555), капельные деаэраторы КД, контактный охладитель выпара ОВК, эжектор ЭВ-60. Деаэратор успешно работает при средней нагрузке 200 т/ч с качеством деаэрации выше нормы.

В 2004;2005 гг. успешно переведены в вакуумный режим работы атмосферные деаэраторы в трех котельных Одинцовской теплосети и в двух котельных г. Йошкар-Ола республики Марий-Эл.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой