Вихревые реакторы и качество водоподготовки для котельных малой и средней мощности
Применение вихревых реакторов для подготовки воды для котельных в системах горячего водоснабжения, получение некоррозионно-активной и стабильной обработанной воды. Технология обезжелезивания и умягчения подземной воды на основе синтетического цеолита.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 15.02.2019 |
Размер файла | 18,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
ВИХРЕВЫЕ РЕАКТОРЫ И КАЧЕСТВО ВОДОПОДГОТОВКИ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
Колосовский В.В., Васильев К.Э.
ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский
государственный аграрный университет
Применение вихревых реакторов перспективно для подготовки воды в системах горячего водоснабжения, поскольку обработанная вода является некоррозионно-активной (рН 9) и? стабильной.
Ключевые слова: водоподготовка ,котельные малой и средней мощности
VORTEX REACTORS AND THE QUALITY OF WATER TREATMENT FOR BOILER LOW AND MEDIUM POWER
Kolosovskiy V.V., Vasilyev K. E., GOU VPO St.-Petersburg state agrarian University
The use of vortex reactors is promising for water treatment in hot water supply systems, since the treated water is non-corrosive (pH 9) and stable.
Key words: water treatment, small and medium capacity boilers
Эффективность работы теплоэнергетического оборудования и состояние тепловых сетей зависит от правильного ведения водно-химического режима и водоподготовки как его важнейшей составной части. Для котельных малой и средней мощности водоподготовка, к сожалению, далеко не всегда осуществляется на должном уровне по следующим причинам: котельные, как правило, не укомплектованы квалифицированным обслуживающим персоналом, отсутствуют необходимое приборное обеспечение и оборудование для анализа качества воды и пара, что нередко приводит к неприятным последствиям.
До некоторой степени «скомпенсировать» низкий уровень эксплуатации можно за счет внедрения современного автоматизированного водоподготовительного оборудования, ассортимент которого, как правило импортный, на рынке достаточно велик.
В остальном эта проблема имеет организационный характер. Попытки решить ее при помощи сервисного обслуживания не всегда приводят к успеху по той причине, что предприятия, осуществляющие такое обслуживание, подразумевают под сервисом проведение ежемесячного анализа и замену вышедших из строя деталей. При несоблюдении водно-химического режима котел может выйти из строя за незначительный период эксплуатации, а следовательно, сервисное обслуживание должно включать оснащение котельной приборами, обучение персонала методам проведения элементарных анализов и действиям при отклонениях качества воды от нормы.
В старых котельных, выработавших свой ресурс, проблема эксплуатации водоочистного оборудование решается просто: «старые» фильтры умягчения обычно рассчитанные на работу с сульфо-углем и с перспективой наращивания мощности, а следовательно, имеющие крупногабаритные размеры, заменяются современным менее габаритным оборудованием, которое позволяет проводить водоподготовку по полной схеме, включающую предварительную очистку и коррекционную обработку.
В общем виде водоподготовка включает следующие стадии: предварительная очистка от взвесей, коллоидов, органики, железа и т.п.; умягчение или деминерализация; удаление агрессивных газов О2 и СО2; коррекционная обработка.
На каждой из этих стадий допускаются определенные ошибки: предварительная очистка воды часто неэффективна или вообще отсутствует; установки умягчения/деминерализации индивидуально не рассчитываются, а подбираются по каталогам или безосновательно заменяются комплексонной обработкой (заодно компрометируется этот эффективный, при строго определенных условиях, метод) или магнитной обработкой (которая не может заменять водоподготовку); далеко не все котельные оснащены деаэраторами с отлаженным режимом работы; коррекционная обработка воды практически нигде не ведется.
Предварительная очистка воды. В качестве источников водоснабжения для котельных используются муниципальные водопроводы, артезианские скважины и водоемы. Как правило, водопроводную воду можно подавать на установку водоподготовки для подпитки котлов и теплосетей без всякой предварительной очистки. Если же используется обратный осмос или химобессоливание, то воду нужно проверять на наличие хлора: хлор разрушает обратноосмотические мембраны и аниониты. Самый надежный метод дехлорирования -- это фильтрование через активированный уголь (линейная скорость -- до 15 м/ч), при этом корпуса фильтров должны быть изготовлены из пластика или стали с полимерным (эпоксидным, резиновым) покрытием, поскольку даже корпуса из оцинкованной и нержавеющей стали при контакте с активированным углем подвергаются гальвано-химической коррозии (последние -- по швам).
Вода из подземных источников в основном имеет повышенное содержание железа, которое также может увеличиваться в водопроводной воде вследствие коррозии труб. Максимальная концентрация железа в воде, поступающей на установку умягчения, не должна превышать 0,5 мг/л, при превышении этого значения, вследствие блокирования функциональных групп осадком окисленных форм железа, обменная емкость катионита необратимо снижается. Не смотря на наличие специальных реагентов для отмывки ионитов от железа, в конечном счете, проще наладить обезжелезивание.
В воде, поступающей на установку обратного осмоса, содержание железа не должно превышать 0,1 мг/л (в то время как питьевая норма -- 0,3 мг/л). При повышенной концентрации железа на мембранах появляется осадок требующий более частой кислотной промывки, что снижает срок их службы.
Нормы содержания железа в подпиточной воде котлов и теплосетей известны специалистам, и если для водоподготовки применяется умягчение, химобессоливание или обратный осмос, то концентрация железа в очищенной воде будет стремиться к нулю. Применять вместо умягчения комплексонную обработку, при наличии в воде железа, необходимо с большой осторожностью. Предел содержания в воде железа, при котором возможна обработка воды комплексонами без умягчения, -- 0,5 мг/л. При более существенной концентрации железа происходит зашламление котлов, а для жаротрубных котлов комплексонную обработку применять не рекомендуется.
Применяемые для обезжелезивания установки включают в себя систему окисления двухвалентного железа и осветлительный фильтр, загруженный фильтрующим материалом. Для окисления железа при рН ? 6,8 применяется компрессорная или эжекторная аэрация, при более низком рН -- дозирование перманганата калия или гипохлорита натрия; хорошие результаты можно получить сочетанием аэрации и дозирования окислителя.
В качестве фильтрующей загрузки применяются инертные (антрацит, кварцевый песок, FAG) или каталитические материалы, ускоряющие процесс окисления и повышающие глубину обезжелезивания (BIRM, MTM, AMDX и др.). Загрузки должны быть фракционированными, а фильтры -- иметь верхний щелевой дренаж, что позволяет предотвратить вынос загрузки при промывке и работать при высоте слоя, равной 2/3 диаметра цилиндрической части. В некоторых случаях, при загрузке в фильтры антрацита и «песка» фракциями 3-5 мм, эффективность обезжелезивания будет невелика.
При хорошей дренажной системе даже в крупные фильтры необходимо загружать песок и антрацит с размером зерен приблизительно 1 мм. Скорость прохождения воды при обезжелезивании не должна превышать 10 м/ч при инертной загрузке и 12 м/ч при каталитической загрузке. При определенном химическом составе воды скорость прохождения может быть ниже, а технология очистки -- сложнее.
Перспективной для современных котельных является технология одновременного обезжелезивания и умягчения подземной воды на основе синтетического цеолита CrystalRight. Данный материал обладает высокой катионообменной емкостью (до 800 мгчэкв/л), способен удалять из воды не только катионы жесткости, но также Fe2+ и Mn2+ по ионообменному механизму, т.е. без введения окислителей.
Наличие в питательной воде котлов взвесей и органики от поверхностных источников приводит к коррозии и отложениям на поверхностях нагрева и в трубопроводах, а следовательно, органические вещества необратимо снижают обменную емкость анионитов и вызывают обрастание и деградацию обратноосмотических мембран.
Стандартная схема предварительной очистки поверхностной воды для небольших котельных включает дозирование гипохлорита натрия, коагулянта и осветлительное фильтрование в режиме контактной коагуляции. В качестве коагулянта и флокулянта используют сульфат алюминия, полиакриламид и современные реагенты. В качестве загрузки наиболее эффективен FAG, за ним следует антрацит, далее -- песок мелких фракций. Слой загрузки должна быть не менее 1,2 м, а скорость фильтрования в рабочем режиме не должна превышать 4-4,5 м/ч. При увеличении высоты слоя загрузки до 2 м скорость фильтрования можно увеличить в полтора раза. Перед подачей воды на дальнейшую очистку или в котлы обязательно проводится дехлорирование.
Умягчение. В большинстве случаев подготовка подпиточной воды в котельных производится методом натрий-катионирования. Для водогрейных котельных умягчение воды осуществляется в одну ступень (до жесткости 0,1-0,2 мгчэкв/л), для паровых -- в две ступени (до жесткости 0,01 мгчэкв/л). Установки с противоточной регенерацией, позволяющие достичь глубокого умягчения в одну ступень, неактуальны для небольших котельных, так как требуют очень хорошей предварительной очистки и высокого уровня эксплуатации. В состав установок умягчения входят фильтр с блоком управления, загруженный сильнокислотным катионитом в натриевой форме, а также бак для регенерационного раствора поваренной соли. Для котельных обычно применяются установки непрерывного действия, которые включают в себя не менее двух попеременно работающих фильтра, обеспечивающих постоянную подачу подпиточной воды. При наличии в котельной бака запаса очищенной воды применяются установки периодического действия, состоящие из одного фильтра, в период регенерации которого подпитка котла производится из бака запаса. Применение полностью автоматизированных установок умягчения очень актуально для небольших котельных, где проблематично найти квалифицированный обслуживающий персонал. Для регенерации ионообменной смолы в малогабаритных установках умягчения применяется таблетированная поваренная соль, которая засыпается в солевые баки установок умягчения. Эта единственная операция, проводимая вручную.
Распространенная ошибка при умягчении воды заключается в том, что установку выбирают по данным из рекламных проспектов поставщиков вместо того, чтобы рассчитывать исходя из конкретного состава воды и требуемого фильтровального цикла. Применение углеродистой, оцинкованной и нержавеющей стали для изготовления корпусов фильтров, трубопроводов и арматуры, соприкасающихся с соленой водой, недопустимо, хотя встречается достаточно часто.
При высокой жесткости исходной воды (? 10-15 мгчэкв/л) и сравнительно большой потребности в подпиточной воде (начиная с нескольких кубометров в час) становится выгодным применение нанофильтрации. По аппаратурному оформлению установки нанофильтрации аналогичны установкам обратного осмоса. Единственное отличие заключается в размере пор мембран. У нанофильтрационных мембран поры более крупные, за счет чего при нанофильтрации удаляются преимущественно многовалентные ионы, к которым относятся катионы жесткости.
В ряде регионов России вода доступных источников водоснабжения имеет высокую жесткость и применение ионообменных и мембранных технологий для ее очистки становится весьма затруднительным или просто невозможным. В таких случаях хорошим выходом из положения может оказаться реагентное умягчение в вихревых реакторах. Аппараты, в которых проводятся подобные процессы, называются «спиракторами», или вихревыми реакторами и имеют высокие гидравлические нагрузки и небольшие объемы. Процесс обработки воды в вихревых реакторах продолжается 7-15 мин., выгружаемый осадок имеет влажность 15-25 % и не требует обезвоживания. В России налажено серийное производство вихревых реакторов производительностью от 10 до 100 м3/ч.
Применение вихревых реакторов перспективно для подготовки воды в системах горячего водоснабжения, поскольку обработанная вода является некоррозионноактивной (рН ? 9) и стабильной.
вихревой реактор подготовка вода
Литература
1. Skachkov Yu.V., Kolosovskij V.V., Belousov O.A. WAYS OF FUEL CELLS VOLTAGE IMPROVEMENT //Электротехника, 2003 №8. С.48-54.
2. Skachkov Yu.V., Kolosovskii V.V., Belousov O.A. INCREASING FUEL - CELLS VOLTAGE. Russian Electrical Engineering/ 2003/ T.74. №8. С.55-58.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Понятие и принцип работы пароводяного цикла котельных установок, его устройство и характеристика элементов. Причины образования отложений в теплообменных аппаратах. Процесс умягчения воды по методу катионного обмена. Принципиальные схемы водоподготовки.
контрольная работа [780,7 K], добавлен 18.01.2010Методы обеззараживания воды в технологии водоподготовки. Электролизные установки для обеззараживания воды. Преимущества и технология метода озонирования воды. Обеззараживание воды бактерицидными лучами и конструктивная схема бактерицидной установки.
реферат [1,4 M], добавлен 09.03.2011Исследование схемы централизованной системы горячего водоснабжения здания. Обзор элементов установки для нагревания холодной воды, особенностей проточных и накопительных водонагревателей. Анализ осуществления циркуляции воды по стоякам и магистралям.
презентация [423,0 K], добавлен 11.04.2012Нормативные документы, регламентирующие производство и контроль качества воды. Типы воды, ее загрязнение и схемы очистки. Системы распределения воды очищенной и воды для инъекций. Контроль систем получения, хранения и распределения, валидация системы.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 12.03.2010Методы улучшения качества воды в зависимости от загрязнения. Современные бытовые и промышленные ионообменные фильтры водоподготовки. Ионитовые противоточные фильтры для умягчения и обессоливания воды. Противоточная регенерация ионообменных смол.
реферат [1,1 M], добавлен 30.04.2011Выбор и обоснование принятой схемы и состава сооружений станции водоподготовки. Расчет изменения качества обработки воды. Проектирование системы оборотного охлаждающего водоснабжения. Расчет реагентного хозяйства для известкования и коагуляции воды.
курсовая работа [317,2 K], добавлен 03.12.2014Характеристика и условия применения реагентных и безреагентных методов обезжелезивания воды. Технологические схемы установок обезжелезивания воды и очистки подземных вод в пласте. Сущность и особенность методов "сухой фильтрации", аэрации и флотации.
реферат [2,0 M], добавлен 09.03.2011Оценка качества воды в источнике. Обоснование принципиальной технологической схемы процесса очистки воды. Технологические и гидравлические расчеты сооружений проектируемой станции водоподготовки. Пути обеззараживания воды. Зоны санитарной охраны.
курсовая работа [532,4 K], добавлен 02.10.2012Устройство и принцип работы рециркуляционного насоса, технологическая схема работы деаэрационно-питательной установки и сепаратора непрерывной продувки. Тепловой расчет котла, гидравлический расчет водовода технической воды, системы умягчения воды.
дипломная работа [585,1 K], добавлен 22.09.2011Расчет мембранного аппарата. Определение количества мембранных элементов, составление балансовых схем по движению воды и компонента, подбор насосного оборудования для обеспечения требуемого рабочего давления при подаче воды в мембранный аппарат.
контрольная работа [245,6 K], добавлен 06.05.2014Анализ существующей системы водоснабжения в Мангистауской области. Состояние системы водоснабжения населенных пунктов региона. Качество потребляемой питьевой воды. Суть процесса фильтрования воды. Технологическая наладка комплекса очистных сооружений.
курсовая работа [582,1 K], добавлен 10.03.2011Задачи обработки воды и типология примесей. Методы, технологические процессы и сооружения для очистки воды, классификация основных технологических схем. Основные критерии для выбора технологической схемы и состава сооружений для подготовки питьевой воды.
реферат [1,2 M], добавлен 09.03.2011Система водоснабжения и водоотведения на муниципальном предприятии, характеристика его очистных сооружений. Технология водоподготовки и эффективность очистки сточных вод, контроля качества очищаемой воды. Группы микроорганизмов активного ила и биоплёнки.
отчет по практике [370,7 K], добавлен 13.01.2012Общие потери давления. Температура нагреваемой (холодной) воды на выходе из подогревателя. Коэффициент трения и плотность воды. Расчётный расход тепла. Определение радиуса и диаметра сечения, средней скорости движения воды и местных сопротивлений.
контрольная работа [500,0 K], добавлен 13.04.2015Проблемы воды и общий фон развития мембранных технологий. Химический состав воды и золы ячменя. Технологическая сущность фильтрования воды. Описание работы фильтр-пресса и его расчет. Сравнительный анализ основных видов фильтров для очистки воды.
курсовая работа [3,5 M], добавлен 08.05.2010Экономическая деятельность предприятий по производству и реализации бутилированной воды в России на примере ООО "Компания Чистая вода". Принципы выбора технологических решений по подготовке питьевой воды. Системное определение показателей качества воды.
дипломная работа [306,4 K], добавлен 02.09.2010Цель доменного производства. Топливо для доменной плавки и выбор расчета расхода воды. Увлажнение шихты, охлаждение доменных печей и арматуры воздухонагревателей. Назначение, количество и качество подаваемой воды. Баланс воды в оборотном цикле.
реферат [1,5 M], добавлен 22.11.2012Минеральные воды как растворы, содержащие различные минеральные соли, органические вещества и газы, анализ основных видов. Общая характеристика схемы комплекса технологического оборудования "Аква" для подготовки и фасования питьевой негазированной воды.
презентация [1,2 M], добавлен 08.04.2015Характеристика и типы отстойников. Горизонтальные отстойники с рассредоточенным по площади сбором осветленной воды. Особенности конструкции и применение радиальных и вертикальных отстойников. Осветление воды в отстойниках с малой глубиной осаждения.
реферат [1,8 M], добавлен 09.03.2011Производство высокоочищенной питьевой воды, системы ее очищения и техническое обслуживание. Применение метода двухступенчатого обратного осмоса для современного способа получения воды для инъекций. Основные положения метода, его достоинства и недостатки.
контрольная работа [260,5 K], добавлен 07.11.2014