Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Вакуумная деаэрация

В разд. 6.1.1 показано, что коррозия железа в обескислороженной воде при обычной температуре незначительна. Следовательно, уменьшение содержания растворенного кислорода является эффективным практическим средством предотвратить коррозию железа и стали в пресной и морской воде. Этим сводится к минимуму также коррозия меди, латуни, цинка и свинца. Растворенный кислород удаляют из воды либо химической либо вакуумной деаэрацией.  [c.274]


Вакуумной деаэрацией намного труднее и дороже удалять остатки растворенного кислорода по сравнению с первыми 90— 95 %, причем при низких температурах это сделать сложнее, чем при высоких. Для достижения достаточно низкого содержания кислорода в воде зачастую приходится прибегать к многократной вакуумной обработке. К счастью, допустимое с точки зрения борьбы с коррозией содержание растворенного кислорода в холодной воде выше, чем в горячей воде и паре. Экспериментально установленные допустимые значения [8 ] представлены в табл. 17.1.  [c.276]

Рис. 9-16. Схема вакуумной деаэрации перегретой воды. Рис. 9-16. Схема вакуумной деаэрации перегретой воды.
В условиях эксплуатации теплосети приобретает важное значение противокоррозионная обработка водопроводной воды для горячего водоснабжения. Эта обработка производится централизованно (на водопроводных станциях) и индивидуально (на ЦТП). Применяют стабилизацию, вакуумную деаэрацию и силикатную обработку воды, а также подщелачивание конденсата.  [c.60]

Приняты следующие обозначения способов противокоррозионной обработки воды ВД — вакуумная деаэрация, С — силикатная знак — означает, что обработка воды не требуется.  [c.146]

Примечания. 1. При наличии на тепловом пункте пара следует предусматривать вместо вакуумной деаэрации деаэрацию при атмосферном давлении с обязательной установкой охладителей деаэрированной воды. 2. Если в исходной воде концентрация свободного диоксида углерода превышает 10 мг/л, то следует после вакуумной деаэрации проводить подщелачивание. 3. При содержании солей железа более 0,5 мг/л (в пересчете на Fe) должно предусматриваться обезжелезивание воды, независимо от наличия других способов обработки воды. 4. Силикатную обработку воды следует предусматривать путем добавления а исходную воду раствора жидкого натриевого стекла (ГОСТ 13078 — 81).  [c.146]

Необходимо заметить, что количество возможных методов снижения скорости коррозии при применении котлов контактного типа уменьшается. Действительно, химическая деаэрация воды с помощью ввода реагентов обычно применяется только после вакуумной деаэрации для удаления остаточных количеств кислорода из подпиточной воды теплосетей или питательной воды котлов. Целесообразность применения этого метода для циркуляционной воды, количество которой на два порядка выше, а содержание кислорода в воде на порядок выше, чем в подпиточной воде, представляется весьма сомнительной.  [c.250]


Полное решение проблемы могут, по нашему мнению, обеспечить лишь следующие схемы 1) вакуумная деаэрация всей циркулирующей в системе теплоснабжения воды сразу же после выхода ее из контактно-поверхностного или контактного котла в специальных барботажных деаэраторах 2) схема теплоснабжения с промежуточным теплообменником, при которой контактировавшая с продуктами сгорания вода в тепловую сеть не подается, а служит лишь промежуточным теплоносителем. В этом случае защите от углекислотной и кислородной коррозии подлежат лишь собственно котел, промежуточный водоводяной скоростной подогреватель и коммуникации в пределах котла, теплообменника и насоса, обеспечивающего циркуляцию в замкнутом коротком контуре. Эта задача вполне разрешима.  [c.251]

Защита системы теплоснабжения должна производиться как обычно в отопительных котельных, т. е. с помощью вакуумной деаэрации подпиточной воды либо других методов, упоминавшихся выше. Совершенно очевидно, что применение любой из этих схем ухудшает технико-экономические показатели котельных с контактно-поверхностными котлами. Однако выигрыш в к. п. д. по сравнению с современными чугунными и стальными  [c.251]

Рис. 9-13. Схема вакуумной деаэрации, предложенная Моспроектом. Рис. 9-13. Схема вакуумной деаэрации, предложенная Моспроектом.
Рис. 9-14. Схемы вакуумной деаэрации. Рис. 9-14. Схемы вакуумной деаэрации.
Вакуумная деаэрация в аппарате типа ЦКТИ  [c.214]

При нетермических методах обескислороживания, а также в установках вакуумной деаэрации удаление свободной углекислоты из питательной воды приходится осуществлять связыванием ее химическим путем. Экономически наиболее выгодно для данной цели использовать щелочную котловую воду путем рециркуляции части продувочной воды в питательный бак. Обычно оказывается достаточным вернуть в питательный цикл  [c.217]

В то же время, в крупных районных котельных, снабжающих в основном теплотой жилищные массивы городов, как правило, устанавливается небольшое количество мощных водогрейных котлов, работающих в отопительном режиме с температурой 150—70°С. Как правило, с целью уменьшения расхода энергии на рециркуляционные насосы такие котельные работают в режиме с постоянной температурой сетевой воды на входе в котел 1 = 70°С. При таком режиме работы котлов осуществление вакуумной деаэрации подпиточной воды встречает известные затруднения, и поэтому часто от ее применения отказываются и переходят на атмосферные деаэраторы, работающие не на горячей воде, а на паре.  [c.9]

Вакуумная деаэрация успешно применяется для удаления Оз и СОз из обессоливаемой воды перед анионитными фильтрами, а также для обескислороживания больших количеств охлаждающей воды при низкой температуре.  [c.377]

Применяются следующие методы местной противокоррозионной обработки воды для горячего водоснабжения вакуумная деаэрация, естественная деаэрация, силикатная обработка воды [13].  [c.323]

Если на обессоливающей установке производится вакуумная деаэрация обессоленной воды, наносить антикоррозионные покрытия на внутренние поверхности трубопровода с нейтральной водой не обязательно. При применении на обессоливающих установках чугунных трубопроводов антикоррозионные покрытия не требуются.  [c.137]

Десорбция при низкой температуре (продувка газом, не содержащим компонента, удаляемого из воды, вакуумная деаэрация)  [c.624]


Кислородная коррозия стали в горячей воде теплосети носит язвенный характер, коррозия латуней проявляется в виде обесцинкования. Основными мерами по защите теплосетей с внутренней стороны являются мероприятия конструктивного и эксплуатационного характера, применение герметика АГ-2, изолирующего от атмосферы зеркало воды в баках-аккумуляторах, стабилизация воды, вакуумная деаэрация, силикатная обработка воды, защита пленкообразующими аминами [11.  [c.203]

На рис. 63 приведена схема полузакрытой очистной станции с вакуумной деаэрацией воды от растворенного кислорода на нефтепромыслах Мид-Континента с целью уменьшения коррозионной активности закачиваемой в пласт воды [28].  [c.109]

На рис. 64 приведена другая схема полузакрытой водоочистной установки с вакуумной деаэрацией воды, которая ввиду сложности не нашла большого распространения [63].  [c.109]

Рис. 64. Полузакрытая схема очистной станции с вакуумной деаэрацией воды / — артезианская скважина 2—аэратор 3 — ввод реагентов 4—камера реакций 5 — отстойный бассейн 6 — перегородки 7 — трубопровод для воды от промывки фильтра 3 — фильтр 9 — насос обратной промывки /О —резервуар чистой воды / — трубопровод чистой воды для промывки фильтра /2 — насос /3 — вакуум-насос М — башня вакуумного деаэратора воды /5 — насос, подающий воду в нагнетательные скважины 16 — насос, подающий в нагнетаемую воду раствор гексаметафосфата натрия и хлор /7 — нагнетательная Рис. 64. Полузакрытая схема очистной станции с вакуумной деаэрацией воды / — <a href="/info/340002">артезианская скважина</a> 2—аэратор 3 — ввод реагентов 4—<a href="/info/585772">камера реакций</a> 5 — <a href="/info/391811">отстойный бассейн</a> 6 — перегородки 7 — трубопровод для воды от <a href="/info/545591">промывки фильтра</a> 3 — фильтр 9 — насос обратной промывки /О —резервуар чистой воды / — трубопровод чистой воды для <a href="/info/545591">промывки фильтра</a> /2 — насос /3 — <a href="/info/169370">вакуум-насос</a> М — башня <a href="/info/114659">вакуумного деаэратора</a> воды /5 — насос, подающий воду в нагнетательные скважины 16 — насос, подающий в нагнетаемую воду раствор <a href="/info/160787">гексаметафосфата натрия</a> и хлор /7 — нагнетательная
Вакуумные деаэраторы имеют ограниченное распространение. Их существенным недостатком является возможность присоса воздуха, что затрудняет достижение хорошей дегазации. Для удаления воздуха при вакуумной деаэрации необходима установка эжектора или присоединение воздухопровода к конденсатору.  [c.376]

Фиг. 193. Схема вакуумной деаэрации питательной воды Фиг. 193. Схема вакуумной деаэрации питательной воды
Типичное устройство для понижения коррозионной агрессивности холодной воды посредством вакуумной деаэрации показано на рис. 10.61.  [c.360]

Вакуумные деаэраторы применяются для деаэрации подпиточной воды тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, а также питательной воды парогенераторов низкого давления и малой мощности. Вакуумная деаэрация питательной воды парогенераторов применя-7 195  [c.195]

Наряду с вакуумной деаэрацией универсальным способом противокоррозионной обработки воды является силикатная обработка,  [c.46]

Деаэрацию осуществляют противотоком воды (в виде бризг или тонких струй) и пара. При этом достигается большая поверхность контакта воды с паром, и из воды испаряется кислород и некоторое количество растворенного диоксида углерода (рис. 17.2). Во время этого процесса вода нагревается и становится пригодной для питания бойлеров. Паровые деаэраторы такого рода являются стандартным оборудованием для всех стационарных водяных котлов высокого давления. Если необходимо получить холодную воду, растворенные газы удаляют, понижая давление, что достигается с помощью механических или пароструйных насосов. Этот способ называется вакуумной деаэрацией. Для него создано оборудование, способное деаэрировать миллионы литров воды в день.  [c.276]

Обычно жесткие воды с положительным значением индекса насыщения сравнительно малокоррозионноактивны и не требуют какой-либо обработки для предотвращения коррозии. Мягкие воды, напротив, приводят к быстрому накоплению ржавчины в железных трубах. Они легко загрязняют свинцовые трубы солями свинца в токсичных количествах окращивают в голубой цвет санитарно-техническое оборудование солями меди, которые образуются при слабой коррозии медных и латунных труб. Лучшим способом защиты от коррозии в таких водах была бы вакуумная деаэрация. Однако стоимость обработки столь больших количеств воды очень велика, и в системах коммунального водоснабжения такие установки практически отсутствуют. Тем не менее, такую возможность надо принимать во внимание.  [c.278]

Вакуумная деаэрация нашла широкое распространение на ТЭЦ и в системах горячего водоснабжения. Вакуумный деаэратор включают после водо-водяного подогревателя, где температура повышается до 60—65 °С. В деаэрационной колонке поддерживается такой вакуум, чтобы поступающая из подогревателя вода имела некоторый перегрев (на 5—10 °С) по отношению к температуре насыщения, соответствующей давлению в деаэраторе. Вода при этих условиях вскипает, становится пересыщенным раствором газов, из которого выделяются газовые пузырьки. При этом из воды в паровую фазу поступает 90—95 % кислорода. Выделение оставшегося растворенного кислорода (5—10 %) происходит путем диффузии и протекает медленно. Для отсоса выделяющихся газов и поддержания в деаэраторе вакуума используют водоструйный эжектор. Для вакуумной деаэрации применяют струйные и струйно-барботажные колонки.  [c.116]

Методы предупреждения подшламовой коррозии базируются преимущественно на устранении поступления в котлы оксидов трехвалентного железа и меди — основных стимуляторов данного вида разрушения металла котлсв. Методы уменьшения содержания в питательной воде к ее составляющих продуктов коррозии основываются на применении химически стойких покрытий, удалении из боды агрессивных газов путем декарбонизации и вакуумной деаэрации, а также методами консервации котлов.  [c.235]


Экономическая целесообразность применения схем во-долодготовки с магнитным полем подтверждается результатами технико-экономических расчетов. Приведенные в табл. 6-3 данные показывают, что затраты, связанные с применением магнитного лоля, в 3,7 раза меньше, чем при использовании Ма-катионирования с последующей вакуумной деаэрацией, -  [c.144]

Полузакрытые станции применяют, когда необходимо удалить из воды содержащиеся в ней газы. При этом очистку воды до удаления газов производят по открытой схеме и только деаэрацию и дегазацию — по закрытой схеме. При деаэрации из воды обычно удаляется растворенный кислород, которым она насыщается во время аэрации, или кислород, присутствующий в воде при выходе ее из источника. Деаэрацию производят вакуумировапием. Однако ввиду высокой стоимости строительства и эксплуатации установок вакуумная деаэрация не получила широкого распространения.  [c.109]

Рис. 63. Схема полузакрытой очистной станции с вакуумной деаэрацией / — водопитающая скважина 2 — аэратор 5 — оборудование для приготовле-НИЯ, дозирования и подачи в воду раствора коагулянта 4 — открытый лоток 5 — камера реакции в — отстойник 7—насосы 8 — фильтр 9 — резервуар чистой воды 10 — насос для промывки фильтра Я — вакуум-насос 72—башня вакуумного деаэратора воды —насосы для подачи воды в нагнетательные скважины ]4—насос, подаюш,ий в воду раствор гексаметафосфата натрия и хлора 5 нагнетательная скважиада Рис. 63. Схема полузакрытой очистной станции с вакуумной деаэрацией / — водопитающая скважина 2 — аэратор 5 — оборудование для приготовле-НИЯ, дозирования и подачи в воду раствора коагулянта 4 — <a href="/info/356274">открытый лоток</a> 5 — <a href="/info/585772">камера реакции</a> в — отстойник 7—насосы 8 — фильтр 9 — резервуар чистой воды 10 — насос для <a href="/info/545591">промывки фильтра</a> Я — <a href="/info/169370">вакуум-насос</a> 72—башня <a href="/info/114659">вакуумного деаэратора</a> воды —насосы для подачи воды в нагнетательные скважины ]4—насос, подаюш,ий в воду раствор <a href="/info/160787">гексаметафосфата натрия</a> и хлора 5 нагнетательная скважиада
Чтобы удовлетворить указанные требования, воду подвергают дополнительной обработке электрохимическим методом, вакуумной деаэрацией, ионообменной фильтрацией, электромагнитным методом, фильтрацией через обожженный доломит (магномассу), с применением фосфатов (гексаметафосфата натрия и др.).  [c.264]

Вакуумная деаэрация. В теплосети чаще всего используются вакуумные деаэраторы с перегревом воды. Удаление агрессивных газов в этих деаэраторах происходит при ее вскипании. В местных системах горячего водоснабжения преимущественно применяются вакуумно-деаэрацион-ные установки с многотарельчатыми струйными колонками ДСА производительностью от 25 до 200 м /ч. Однако имеется тенденция к использованию для целей деаэрации воды двухтарельчатых колонок взамен многостуненчатых струйных. Первые имеют высоту 1370—1608, вторые 2530—3680 мм. Это дает возможность снизить габариты всей установки в целом. Деаэрационная способность обоих колонок примерно одинакова. Кроме того, ирименяется схема вакуум-деаэрационной установки, предложенная в МИСИ им. В. В. Куйбышева [72].  [c.186]

В водогрейных отопительных котельных, в которых нет пара, рекомендуется дегазировать воду вакуум-деаэрацией. Принцип работы установки для вакуумной деаэрации заключается в следую-щем. Воду нз бака-аккумулятора подпиточным насосом подают к эжектору. Эжектор создает в головке деаэратора необходимый вакуум. После эжектора воду сбрасывают в открытый бак (газоотделитель), где происходит отделение части газов от воды. Для интенсивной дегазации воду в деаэраторе подогревают до 50—60 °С.  [c.231]

Приводятся рекомендации по применению различных способов обработки воды в зависимости ог ее качества (естественной деаэрации в открытых баках, вакуумной деаэрации, стабилизации воды в магномассовых фильтрах и др.).  [c.4]

Из перечисленных способов водообработкн в настоящее время могут быть рекомендованы для широкого использования в системах горячего водоснабжения от ЦТП только три естественная деаэрация, вакуумная деаэрация и фильтрование воды через магнрмассу.  [c.44]

В практике проектирования систем горячего водоснабжения при выборе способа обработки часто не учитывают состава исходной водопроводной воды и ее агрессивных свойств. В результате применяются способы или излишне сложные (например, вакуумная деаэрация на слабоагрессивной воде), или не дающие в данных условиях необходимого эффекта (например, стабилизация магномас-совой слабоагрессивной воды или воды, содержащей повышенные 1<онцентрации хлоридов и сульфатов).  [c.45]

Выбор того или иного способа должен обеспечивать в конечном счете получение после обработки воды допустимой скорости коррозии стали. Применение более сложного и дорогого, но менее надежного В эксплуатации способа обработки воды с целью получения более низкой скорости коррозии не является обоснованным. Поэтому, например, такой универсальный способ противокоррозионной обработки для вод любого состава, каким является вакуумная деаэрация, следует применять лишь в тех случаях, когда более простой и надежный в эксплуатации способ естественной деаэрации не проходит па воде данного состава. Более ограниченную область по сравнению с вакуумной деаэрацией имеет и стабилизация воды па магномассовых фильтрах, поскольку она может эффективно применяться только при умеренных концентрациях хлоридов и сульфатов в водопроводно11 воде.  [c.46]

В тех случаях, когда исходя из качества воды допустимо использование нескольких способов, например вакуумной деаэрации, силикатной я стабилизационной обработки, выбор способа должен решаться технико-экономическими расчетами и в зависимости от местных условий (возможность получения или изготовления оборудования на месте, наличие производственной базы для приготовления силиката натрия и магномассы, организация эксплуатации). В табл. 8 приведены исходные показатели поверхностных водопроводных вод, характеризующие их коррозионную активность по отношению к черным трубам, и рекомендуемые способы обработки воды.  [c.47]

Анализ состава артезианских вод показывает во многих случаях незначительные концентрации хлоридов и сульфатов и положительные значения индекса насыщения, что позволяет не применять противокоррозионную обработку этой воды. Однако в тех случаях, когда суммарное содержание хлоридов и сульфатов при положительном индексе насыщения превосходит 50 мг/л, артезианская вода должна проходить дополнительную обработку. В качестве последней целесообразно применять вакуумную деаэрацию или дозирование силиката натрия, так как другие способы (стабилизационная обработка воды в магномассовых фильтрах п естественная деаэрация воды) в этих условиях будут неэффективны.  [c.47]


Смотреть страницы где упоминается термин Вакуумная деаэрация : [c.275]    [c.276]    [c.229]    [c.346]    [c.357]    [c.44]   
Смотреть главы в:

Коррозия и борьба с ней  -> Вакуумная деаэрация



ПОИСК



Вакуумная деаэрация в специальных деаэраторах

Деаэрация

Ф вакуумная



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте