Опыт внедрения магнитных инерционно-гравитационно-фильтрующих осветлителей-грязевиков
Комплексный анализ отложений накипи на поверхностях теплообменников. Отложение оксидов железа на поверхностях труб. Задержание медносодержащих коррозийных примесей и интенсификации разрушения труб. Использование грязевиков в системах теплоснабжения.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.02.2017 |
Размер файла | 588,4 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/
НПФ «Продэкология»
Опыт внедрения магнитных инерционно-гравитационно-фильтрующих осветлителей-грязевиков
А.А. Лозин, директор
В.В. Нитяговский, заместитель директора по науке
А.С. Стадник, начальник отдела магнитной сепарации
г. Ровно, Украина
Известно, что находящиеся в технической воде примеси песка, глины, органики, накипи, соединений железа, которые попали в нее из природного источника или образовались в результате коррозии трубопроводов, оборудования, оседают на теплообменных поверхностях в местах наименьшей скорости потока, радиаторах и в тех местах сети, где увеличивается сечение потока. Кроме того, анализ отложений накипи на поверхностях теплообменников свидетельствует, что мелкодисперсные частицы металла (продукты коррозии) являются центрами отложения солей кальция и магния, которые образуются во время нагревания воды.
Скорость образования накипи зависит от показателей качества воды (карбонатной жесткости, содержания взвешенных веществ, соединений железа, засоренности) и условий эксплуатации (температура, тип котельного агрегата и т.п.). Использование воды с общим содержанием железа больше 0,4 мг/л приводит к тому, что через несколько тысяч часов работы водогрейных котлов наблюдается интенсивное (больше 1000-2000 г/м2) отложение продуктов коррозии на поверхностях нагрева. Отложение оксидов железа на поверхностях труб способствует задержанию медносодержащих коррозийных примесей и интенсификации разрушения самих труб.
За счет существенно меньшего коэффициента теплопередачи накипи по сравнению с металлом теплообменников, уменьшается эффективность теплообменного оборудования. Так, образование слоя накипи толщиной 1 мм ухудшает процесс теплообмена в котлах на 5-20% в зависимости от состава накипи и типа котла, а при использовании химически неподготовленной воды толщина слоя накипи может достигать 50 мм.
Накипь на поверхностях теплообменника может создаваться по следующим причинам:
- засорение тепловых сетей и высокое содержание взвешенных частиц в сетевой воде;
- высокое содержание железа;
- высокая карбонатная жесткость сетевой воды.
Накипь устранять очень тяжело, поэтому лучше предупреждать и замедлять ее создание путем устранения причин появления накипи.
Использование в системах теплоснабжения грязевиков разрешает лишь проблему засоренности сетевой воды и частично снижает содержание взвешенных частиц.
Устранить причины создания накипи (уменьшить засоренность тепловых сетей, снизить содержание взвешенных частиц и общего содержания железа, замедлить процесс накопления карбонатных отложений) можно с помощью использования в системах теплоснабжения магнитных инерционно-гравитационно-фильтрующих осветлителей-грязевиков, которые объединяют в себе комплекс физико-механической очистки воды.
Магнитные инерционно-гравитационно-фильтрующие осветлители-грязевики представляют собой компактные устройства, в которых реализуются последовательно три способа очистки сетевой воды: инерционный, магнитный и фильтрующий.
Принцип инерционного способа заключается в снижении движения воды за счет соответственного увеличения сечения корпуса, по сравнению с сечением входного патрубка, и резкой смены направления потока за счет использования лабиринта перегородок.
При замедлении скорости самые крупные частицы загрязнений оседают под действием силы притяжения в нижнюю часть корпуса - шламосборник. Более мелкие частицы, которые обладают парамагнитными свойствами, притягиваются магнитами, создавая на них агломераты.
В середине корпуса устройства перед выходным патрубком размещается сетчатый фильтр с большой фильтрационной площадью, предназначением которого является задержание минеральных и органических частиц, содержащихся в сетевой воде, и защиты от попадания в систему ранее задержанных парамагнитных агломератов. Возможно использование сетки с различными размерами ячеек.
Главное преимущество рассматриваемого осветлителя-грязевика в способности улавливать магнитным полем загрязнения с частицами микронных размеров, без использования фильтрующей сетки. В результате, это ограничивает закупоривание сетчатого фильтра, что, в свою очередь, уменьшает рост гидравлического сопротивления потока циркуляционной воды.
Основной эффект магнитной обработки сетевой воды выражается в предотвращении осадка солей кальция вследствие значительного увеличения количества центров кристаллизации.
Разработаны и получили распространение два исполнения магнитных осветлителей-грязевиков: объектный - производительностью до 250 м3/ч (рис. 1а), который предназначен для защиты конкретного объекта (котла, теплообменника, насосной станции, узла учета), и сетевой - производительностью от 50 до 2500 м3/ч (рис. 1б), который применяется в тепловой сети (преимущественно на трубопроводах обратной сетевой воды).
В котельной МКП «Хмельницктеплокоммунэнерго» были проведены промышленные испытания осветлителя-грязевика магнитного объектного в период отопительного сезона 2006-2007 гг., который был установлен перед котлом КВГМ-20.
Исследования проводились согласно методики, разработанной совместно специалистами НПФ «Продэкология» и МКП «Хмельницктеплокоммунэнерго». Пробы для анализа содержания взвешенных веществ, общего содержания железа, прозрачности и цветности отбирались еженедельно в один и тот же день. Контролировался перепад давлений на входе и выходе осветлителя-грязевика. Проводились измерения КПД котельного агрегата.
Главными показателями эффективности работы магнитного осветлителя-грязевика являются: относительное снижение содержания взвешенных частиц, прозрачность, цветность, общее содержание железа в сетевой воде, которые можно рассчитать по формуле:
П=(Пд-Пп)/Пд*100%,
где Пд и Пп - соответствующий показатель (например, содержание взвешенных веществ, прозрачность и т.д.) на входе в осветлитель-грязевик магнитный и на выходе из него соответственно.
По результатам промышленных испытаний:
- среднее значение относительного снижения общего содержания железа на протяжении всего периода испытаний составило 17,7% (при максимальном значении 48%);
- относительное среднее значение снижения цветности - 20% (при максимальном значении 37,5%);
- содержание взвешенных частиц проконтролировать не удалось из-за достаточно высокого качества воды;
- «прозрачность по шрифту» на протяжении всего периода исследования составляла более 30 см;
- КПД котельных агрегатов оставался на одном уровне и на протяжении всего отопительного сезона не изменялся.
Графики зависимости общего содержания железа и цветности воды на входе в осветлитель-грязевик магнитный и на выходе из него представлены на рис. 2.
Применение осветлителя-грязевика позволило уловить также случайные предметы, которые попали в сетевую воду и не задержались в грязевике горизонтальном. На протяжении одного месяца работы без очистки на магнитах собралось более 1 кг ферромагнитных примесей, а на стенках устройства было уловлено около 0,4 кг немагнитных примесей различного происхождения (органика, оксиды железа, элементы сальникового уплотнения). Большая часть примесей собралась в шламосборнике.
Применение инерционно-гравитационно-фильтрующих осветлителей-грязевиков позволяет решить задачи повышения качества сетевой воды, замедления процессов коррозии, уменьшения потерь топлива на нагрев и потерь электроэнергии на перекачку теплоносителя, а также увеличения межремонтного периода теплообменного оборудования.
теплообменник примесь труба грязевик
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Принцип устройства и действия тепловой трубки Гровера. Основные способы передачи тепловой энергии. Преимущества и недостатки контурных тепловых труб. Перспективные типы кулеров на тепловых трубах. Конструктивные особенности и характеристики тепловых труб.
реферат [1,5 M], добавлен 09.08.2015Обзор особенностей преломления и отражения света на сферических поверхностях. Определение положения главного фокуса преломляющей поверхности. Описания тонких сферических линз. Формула тонкой линзы. Построение изображений предметов с помощью тонкой линзы.
реферат [514,5 K], добавлен 10.04.2013Проблема энергетической и экономической эффективности систем теплоснабжения. Определение эффективного и экономичного варианта тепловой изоляции города Пружаны при подземной безканальной прокладке. Срок окупаемости капиталовложений при замене обычных труб.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 23.03.2015Эффективность энергетического оборудования. Выбор конструкционного материала. Расчет толщины стенки экранной трубы на прочность коллектора экранных труб, коллектора труб пароперегревателя. Анализ работоспособности элементов энергетического оборудования.
курсовая работа [258,0 K], добавлен 06.12.2010История развития сканирующей туннельной микроскопии. Рассмотрение строения фуллеренов, фуллеритов, углеродных нанотрубок. Характеристика термодинамической модели зарождения и роста кластеров. Изучение магнитных свойств наносистемы оксидов железа.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 07.06.2010Определение мощности теплового потока, средний температурный напор. Теплоотдача при вынужденном течении жидкости внутри труб, порядок определения их количества в пучке. Конденсация на горизонтальных трубах и пучках труб, второе и третье приближение.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 22.10.2014Методика расчёта трубчатого воздухоохладителя, в котором охлаждаемый воздух омывает пучок латунных труб в поперечном направлении, внутри труб протекает охлаждающая вода. Определение теплового потока, конструктивных характеристик воздухоохладителя.
контрольная работа [2,7 M], добавлен 03.04.2010Визначення діаметрів труб. Підбір труб згідно ГОСТ 8734–75. Розрахунок втрат напору на дільницях трубопровідної системи, підвищення тиску в гідросистемі від зупинки гідродвигуна. Конструктивні параметри шестеренного гідродвигуна для приводу лебідки.
курсовая работа [319,7 K], добавлен 07.01.2014Снабжение теплом жилых, общественных и промышленных зданий (сооружений) для обеспечения коммунально-бытовых и технологических нужд потребителей. Характеристика труб, опор, компенсаторов. Схемы присоединений систем отопления и вентиляции к тепловым сетям.
реферат [61,4 K], добавлен 07.01.2011Эффективность водяных систем теплоснабжения. Виды потребления горячей воды. Особенности расчета паропроводов и конденсатопроводов. Подбор насосов в водяных тепловых сетях. Основные направления борьбы с внутренней коррозией в системах теплоснабжения.
шпаргалка [1,9 M], добавлен 21.05.2012Монтаж відкритих електропроводок у трубах. Розмітка трас електричних мереж. Монтаж сталевих труб. Способи з'єднування відкрито прокладуваних тонкостінних сталевих труб. Вигляд освітлювальної електропроводки, виконаної тонкостінними сталевими трубами.
реферат [1,9 M], добавлен 28.08.2010Характеристика секционных печей. Особенности теплопередачи, нагрева металла. Теплообмен в рабочем пространстве печи. Нагрев труб в секции. Расчет горения топлива, тепловой баланс печи. Результаты расчета теплового баланса. Размеры и параметры печи.
курсовая работа [377,3 K], добавлен 07.08.2013Создание модели движения жидкости по сложному трубопроводу с параллельным соединением труб и элементов. Уравнения механики жидкости и газа для подсчета потерь на трение. Определение числа Рейнольдса. Система уравнений Бернулли в дифференциальной форме.
контрольная работа [383,5 K], добавлен 28.10.2014Расчет горения топлива. Объёмы компонентов продуктов сгорания, истинная энтальпия. Время нагрева металла в печи с плоскопламенными горелками. Расчет основных размеров печи. Определение расхода топлива. Выбор горелок для нагрева круглых труб в пакетах.
контрольная работа [364,2 K], добавлен 07.08.2013Тепловой расчет площади теплопередающей поверхности вертикального парогенератора. Расчет среднего угла навивки труб поверхности нагрева. Основные конструкционные характеристики пучка теплообменных труб. Прочностной расчет элементов парогенератора.
курсовая работа [642,4 K], добавлен 10.11.2012Краткое описание секционной печи и ее схема. Расчет теплообмена в рабочем пространстве печи. Тепловой баланс печи по секциям. Расчет горения топлива (состав исходного газа, состав и калориметрическая температура продуктов сгорания). Расчет нагрева труб.
курсовая работа [272,3 K], добавлен 22.01.2013Подготовка исходных данных для компьютерного расчета времени реверберации зала, этапы данного процесса и анализ результатов. План зала многоцелевого назначения, его разрез. Расчет в программе "Акуст". Разрез с распределением материалов на поверхностях.
реферат [481,1 K], добавлен 25.05.2013Схемы теплоснабжения малых населенных пунктов. Современные методы защиты тепловых сетей от коррозии. Опыт внедрения комплексонных технологий в Иркутской области. Типы дозаторов и принцип их работы. Экономическая эффективность комплексонной обработки.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 29.11.2013Растворение разнообразных веществ как одно из основных свойств воды на планете, его значение. Сущность физического процесса несмачивания и смачивания поверхностей. Отличительные черты поведения молекул воды на смачиваемых и несмачиваемых поверхностях.
презентация [569,6 K], добавлен 19.05.2014Определение минимального удельного давления на контактных поверхностях соединения, необходимого для создания сил трения. Минимальный допустимый натяг с учетом поправок. Наибольший расчетный натяг, при котором отсутствует пластическая деформация детали.
задача [39,8 K], добавлен 21.12.2011