Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Вода в теплоэнергетике

ПРИМЕНЕНИЕ ВОДЫ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ  [c.51]

В.1. Использование воды в теплоэнергетике  [c.5]

Жесткость воды является одним из важнейших показателей, определяющих пути использования воды в теплоэнергетике. Общей жесткостью воды называется суммарная концентрация ионов  [c.37]

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗА ЭФФЕКТОМ ОБРАБОТКИ ВОДЫ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ  [c.54]

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗА ЭФФЕКТОМ ОБРАБОТКИ ВОДЫ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ  [c.66]


НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ВОДЫ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ  [c.125]

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВОДЫ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ  [c.111]

Жесткость воды является одним из важнейших показателей, определяющих пути использования воды в теплоэнергетике. Общей жесткостью воды Ж называется суммарная концентрация ионов кальция и магния, выражаемая в мг-экв/кг, а при малых значениях—в мкг-экв/кг. По определяющему катиону общая жесткость воды подразделяется на кальциевую и магниевую Ж . Часть общей жесткости, эквивалентная концентрации бикарбонат-ионов и карбонат-ионов в воде, называется карбонатной жесткостью а остальная часть,  [c.30]

ЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ  [c.31]

Расход воды в теплоэнергетике и ее доля в общем водоснабжении страны (без расхода воды на земледелие, на испарение с водохранилищ и рыбоводство) приведены в табл. 1 за 1962 г. и, согласно прогнозу Института географии АН СССР, на 2 ООО г. в варианте водопотребления, соответствующего теперешнему техническому уровню борьбы с загрязнением воды [Л. 3].  [c.113]

В качестве реального газа рассмотрим водяной пар, который широко используется во многих отраслях техники, и прежде всего в теплоэнергетике, где он является основным рабочим телом. Поэтому исследование термодинамических свойств воды и водяного пара имеет большое практическое значение.  [c.34]

Показатели качества воды обычно подразделяют на физические и химические. К физическим показателям воды относятся температура, цветность, содержание взвешенных веществ. К этой же группе относятся привкусы и запахи воды — показатели, особенно важнЫе при использовании воды для питьевых и хозяйственных целей, а также в теплоэнергетике для обнаружения загрязнений промышленными стоками (например, сероводородом, нефтью и пр.).  [c.5]

На АЭС расход технической воды на единицу продукции в 1,5—2 раза больше, чем на ТЭС. Приведенные данные- дают представление о масштабах расходования воды в энергетике, и обоснованно выдвигают ее в качестве наиболее перспективного потребителя городских сточных вод. В табл. В.2 приведены усредненные расходы общего водопотребления по основным отраслям промышленности [13], которые наглядно показывают лидирующее положение теплоэнергетики в расходовании воды.  [c.10]

Однако приведенная формула не учитывает важный, особенно для теплоэнергетики, эффект от утилизации теплоты городских сточных вод. Городские сточные воды в зависимости от времени года и климатических условий имеют температуру на 5—10 °С выше природной. Использование таких вод для подготовки добавка в закрытую теплосеть и пароводяной цикл станции позволяет сэкономить на каждом кубическом метре исходной воды 20—40 МДж теплоты. Так, например, для ТЭС с добавком 1000 м ч получаемая экономия по теплоте будет равна 175 200—350 400 ГДж в год. При стоимости 1,6 руб/ГДж годовой экономический эффект составит 280—560 тыс. руб.  [c.252]


Работами МЭИ установлено, что эффект- влияния магнитного поля на предотвращение накипи определяется в основном термодинамической неравновесностью по солям жесткости, т. е. пересыщением ее накипеобра-зователем на момент воздействия магнитным полем. Этому способствует, как показали исследования автора, и наличие ферромагнитных окислов железа, обусловля-вающих образование центров кристаллизации. Последнее и положено автором в основу т.рактовки механизма воздействия магнитного поля на техническую воду в теплоэнергетике как один из возможных вариантов.  [c.9]

Однако полный отказ от сброса сточных вод потребует слишком больших затрат на перестройку технологических схем в производстве и на строительство водоочистных сооружений и на их эксплуатацию. Вместе с тем нет оснований отказываться от возможности использования естественной способности природных водоемов к самоочищению, в особенности в районах, богатых водными ресурсами, которые занимают в Советском Союзе большую часть территории страны. Такой вариант комплексного использования водных ресурсов СССР предложил Институт географии АН СССР [Л. 2] который предусматривает полное прекращение сброса сточных вод только в наиболее обжитой части нашей страны, а в остальных ее районах очищенные сточные воды можно будет спускать, соответственно их разбавляя, в естественные водоемы. В этом случае общий расход воды в теплоэнергетике СССР составит 130 км 1год, но в наиболее обжитой части страны, где ограничены ресурсы пресной воды, теплоэнергетика будет потреблять только 16 км 1год (табл. 2, колонки 7 и 8). Таков научный прогноз. Однако для его реализации водоподготовка в теплоэнергетике должна решить две задачи  [c.116]

В теплоэнергетике, использующей как ядерное, так и обычное углеводородное топливо, одной из важнейших является проблема отвода огромного количества тепла с теплоотдающих поверхностей. Наиболее распространенным и используемым для этих целей теплоносителей являются парожидкостные смеси. Поэтому исследователями большое внимание уделяется течению парожидкостных смесей при наличии фазовых переходов в каналах с обогреваемыми и необогреваемыми стенками. Видимо на эту тему появляется наибольшее число публикаций в области неоднофазных течений. Здесь особый интерес представляют исследования структуры потока при различных режимах, кризисов теплообмена, обусловленных нарушением контакта жидкой фазы с теплоотдающей поверхностью, гидравлического сопротивления и т. д. Проблемы безопасности реакторного узла или устройств аналогичного типа привели к необходимости изучения истечений наро-жидкостных смесей из сосудов высокого давления, распространения возмущений и ударных волн в двухфазных парожидкостных потоках. Здесь же отметим течение влажного пара (смесь пара с каплями воды) в проточных частях турбомашин.  [c.10]

После Великой Октябрьской социалистической революции в нашей стране широкое развитие колучили исследования в области термодинамики м других теоретических основ теплотехники. Особо следует отметить большие работы таких научных учреждений, как Всесоюзный теплотехнический институт им. Ф. Э. Дзержинского, Центральный котлотурбинный институт им. И. И. Ползунова, Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского АН СССР, Московский энергетический институт. Центральный аэрогидродина-мический институт и ряддругих. Были проведены экспериментально обоснованные расчеты рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания, газовых течений и разработаны теории расчета газотурбинных и ракетных двигателей. Проводились обширные исследования теплофизических свойств большого количества рабочих тел (вода, ртуть, холодильные агенты, жидкие горючие и окислители). Водяной пар, имеющий широкое применение в теплоэнергетике, исследовался весьма тщательно в больших диапазонах давлений и температур. Здесь следует выделить работы М. П. Вукаловича,  [c.8]

Нейтрально-кислородный водный режим (НКВР) нашел широкое распространение в теплоэнергетике для вод с удельной электрической проводимостью не выше 0,2-10 См/м. На энергоблоках, работающих на НКВР, наблюдается (по сравнению с АГВР) снижение количества рыхлых отложений в котлах и турбине, рост длительности межпромывочного периода котла и фильтроциклов, уменьшение концентрации железа в питательной воде до 4—5 мкг/кг [10].  [c.174]


Исследование состава дождевых, талых и поливочно-моечных вод в нашей стране проводилось в разное время различными научными организациями в Ленинграде — ЛНИИ АКХ им. К- Д. Памфилова, в Минске — ЦНИИКИВР, в Харькове — ВНИИВО (табл. 1.15) [37]. Из приведенных данных следует, что поверхностный сток не является стабильным. На его загрязненность в значительной мере влияют профиль промышленности и размеры промышленных площадок, благоустройство города, численность населения, интенсивность транспортных перевозок, состояние дорожных покрытий и т. д. Особую роль играет профиль промышленности города. Исследование качественного состава поверхностного стока промышленных площадок различных отраслей промышленности показало существенное различие в степени его загрязнения и качественном составе примесей для предприятий теплоэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения и металлообработки и для предприятий нефте- переработки, химии и нефтехимии. Для поверхностного стока последней группы предприятий характерно присутствие веществ, применяемых в технологических процессах, значительно более высокое содержание органических веществ, оцениваемых по ХПК и ВПК, и нефтепродуктов.  [c.34]

Основные потребители доочищенной сточной воды в промышленной теплоэнергетике — промышленно-отопительные котельные с паровыми и водогрейными котлами. Как правило, они расположены на средних и мелких промышленных предприятиях, однако расходы воды на этих предприятиях только на нужды котельных составляют сотни, а на некоторых и тысячи кубометров в сутки. С учетом расхода воды на охлаждение оборудования и другие производственные нужды эти цифры значительно выше.  [c.254]

В связи с низкими и средними параметрами генерации пара в промышленных паровых котлах использование доочищенных сточных вод в промышленной теплоэнергетике представляет собой более простую и легче реализуемую задачу по сравнению с их использованием на современных ТЭС и АЭС. Особенностью нормируемых показателей качества питательной воды промышленных паровых котлов является отсутствие ограничений на содержание азотсодержащих (NO2, NO3, NH4) и органических соединений. Однако в паре нормируется содержание свободного аммиака, не связанного с углекислотой, а допускаемое содержание связанного аммиака должно определяться по согласованию с потребителями технологического пара. Для котловой воды регламентируется солесодержание, которое определяется конструкцией сепарационных устройств. Требования к качеству добавочной воды водогрейных котлов те же, что и при подготовке добавочной воды теплосети на ТЭС (по карбонатному индексу и pH). Рассмотренные ограничения установлены для природных вод. При использовании доочищенных сточных вод необходимость изменения и ус иления схем водоподготовки должна определяться исходя из следующих технологических и санитарно-гигиенических требований  [c.255]

СибНИПИгазстрой разрабатывает проектную документацию по промплощадке и жилой зоне в пос. Винзили Тюменской области. Основными потребителями являются домостроительный комбинат, завод керамзито-бетонных изделий и котельные. Общий расход воды на техническое водоснабжение 4000 м в сутки. В связи с острым дефицитом воды АзИНЕФТЕХИМ по предложению СибНИПИгазстроя разрабатывает схемы и технологию доочистки и повторного использования биологически очищенных сточных вод на производственные нужды промышленных предприятий для систем оборотного охлаждения с градирнями и питания котельных после соответствующей водоподготовки. Рассмотренные- примеры показывают необходимость ускорения и расширения научно-исследовательских работ в направлении использования доочищенных сточных вод в промышленной теплоэнергетике. Основное направление этих исследований должно включать разработку эффективных методов локальной очистки промышленных стоков от специфических загрязнений, а применительно к котельным — создание малоотходных процессов водоподготовки, включающих рекуперацию и повторное использование отработанных регенерационных растворов Na-фильтров, очистку и включение в цикл регенерации продувочных вод паровых  [c.257]

Зейдель К. Г., Чорненький В. И. Использование сточных вод г. Львова после станции аэрации для приготовления добавочной воды Львовской ТЭЦ-2// Пути развития водоподготовки и водной химии в теплоэнергетике в свете требований охраны природы от загрязнений. Челябинск. 1980. С. 52.  [c.263]


Смотреть страницы где упоминается термин Вода в теплоэнергетике : [c.10]    [c.152]    [c.29]    [c.343]    [c.64]    [c.340]    [c.240]    [c.445]    [c.142]    [c.439]    [c.442]    [c.445]    [c.336]    [c.275]   
Смотреть главы в:

Оператор водоподготовки  -> Вода в теплоэнергетике



ПОИСК



Теплоэнергетика



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте