Использование термодистилляционных установок для водоподготовки паровых котлоагрегатов

Методы подготовки добавочной воды для паровых котлоагрегатов. Термический (термодистилляционный) метод, заключающийся в превращении в водяной пар части раствора с последующей его конденсацией. Опыт применения термодистилляционного метода водоподготовки.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.01.2017
Размер файла 1,3 M

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//

Использование термодистилляционных установок для водоподготовки паровых котлоагрегатов

Международная научно- практическая конференция « Малая энергетика-2008»

Мелинова Л.В., ГТУ (МЭИ)

Подберезный В.Л., ООО «Генерация»,

Шипилов В.Ю., ФГУП «ВНИПИпромтехнологии

В настоящее время, как известно, подготовка добавочной воды для паровых котлоагрегатов осуществляется тремя методами: термическим, ионообменным и мембранным. Понятно, что каждый из этих методов обладает своими достоинствами и недостатками и по этой причине для каждого конкретного случая получает применение какой-либо из них или совместно несколько методов. К сожалению, очень часто выбор применяемого метода (или методов), порой осуществляется не на основании технико-экономического анализа, а из личных пристрастий Заказчика или Исполнителя (при попустительстве Заказчика).

Плюсы наиболее широко применяемого в отечественной практике метода ионного обмена - это простота оборудования и малые затраты энергоресурсов, являются весьма привлекательными для Потребителей.

Минусы этого метода также хорошо известны. Ими являются большой расход химических реагентов (поваренная соль, кислота, щелочь), дорогих ионообменных материалов, значительные объемы отработанных регенерационных растворов, требующих в современных условиях дорогостоящей переработки для обеспечения защиты окружающей среды от загрязнений.

Обратный осмос. Новинка для большинства российских специалистов в красивой упаковке и с активной рекламой, подкупающая малым потреблением химических реагентов по сравнению с ионообменном и кажущейся дешевизной. Первое - не оспоримо. Второе - является заблуждением, поскольку даже при высококвалифицированном обслуживании, которого, к сожалению, на российских предприятиях, в том числе и в теплоэнергетике пока нет, каждый год, а то и чаще, необходимо заменять одну треть мембранных элементов, составляющих до 60% стоимости обратноосмотических установок. Таким образом, получается, что через каждые пять - шесть лет Потребителю придётся покупать новую установку.

Термический (термодистилляционный) метод, заключающийся в превращении в водяной пар части раствора с последующей конденсацией этого пара, реализуется в выпарных аппаратах (испарителях) различной конструкции: с естественной и принудительной циркуляцией раствора, с восходящей и падающей плёнкой жидкости, орошаемых плёночных горизонтальнотрубных, мгновенного вскипания.

Хотя первоначальная стоимость термодистилляционного оборудования на 30 -40% выше, чем оборудование обратного осмоса, но на сегодня - это единственный метод водоподготовки, потребности которого в химических реагентах незначительны (существенно меньшие, чем для обратного осмоса и тем более меньшие, чем для ионообмена), и который позволяет сводить объём жидких отходов с тепловых электростанций до нуля, т.е. дает возможность исключить сброс солевых стоков на рельеф. Два других метода водоподготовки - мембранный и ионообменный с целью исключения сброса солевых стоков в природные источники требуют применения для переработки их сточных вод установок все того же термического метода. Но даже и без учета экологических достоинств термического метода в большинстве случаев он конкурентоспособен с обратным осмосом.

В связи с этим, в современных условиях со всё возрастающими требованиями надзорных органов по защите окружающей среды термический метод получения добавочной воды для паровых котлоагрегатов становится наиболее привлекательным [1].

Поэтому сегодня многие Заказчики обращаются с просьбой разработать для них проекты по переработке термическим методом отработанных регенерационных растворов ионообменных установок или дилюатов мембранных установок с получением дистиллята высокого качества, а также концентрированного раствора (рассола) или сухих солепродуктов. Дистиллят может быть использован в качестве добавочной воды паровых котлоагрегатов, а рассол или сухие соли после их несложной подработки - для регенерации Na-катионитовых фильтров, как, например, на Саранской ТЭЦ [2], или для поставки на сторону.

Это качество установок термического метода, т.е. их всеядность - возможность производства высококачественного дистиллята из природных и сточных вод самого различного состава - привлекает очень многих Заказчиков.

Примеров применения термического метода водоподготовки как из природных вод, так и из промышленных стоков в отечественной и мировой практике достаточно много.

Напомним об отечественных опреснительных комплексах природных морских и речных вод с получением дистиллята, используемого для приготовления добавочной воды паровых котлоагрегатов.

Во-первых, комплекс в г. Актау, Казахстан (рис. 1) суммарной производительностью по дистилляту, в период расцвета объекта, 5500 м3/ч [3]. Он состоит из 14 установок различного типа: четырех и пяти корпусных, оснащенных аппаратами с вынесенной зоной кипения и естественной циркуляцией раствора; 10-корпусных с вынесенной зоной кипения и принудительной циркуляцией раствора; 34-ступенчатой установки мгновенного вскипания. На этих установках из воды Каспийского моря, имеющей солесодержание 13 500 мг/л, вырабатывается дистиллят с солесодержанием менее 1,0 мг/л (0,5-0,8 мг/л). Он используется на Мангышлакском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) в количестве 1800 м3/ч для приготовления добавочной воды парогенераторов ядерной энергетической установки с реактором на быстрых нейтронах БН-350 и для традиционных паровых котлоагрегатов рабочим давлением 15 МПа. 900 м3/ч направляется на горячее водоснабжение города, остальное - на технологические нужды промышленных объектов и для приготовления питьевой воды городу.

Во-вторых, меньший в пять раз комплекс по производству дистиллята (рис. 2) на Красноводской ТЭЦ в г. Красноводске, Туркменистан [4]. Одна 5-корпусная установка с аппаратами с вынесенной зоной кипения и естественной циркуляцией раствора и одна 10-корпусная установка с аппаратами с вынесенной зоной кипения и принудительной циркуляцией раствора составляют этот комплекс. Получаемый на нём дистиллят из воды Красноводского залива Каспийского моря, содержащей 17500 мг/л солей, имеет солесодержанием менее 1,5 мг/л. Он распределяется по потребителям примерно в такой же пропорции, как и в г. Актау.

В-третьих, комплекс водоподготовки для котлоагрегатов Тобольской ТЭЦ г. Тобольска, Тюменской области [5]. Здесь на трёх из четырёх реализованных установках имеется возможность получать 1320 м3/ч дистиллята высокого качества из воды реки Иртыш с объёмом сточных вод менее одного процента. Комплекс состоит, как упоминалось, из трех установок, оснащённых каждая девятью аппаратами, из них шесть испарителей с восходящей плёнкой жидкости и три аппарата с вынесенной зоной кипения и принудительной циркуляцией жидкости. Отличительной весьма положительной чертой данных установок является следующее. То количество тепловой энергии, которое в неё поступает с паром и с исходной водой, почти всё оно возвращается с дистиллятом в котлы ТЭЦ, т.е. получается, что установки работают «как бы» без затрат тепловой энергии.

В-четвертых, комплекс по выработке 900 м3/ч высококачественного дистиллята в качестве добавочной воды для котлов-утилизаторов Туркменского азотнотукового завода в г. Мары [6]. На этом комплексе дистиллят получают из воды Кара-Кумского канала на девяти установках, содержащих по девять аппаратов: восемь с восходящей плёнкой жидкости и один с вынесенной зоной кипения и принудительной циркуляцией жидкости.

Применение термического метода водоподготовки для получения дистиллята из сточных вод с одновременным решением экологической задачи - минимизацией сброса жидких отходов или с полной переработкой сточных вод на дистиллят и сухие соли, также в настоящее время реализовано на ряде промышленных объектов.

Впервые в отечественной практике такая задача была решена на Верх-Исетском металлургическом заводе в г. Екатеринбурге с пуском в 1973 году двух установок по переработке на каждой согласно проекту по 102 м3/ч сточных вод цеха холодной прокатки трансформаторной стали (ЦХП) и принимаемых на переработку за плату от сторонних предприятий замасленных вод [7]. Получаемый при этом дистиллят продавался и продаётся Верх-Исетской ТЭЦ. В лихие 90-е годы - это был почти единственный источник живых финансовых средств для ЦХП.

Другим примером является цех по переработке 1440 м3/ч сточных вод Ферганской ТЭЦ, г. Фергана, Узбекистан, в котором на трех 34-ступенчатых установках мгновенного вскипания (рис. 3) осуществляется предварительное концентрирование сточных вод с последующей кристаллизацией солей на одной установке в выпарных аппаратах с вынесенной зоной кипения и принудительной циркуляцией раствора [8].

Дистиллят от этого цеха используется для приготовления добавочной воды котлоагрегатов давлением 15 МПа.

На Первомайском химическом комбинате, г. Первомайский, Украина, на трёх установках производительностью по 140 м3/ч сточных вод каждая осуществляется глубокое концентрирование их и последующее получение из этого концентрата натриевой щелочи и хлора [9].

Дистиллят вместе с конденсатом направляется на ТЭЦ для приготовления добавочной воды котлоагрегатов давлением 15 МПа.

Основным оборудованием отечественных действующих установок термического метода водоподготовки являются энергетические испарители типа «И» (рис. 4), выпарные аппараты с естественной (рис. 5) и принудительной (рис. 6) циркуляцией раствора, выпарные аппараты с восходящей плёнкой жидкости (рис. 7), аппараты мгновенного вскипания (рис. 8) и в последние годы получают применение наиболее эффективные испарители плёночного горизонтальнотрубного типа (рис. 9 - 11) [10].

Заключение

водоподготовка паровой котлоагрегат

Анализируя имеющийся опыт применения термодистилляционного метода водоподготовки для паровых котлоагрегатов как из природных, так и из сточных вод наиболее целесообразной представляется следующая принципиальная схема действий, обеспечивающая исключение жидких стоков со станций.

Технический аудит водоподведения и водоотведения на станции с разработкой и осуществлением мероприятий по наведению порядка в этих вопросах с целью сокращения объёма формирующихся стоков. В некоторых случаях на основании аудита удаётся в десятки раз сократить объёмы стоков и, соответственно, затраты на их ликвидацию.

Осторожно относиться к смешению стоков. Перерабатывать «компоты» порой оказывается значительно труднее и дороже, чем отдельные виды стоков и лучше заниматься ими по месту их образования.

Осуществлять предварительную подготовку стоков (исходного питания) в зависимости от их химического и механического состава путём известкования, коагуляции и механической фильтрации.

Производить предварительное концентрирование исходного питания до насыщения по сульфату кальция или по хорошо растворимым солям - хлориду или сульфату натрия. При необходимости использовать дозирование одного из выпускаемых отечественной промышленностью антинакипинов (ПАВ 13А, ИОМС, СК-110), выбираемых на основе сравнения их эффективности для каждого конкретного случая.

Окончательно выпаривать концентрат после предварительной стадии переработки исходного питания с получением кристаллических солей - раздельных или их смеси в зависимости от требований Заказчика.

Список использованных источников

В.Б. Чернозубов, В.Л. Подберезный, Н.К. Токманцев "Техника термического опреснения воды в системах водоподготовки и ликвидации солесодержащих промышленных стоков". //Экология и технология. Москва, с. 918-926. 1994 г.

А.С. Седлов, В.В. Кудрявый, В.В. Шищенко и др. "Защита водоёмов от сброса сточных вод водоподготовительных установок". //Энергосбережение и водоподготовка № 2, 1999 г., с. 52-58.

А.Б. Котельников, П.К. Лебедев, Л.В. Мелинова и др. "Современное состояние техники термодистилляционного опреснения в России". Мир воды: Труды международного научно-практического семинара 12-14 мая 2003 г., г. Обнинск. Россия. М. 2003. с. 7-15.

В.Л. Подберезный. "Дистилляционные опреснительные установки". //Proceedings of the 34-- Annual Conference of the Australian and New Zealand Solar Energy Society. p. 336-341, Darwin, Northern Territory Australia. 22 - 26 October, 1996.

Л.В. Мелинова, В.П. Неймышев, В.Л. Подберезный, А.С. Седлов. "Применение техники и технологии термического опреснения для решения экологических проблем на Тобольской ТЭЦ". // Научно-практическая конференция "Экологическая безопасность регионов Урала и Западной Сибири", г. Екатеринбург, с.5. 15 декабря 1998 г.

Е.А. Соболев, В.Б. Чернозубов, В.Л. Подберезный и др., "Дистилляционные опреснительные установки". //Труды СвердНИИхимического машиностроения. МРФАЭ. с. 23-37. М. 1993.

В.И. Аксенов. Замкнутые системы водного хозяйства металлургических предприятий. М., Металлургия. 1983, с. 101.

А.П. Егоров, И.П. Лазарев, СИ. Голуб и др. "Сравнение двух типов термических дистилляционных опреснителей: 10-корпусного выпарного и 34-ступенчатого мгновенного вскипания" // Вопросы атомной науки и техники. Серия: "Опреснение соленых вод". Свердловск, вып. 1(8), с. 15-19. 1976.

В.И. Аксенов, Л.В. Мелинова, В.Л. Подберезный и др. "Очистка сточных вод Первомайского химкомбината с использованием техники термодистилляционного опреснения". Труды международного научно-практического семинара «Мир Воды - 2003». г. Обнинск, 12-14 мая 2003 г. Инв. №01/160.

В.Л. Подберезный. Ю.К. Смирнов, В.Б. Чернозубов и др. "Горизонтальнотрубные пленочные опреснительные установки. Результаты исследования основных процессов и разработки промышленных образцов". // "Desalination". Elsevier. Vol. 45 p. 15-21. 1983.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Характеристика существующих методов водоподготовки для работы котельных установок и котлов электростанций. Повышение качества очистка воды, обеспечение ее полной регенерация для вторичного применения по назначению. Преимущества мембранных технологий.

    контрольная работа [597,1 K], добавлен 12.12.2021

  • Расчет тепловых нагрузок на отопление сетевой и подпиточной воды, добавочной воды в ТЭЦ. Загрузка турбин, котлов и составляется баланс пара различных параметров для подтверждения правильности подбора основного оборудования. Выбор паровых турбин.

    курсовая работа [204,3 K], добавлен 21.08.2012

  • Классификация паровых и водогрейных котлов. Достоинства и недостатки различных конструктивных решений. Особенности двухбарабанных и жаротрубных паровых агрегатов. Схема газотурбинной установки с котлом-утилизатором и с утилизационным теплообменником.

    презентация [187,9 K], добавлен 07.08.2013

  • Значение воды в природе и жизни человечества. Изучение ее молекулярного строения. Использование воды как уникального энергетического вещества в системах отопления, водяных реакторах АЭС, паровых машинах, судоходстве и как сырья в водородной энергетике.

    статья [15,2 K], добавлен 01.04.2011

  • Обработка воды, поступающей из природного водоисточника на питание паровых и водогрейных котлов или для различных технологических целей. Термические методы обработки воды. Опреснение вымораживанием, химическое осаждение, ионный обмен, электроосмос.

    реферат [250,0 K], добавлен 09.04.2012

  • Конструкция корпуса атомной турбины. Методы крепления корпуса к фундаментной плите. Материалы для отливки корпусов паровых турбин. Паровая конденсационная турбина типа К-800-130/3000 и ее назначение. Основные технические характеристики турбоустановки.

    реферат [702,3 K], добавлен 24.05.2016

  • Особенности отложения примесей в паровых котлах, методы химических очисток и их влияние на надежность эксплуатации оборудования. Технологии некоторых химических очисток котлов и результаты их проведения, выполненных в ОАО "Сибтехэнерго" в разное время.

    магистерская работа [1,9 M], добавлен 02.08.2015

  • Широкое применение воды и водяного пара в качестве рабочих тел в паровых турбинах тепловых машин, атомных установках и в качестве теплоносителей в различного рода теплообменных аппаратах химико-технологических производств. Характеристика процессов.

    реферат [149,6 K], добавлен 25.01.2009

  • Способы регулирования объемных компрессоров. Регулирование центробежных компрессоров перепуском или байпассированием, дросселированием на нагнетании и всасывании. Регулирование производительности газотурбинных установок, паровых турбин, холодильных машин.

    реферат [3,6 M], добавлен 21.01.2010

  • Паровая машина в широком смысле - любой двигатель внешнего сгорания, преобразовывающий энергию пара в механическую работу. Первое устройство, приводимое в движение паром. Первые промышленные двигатели. Классификация паровых машин по их применению.

    презентация [879,1 K], добавлен 28.01.2014

  • История развития паровых турбин и современные достижения в данной области. Типовая конструкция современной паровой турбины, принцип действия, основные компоненты, возможности увеличения мощности. Особенности действия, устройства крупных паровых турбин.

    реферат [196,1 K], добавлен 30.04.2010

  • Рассмотрение истории развития способов сжигания мазута и аппаратуры, используемой для этого. Теоретические основы горения топлива. Форсунки для сжигания жидкого топлива. Конструктивные особенности паровых котлов на жидком топливе, их совершенствование.

    реферат [971,0 K], добавлен 12.06.2019

  • Растопка котла и его обслуживание во время работы, задачи персонала. Причины аварийной остановки котлоагрегата: повышение давления пара в котле сверх допустимого; утечка воды и переполнении котла водой; неисправность манометра и водоуказательных приборов.

    контрольная работа [18,9 K], добавлен 09.07.2013

  • Меры по обеспечению плотности закрытия шиберов на существующих обводных газоходах экономайзеров, дымососов, на воздуховодах и газоходах котлов. Балансовые испытания, экспресс-метод испытаний. Расчёт объёмов и энтальпий продуктов сгорания и воздуха.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 11.10.2013

  • Обоснование выбора способов обработки добавочной воды котлов ТЭЦ в зависимости от качества исходной воды и типа установленного оборудования. Методы коррекции котловой и питательной воды. Система технического водоснабжения, проведение основных расчетов.

    курсовая работа [489,6 K], добавлен 11.04.2012

  • Краткая характеристика предприятия ОАО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод". Назначение и устройство оборудования котельного цеха. Тепловая схема ТЭЦ. Подготовка питательной воды. Характеристика и краткое описание котлоагрегата БКЗ100-39ГМА.

    отчет по практике [29,8 K], добавлен 05.12.2013

  • Промышленное применение электроэнергии. Совершенствование паровых двигателей и котельных установок. Новые тепловые двигатели. Паровые турбины. Двигатели внутреннего сгорания. Водяные турбины. Идея использования атомной энергии.

    реферат [17,8 K], добавлен 03.04.2003

  • Подготовка парового котла к растопке, осмотр основного и вспомогательного оборудования. Пусковые операции и включение форсунок. Обслуживание работающего котла, контроль за давлением и температурой острого и промежуточного пара, питательной воды.

    реферат [2,1 M], добавлен 16.10.2011

  • Газовые смеси, теплоемкость. Расчет средней молярной и удельной теплоемкости. Основные циклы двигателей внутреннего сгорания. Термический коэффициент полезного действия цикла дизеля. Водяной пар, паросиловые установки. Общее понятие о цикле Ренкина.

    курсовая работа [396,8 K], добавлен 01.11.2012

  • Состав паротурбинной установки. Электрическая мощность паровых турбин. Конденсационные, теплофикационные и турбины специального назначения. Действие теплового двигателя. Использование внутренней энергии. Преимущества и недостатки различных видов турбин.

    презентация [247,7 K], добавлен 23.03.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.