Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Удаление из воды свободной углекислоты

Известное значение, очевидно, имеет начальное состояние системы в отношения величины общей щелочности воды и соотношения ее ингредиентов (бикарбонаты, карбонаты, гидраты). Имеются основания полагать, что лимитирующей стадией процесса является удаление из воды свободной углекислоты, интенсивность которого определяет и достигаемую степень разложения бикарбоната. Это подтверждается влиянием перемешивания жидкости (интенсивности кипения) на данный процесс.  [c.375]


При проектировании дегазаторов для удаления из воды свободной углекислоты должны быть заданы параметры расход  [c.452]

Удаление из воды свободной углекислоты и смещение равновесия реакции  [c.11]

Эффективность удаления из воды свободной углекислоты существенно ниже, чем эффективность удаления кислорода, особенно при наличии свободной углекислоты в греющем паре. Термическое разложение бикарбоната натрия начинается лишь после того, как из воды практически полностью удалена вся свободная углекислота. Для того чтобы обеспечить нормальное протекание процесса термического разложения бикарбоната натрия, необходимо отводить из воды выделяющуюся при этом углекислоту. Интенсивность удаления ее в свою очередь зависит от скорости ее десорбции, которая в конечном счете и определяет продолжительность процесса разложения бикарбоната натрия.  [c.350]

УДАЛЕНИЕ ИЗ ВОДЫ СВОБОДНОЙ УГЛЕКИСЛОТЫ  [c.148]

Декарбонизация имеет целью удаление из воды свободной угольной кислоты, образовавшейся при Н-катионировании, и создание благоприятных условий для поглощения кремниевой кислоты. Углекислота, хорошо поглощаясь сильноосновным анионитом, препятствует поглощению кремниевой кислоты и приводит к быстрому его истощению.  [c.544]

Основными методами борьбы с коррозией обратных конденсатопроводов производственного, конденсата являются удаление из конденсата свободной углекислоты пу- тем вентиляции паровых объемов подогревателей и конденсаторов и связывания остатков ее аммиаком. Полное связывание аммиаком возможно лишь при остаточном содержании СОг до 5—7 мг/л, а при большем — лишь частичное. Аммиак для связывания углекислоты может вводиться как в конденсат, добавочную и питательную воду, так и в паровой котел вместе с фосфатами и в отдельных случаях в пар, направляемый потребителям. Ввод водного раствора аммиака в направляемый на производство пар может осуществляться при помощи дозирующих насосов НД-100/10 или дозаторов другого типа.  [c.238]

Содержание в воде продуктов коррозии оборудования — окислов железа и меди — должно быть снижено прежде всего за счет создания условий для уменьшения интенсивности коррозии как водоподготовительного оборудования, так и всего паросилового тракта станции. Последнее требует возможно более глубокого удаления кислорода и свободной углекислоты из питательной воды. Поэтому на любой тепловой электростанции должны быть предусмотрены устройства для деаэрации питательной воды, позволяющие обеспечить допустимые нормы содержания растворенного кислорода в питательной воде и свободной углекислоты в паре.  [c.9]


В ряде случаев удаление из воды растворенных газов имеет чисто технологические задачи предотвращение старения анионитов под действием кислорода и нецелесообразного расходования их емкости поглощения на связывание свободной углекислоты, устранение разрушения органических ионитов под действием горячей щелочной воды (путем обескислороживания последней) и т. п.  [c.370]

Помимо удаления из воды растворенных в ней кислорода и свободной углекислоты, при термической деаэрации происходит также частичное удаление связанной углекислоты вследствие термического разложения бикарбонатов, а также гидролиза образующихся при этом карбонатов  [c.374]

В последние годы, в основном на электростанциях высокого давления, получили значительное распространение деаэраторы повышенного давления. Преимуществом этих аппаратов является увеличение устойчивости процесса деаэрации — меньшая чувствительность его к колебаниям давления и гидравлической нагрузки. Кроме того, такие деаэраторы сокращают число менее надежных в эксплуатации регенеративных подогревателей высокого давления. При прочих равных условиях деаэраторы повышенного давления, работающие при более высокой температуре, улучшают эффект удаления из воды кислорода и свободной углекислоты и обеспечивают более глубокое разложение бикарбоната натрия. К недостаткам деаэраторов данного типа относится необходимость применения насосов с большей всасывающей способностью. (и работающих с более горячей водой) или повышенного подпора воды обслуживание их требует большего внимания, чем при атмосферных деаэраторах.  [c.378]

Такой способ применяется в тех случаях, когда удаления из воды кислорода не требуется, а повышение температуры ее нежелательно по экономическим и иным соображениям. Сущность этого способа заключается в продувании воды воздухом (аэрации), роль которого здесь аналогична роли пара при термической деаэрации воды и сводится к поддержанию возможно более низкого парциального давления СО2 над поверхностью воды. При этом, кроме свободной углекислоты, из воды удаляются и другие газы (НаЗ, На и т. д.), кроме, разумеется, азота и кислорода.  [c.385]

При этом вопрос О достаточном насыщении воды кислородом воздуха может не рассматриваться, так как при удалении из воды необходимого количества свободной углекислоты всегда обеспечивается ее насыщение кислородом, вполне достаточное для полного окисления железа (II).  [c.457]

При удалении из воды, содержащей бикарбонаты, свободной углекислоты реакции гидролиза и диссоциации ионов НСО смещаются в сторону образования карбонат-ионов и свободной СОг [см. уравнения (7.2) и (7.3)]. В отличие от котлов и испарителей, где эти процессы протекают полнее в связи с переходом СОг в паровую фазу, в сетевой воде разложение бикарбонатов протекает лишь частично остающаяся  [c.240]

Испытания термических деаэраторов показали, что остаточное содержание кислорода в деаэрированной воде может быть доведено до 7—10 мкг/кг. Удаление из воды растворенной свободной углекислоты и степень термического разложения бикарбоната натрия в значительной мере зависят от величины бикарбонатной щелочности деаэрируемой воды. При карбонатной щелочности деаэрируемой воды выще 0,65 мг-экв/кг и содержании свободной углекислоты в ней и греющем паре не более 3—  [c.205]

При удалении из воды железа (П), присутствующего в форме бикарбоната, процессы окисления и гидролиза замедляются из-за выделения свободной углекислоты, которая образует в воде угольную кислоту и тем самым понижает pH воды. Процесс окисления и гидролиза железа (П) можно ускорить путем удаления аэрацией части свободной углекислоты или связывания ее путем введения в воду извести.  [c.27]

Вакуум-деаэрационная установка предназначена для удаления свободной углекислоты и должна обеспечить удаление из воды кислорода.  [c.149]

Только для котлов трех первых групп (табл. 2-1) допускается питание их водой, не подвергшейся глубокой дегазации. Во всех остальных случаях необходимо, чтобы из питательной воды практически полностью был удален растворенный кислород и удалена или нейтрализована свободная углекислота. Особенно жестки требования по остаточному содержанию кислорода для котлов шестой, 38  [c.38]


Термическая деаэрация — основной метод удаления растворенного кислорода и свободной углекислоты из питательной воды на объектах промышленной энергетики. В настоящее время термическая деаэрация рассматривается как комбинация двух последовательных процессов десорбции растворенных газов и выделения газовых пузырей из объема воды.  [c.196]

Полное удаление свободной углекислоты из питательной воды в промышленных котельных достигается или интенсификацией работы термических деаэраторов  [c.216]

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]

Применение вакуумных дегазаторов специально для удаления из воды свободной углекислоты целесообразно только в случаях Н—Ыа-катионного умягчения или ионитового обессолива-вания подземных вод, когда в обессоленной или умягченной воде лимитируется содержание кислорода. Вакуумные дегазаторы следует применять при необходимости предотвращения кислородной коррозии труб и аппаратуры (при подготовке воды для питания котлов и при обескислороживании воды в системах горячего подоснабжения) либо когда наличие растворенных газов в воде, в том числе и кислорода, является вредным для технологического процесса предприятия (на заводах СК).  [c.452]

Во всех схемах Н—Ыа-катиоиитного умягчения и ионитного обессоливания воды, как правило, предусматривается удаление из нее коррозионно агрессивной углекислоты, образовавшейся вследствие распада бикарбонатов. Удаление из воды растворенной углекислоты осуществляется путем ее аэрации, причем над поверхностью обрабатываемой воды создается возможно более низкое парциальное давление углекислоты. Для этого распыленную или раздробленную на отдельные капли или струйки воду обдувают воздухом. Так как в воздухе почти не содержится углекислоты, то при соприкосновении его с водой, содержащей свободную углекислоту, происходит десорбция последней из воды в -воздух, который удаляет ее в атмосферу. Аппараты, предназначенные для удаления из воды свободной углекислоты путем ее аэрации, называются декарбон и-заторами, а процесс удаления углекислоты — декарбонизацией.  [c.351]

Испытания термических деаэраторов показали, что остаточное содержание кислорода в деаэрированной воде может быть доведено до 7—10 мкг1л. Удаление из воды растворенной свободной углекислоты и степень термического разложения бикарбоната натрия в значительной мере зависят от величины бикарбонатной щелочности деаэрируемой воды. При карбонатной щелочности деаэрируемой воды выше 0,65 мг-экв1л и содержании свободной углекислоты в ней и греющем паре не больше 3—5 мг/л с повышением давления в деаэраторе облегчается удаление из воды свободной углекислоты. При низких значениях бикарбонатной щелочности деаэрируемой воды (<0,65 мг-экв/л) и начальном содержании свободной углекислоты в ней и греющем паре больше 3—5 мг/л скорость десорбции СОг заметно снижается. В этих случаях применение барботажа в баке-аккумуляторе способствует перемешиванию воды и увеличению скорости десорбции СОг, что обеспечивает более глубокое разложение ЫаНСОз. Величина оптимального расхода пара на барботаж зависит от содержания углекислоты в паре, типа барботажного устройства и возникающих при этом энергетических потерь.  [c.359]

Удаление из воды свободной углекислоты. Свободную углекислоту удаляют механическим или химическим путём. Механическое удаление производят путём аэрации на гра-лионях, дождеванием, разбрызгиванием через  [c.535]

Для удаления из воды свободной углекислоты устанавливают декарбонизаторы — аппараты типа скрубберов с насадкой из керамических колец Рашига, а для получения требуемой жесткости ее дополнительно доумягчают на натрнй-катионитовых фильтрах.  [c.168]

В оборотных системах охлаждения, кроме нагревания воды и контакта ее с ранее выпавшими отложениями, происходит увеличение концентрации растворенных в воде солей вследствие испарения воды в охладителях (градирни, брызгальные бассейны) кроме того, в последних происходят унос брызг воды, загрязнение ее взвесью, удаление из нее свободной углекислоты. Все эти факторы ускоряют распад бикарбоната кальция и уменьшают степень пересыщения раствора СаСОз.  [c.330]

Если рНо>рН J — величина положительная), то это указывает на недостаток в поде СО2 по сравнению с равновесной концентрацией, из такой воды будет выделяться накипь карбоната кальция при рНс<рН (/ — величина отрицательная) вода содержит СО2 в избытке по сравнению с равновесной концентрацией, и выделения карбоната кальция не будет, но яри условии, что в испарителе не будет удаления из раствора свободной углекислоты при рНо = рН (/=0) вода стабильна.  [c.65]

Опыт эксплуатации сталестружечных фильтров и установок десорбционного обескислороживания выявил ряд существенных недостатков их. Так, при применении сталестружечных фильтров имел место вынос окислов железа в питательный тракт котлов. Ни один из указанных выше методов деаэрации питательной воды, за исключением термического, не обеспечивает удаления из них свободной углекислоты, а также связанной углекислоты, являющейся продуктом разложения при повышенных температурах бикарбоната натрия (ЫаНСОз), поступаю-  [c.132]

Подача холодной воды производится раздельно на каждую ступень при общем водяном объеме. Между водяным объемом и насадочным слоем предусмотрен встроенный насадочный декарбо-низатор, служащий для удаления из воды части свободной углекислоты. При прямоточно-противоточной схеме в верхнюю часть корпуса экономайзера хорошо вписывается обводной газоход с перепускным шибером, необходимый на случай отключения экономайзера. Экономайзер высотой 3300 мм и поперечным сечением 1150 X 1400 мм установлен на всасывающей стороне дымососа и используется для горячего водоснабжения соседних цехов.  [c.28]


Содержание органических веществ определяют косвенно по расходу КМПО4 в строго оговоренных условиях. Определение содержания растворенного кислорода в деаэрированной воде лейкометрическими способами нередко из-за мешающих. примесей не дает точных результатов, да и является к тому же довольно сложным. Постоянное поддержание устойчивого режима работы деаэраторов по давлению и температуре в колонке деаэратора, по количеству выпара и наличие барботажа дают достаточную гарантию полного удаления из воды кислорода и свободной углекислоты, н делают частый контроль остаточного содержания кислорода ненужным (по данным И. К- Гришука).  [c.44]

Удаление из воды растворенных в ней или образующихся в процессе ее обработки газов называют ее дегазацией. Обычно из воды приходится удалять углекислоту, сероводород, кислород и реже метан. Первые три коррозионно-активных газа обусловливают либо катализируют процессы коррозии металла, а диоксид углерода (IV) вызывает коррозию бетона. Метан, выделяющийся из воды в процессе ее обработки, образует с воздухом в помещении водоочистного комплекса взрывоопасную смесь, а сероводород придает воде неприятный запах. Кроме того, при водород-катионитовом умягчении и ионитовом обес-соливании воды, а также при обезжелеаивании и деманганации подземных бикарбонатных вод приходится решать задачу удаления свободной углекислоты. При подготовке питательной воды, а также воды теплоцентралей необходимо удалять из нее кислород в целях предотвращения коррозии металла. Отсюда становится очевидной необходимость возможно полного удаления из воды растворенных в ней газов.  [c.446]

Методы защиты энергетического оборудования от коррозии и накипеобразования описаны в работе Акользина [149, 150, с. 282]. Они предусматривают, с одной стороны, удаление из воды коррозионно-активных агентов, т. е. кислорода (до 0,015 мг/кг) и свободной углекислоты (до 3—7 мг/л), а с другой стороны — применение летучих ингибиторов. В качестве ингибиторов применяют пленкообразующие амины (октадециламин i8H37NH2) и смесь аминов жирных кислот (Сп—С21). Они защищают от кислородной и углекислотной коррозии как аппаратуру, так и трубопроводы, служащие для перекачки про1Изводственного конденсата.  [c.240]

Удаление кислорода и свободной углекислоты из воды осуществляют термическим и химическим способами, требующими обязательного подогрева воды. Термический способ заключается в том, что воду пропускают через деаэра-ционную колонку с расположенными один над другим дырчатыми противнями. При встрече с паром, который поступает в нижнюю часть колонки, тонкие струи воды нагреваются и выделяют газы, уходящие через кран в верхней части колонки. Прошедшая термическую деаэрацию вода содержит кислорода менее 0,03 кг/л и углекислоты менее 0,2 кг/л. При химическом способе применяют реактивы (на-лример, сульфат натрия), поглощающие кислород. Раствор их вводят непосредстввенно в питательный трубопровод. Недостаток этого способа — высокая стоимость реактива и увеличение содержания солей в воде, так как при взаимо-  [c.241]

Удаление из воды газов. Кислород воздуха, особенно вредный в питательной воде паровых котлов и конденсационных водах а) нагреванием воды, Тхри этом одновременно удаляются и все прочие газы, как свободная углекислота, сероводород, метан (рудничный или болотный газ> Ь)выделением газа (вакуум-установки) с) фильтрованием через железные стружки, при этом вода обычно становится немного железистой d) посредством сернистокислого натрия, причем эта соль кислородом воды переводится в сернокислый натрий.  [c.1257]

Согласно приведенным реакциям, при окислении 1 мг бикарбонатного железа образуется 1,6 мг свободной углекислоты, общая щелочность воды снижается на 0,043 мг-экв/л, т. е. уменьшается значение pH и тем самым замедляются процессы окисления и гидролиза железа (II). Вместе с тем параллельно с образованием углекислоты происходит ее удаление из воды в воздух, а частично — адсорбция на поверхности образующейся гидроокиси железа. По М. А. Милову [17], при окислении железа (II) в свободном объеме воды после ее аэрации, помимо диффузии кислорода из воздуха в воду и переноса его через пограничный слой воды, происходит собственно диффузия его в воде с последующим гомогенным окислением железа (II) и образованием в результате гидролиза гидроокиси железа. Одновременно протекают процессы десорбции и адсорбции углекислоты, которые рассматривались ранее.  [c.51]

Удаление свободной углекислоты из воды, не юодер-жаш ей бикарбоната натрия, происходит только за счет физической десорбции, обусловленной разностью парциальных давлений СОг в деаэрируемой воде и греющем паре. На эффективность удаления СОг большое влияние оказывает процесс разложения бикарбоната натрия, Степень разложения бикарбоната натрия зависит от температуры, при которой ведется деаэрация (следовательно, от давления и подогрева воды в деаэраторе), длительности пребывания воды в аппарате и интенсивности удаления продукта разложения — СОг. Скорость удаления последней зависит от интенсивности перемешивания деаэрируемой воды, содержания свободной углекислоты в греющем паре и в исходной воде, расхода выпара и от поверхности раздела жидкой и газовой фаз.  [c.92]

Для удаления свободной углекислоты из обрабатываемой воды на водоподготовительных установках отечественных электростанций применяются пленочные декарбони-заторы с деревянной хордовой насадкой или с насадкой из колец Ращига. Декарбонизаторы работают на принципе десорбции в условиях противотока воды и воздуха, подаваемого снизу специальным вентилятором.  [c.241]


Смотреть страницы где упоминается термин Удаление из воды свободной углекислоты : [c.214]    [c.205]    [c.266]    [c.279]    [c.131]    [c.527]    [c.44]    [c.294]    [c.267]    [c.228]   
Смотреть главы в:

Оператор водоподготовки  -> Удаление из воды свободной углекислоты



ПОИСК



Углекислота

Удаление



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте