Решение проблем деаэрации воды при переводе паровых котлов в водогрейный режим

Характеристика основной проблемы, препятствующей переводу паровых котлов в водогрейный режим работы: деаэрации подпиточной воды для теплосети. Особенности вакуумного, атмосферного деаэратора. Реконструкция атмосферных деаэраторов в котельных, ее анализ.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2017
Размер файла 308,1 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/

Решение проблем деаэрации воды при переводе паровых котлов в водогрейный режим

Б.А. Зимин, инженер

Во многих котельных Подмосковья и в других регионах паровые котлы ДКВр исчерпали свой ресурс и требуют замены на новые. Паровые котлы подлежат регистрации в органах котлонадзора, которые не дают разрешения на дальнейшую эксплуатацию таких котлов в паровом режиме. ЦКТИ и проектные организации нашли способ значительно продлить срок эксплуатации котлов ДКВр путем перевода их в водогрейный режим с температурой нагрева воды до 115 °С, при этом водогрейный котел по своим параметрам не подлежит регистрации в органах котлонадзора.

Основной проблемой, препятствующей переводу паровых котлов в водогрейный режим работы, является деаэрация подпиточной воды для теплосети. Котельные с котлами ДКВр имеют, как правило, деаэраторы атмосферного типа, для работы которых требуется пар. При переводе котлов в водогрейный режим деаэраторы работать не способны.

Вакуумный деаэратор

Эту проблему удалось решить с помощью изобретений автора «Деаэрационная установка» (патент РФ № 1454781) и «Деаэратор-тепломассообменник» (патент РФ № 2131555). Принципиальная схема деаэрационной установки представлена на рис.1. Приведен вариант вакуумной деаэрационной установки. Для обеспечения вакуума применяется (монтируется дополнительно) система, содержащая бак рабочей воды объемом 1 -3 м3, водоструйный эжектор (ЭВ) и насос рабочей воды.

Деаэрационная установка является двухступенчатой. Первой ступенью является центробежно-вихревой деаэратор (ЦД), в котором удаляется до 99% агрессивных газов. Второй ступенью является капельный деаэратор (КД) - перфорированная труба, размещенная в аккумуляторном баке деаэратора, - в котором удаляются остатки кислорода и углекислоты (как правило, остаточное содержание кислорода в деаэрированной воде не превышает 10 мкг/л при полном отсутствии свободной углекислоты).

Деаэрационная установка работает за счет вскипания деаэрируемой воды -- и образования выпара непосредственно из деаэрируемой воды. Деаэрируемую воду нагревают в поверхностных теплообменниках до температуры 60 - 80 °С. Пройдя первую ступень деаэрационной установки, вода охлаждается на 1,0- 1,5 градуса за счет вскипания и образования выпара, пройдя вторую ступень, охлаждается на 2 - 5 °С. Установка проста в регулировании. Регулировать приходится только уровень воды в аккумуляторном баке деаэратора. Вакуум в баке капельного деаэратора устанавливается в соответствии с температурой на выходе из деаэрационной установки согласно таблицы температур кипения воды в зависимости от абсолютного давления. Например, при температуре воды 68,7 °С абсолютное давление составит 0,3 кгс/см2 (вакуум 0,7 кгс/см2).

В описанной деаэрационной установке решена еще одна очень важная проблема: на какой отметке устанавливать деаэратор. Отечественные вакуумные деаэрационные установки для отопительных котельных с струйно-барботажной вакуумной деаэрационной колонкой вертикального типа, разработанной ЦКТИ, устанавливаются на отметке 14 метров на специальной эстакаде или на крыше здания котельной. Это крайне усложняет обслуживание установки. В них обязателен барботаж деаэрирующей среды в колонку (при недостатке деаэрирующей среды в сливную трубу подсасывается выпар, содержащий агрессивные газы, из-за чего трудно добиться качественной деаэрации воды).

Деаэраторы автора не требуют поднятия их на большую высоту. Например, деаэрационная установка, переведенная с атмосферного на вакуумный режим работы в котельной №4 Балашихинской теплосети, расположена на отметке 3 метра. Всасывающий патрубок подпиточного насоса работает под вакуумом, однако, это не нарушает работы установок, реконструированных в нескольких теплосетях Московской обл. и других областей (работают же конденсатные насосы, перекачивающие конденсат из конденсаторов паровых турбин, где вакуум достигает 98%, а насосы расположены всего на 1 метр ниже конденсатора).

паровой котел деаэрация атмосферный

В 1998 - 2000 годах были реконструированы деаэрационные установки с переводом их в вакуумный режим в Лобненской ТС Московской обл., в МП «Теплосеть» г. Железнодорожного, в водогрейной котельной г. Кимры Тверской обл., в котельной дома отдыха «Снегири» (Управления делами Президента РФ), в котельной базы отдыха «Звездный» г. Ангарска Иркутской обл.

Атмосферный деаэратор

Указанные выше деаэрационные установки способны работать, как в вакуумном, так и в атмосферном режиме. Если есть возможность нагреть воду до 103-104 °С, то можно работать в атмосферном режиме, отключив эжекторы. Во Фрязино Московской области обычная деаэрационная установка атмосферного типа с баком 25 м3 и производительностью 50 т/ч была реконструирована по изобретениям автора, и производительность ее увеличилась до 230 т/ч.

Для паровых котельных

Реконструкция атмосферных деаэраторов в котельных, где имеются паровые котлы, так же решает ряд важных проблем. От пароводяных теплообменников в деаэратор возвращается большое количество пара. Этот пар плохо используется в деаэраторе. Он выбрасывается в атмосферу через выпарную трубу, в то время как деаэрируемая вода не нагревается до 104 °С (проходя мимо котельных, часто можно наблюдать плотное облако пара над деаэратором). В деаэраторах ДА-50 потери пара достигают 2 т/ч. При использовании центробежно-вихревого деаэратора весь возвращаемый пар участвует в нагреве деаэрируемой воды, что исключает потерю пара в атмосферу. Таким образом удалось сберечь 1 -2 т/ч пара в котельной поселка Смирново г. Ижевска и в котельной АО «Молоко» г.Шахунья Нижегородской обл.

Например, на Каширской ГРЭС деаэрационная установка производительностью 300 т/ч состояла из двух баков-аккумуляторов по 75 м3 каждый, соединенных параллельно, и трех деаэрационных колонок ДСА-100 (на одном баке было установлено две колонки, на втором -- одна). Деаэрационная установка не давала нормативного качества деаэрированной воды, несмотря на предварительный нагрев воды перед деаэратором до 94 °С. При нагреве воды ниже этого уровня качество деаэрации резко падало. Реконструкция заключалась в следующем. Деаэрационные колонки отключили при помощи заглушек и на одном из баков изготовили и установили центробежно-вихревой малогабаритный деаэратор производительностью 320 т/ч. К нему подключили трубопровод деаэрируемой воды и паропровод давлением до 1,5 кгс/см2.

Центробежно-вихревой деаэратор работал, как деаэратор первой ступени, обеспечивая безгидроударный нагрев деаэрируемой воды за счет прямого контакта с паром с 70 до 106 °С и выполняя предварительную деаэрацию воды. Затем капельный деаэратор КД, вторая ступень деаэрационной установки, -- разбрызгивал в паровом пространстве бака-аккумулятора перегретую выше температуры насыщения воду при прохождении через перфорированную трубу.

В результате реконструкции повысилось качество деаэрации (остаточное содержание кислорода 10-20 мкг/л при отсутствии углекислоты); оно перестало зависеть от предварительного нагрева воды перед деаэратором; вместо трех де-аэрационных колонок ДСА-100 стала работать одна ДЦВ-300. Кроме того, отпала необходимость в ежегодном, очень трудоемком, ремонте деаэрационных колонок и в замене дырчатых полок, зарастающих накипью.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Общие сведения и понятия о котельных установках, их классификация. Основные элементы паровых и водогрейных котлов. Виды и свойства топлива, сжигаемого в отопительных котельных. Водоподготовка и водно-химический режим. Размещение и компоновка котельных.

    контрольная работа [572,2 K], добавлен 16.11.2010

  • 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

  • Назначение и основные типы котлов. Устройство и принцип действия простейшего парового вспомогательного водотрубного котла. Подготовка и пуск котла, его обслуживание во время работы. Вывод парового котла из работы. Основные неисправности паровых котлов.

    реферат [643,8 K], добавлен 03.07.2015

  • 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

  • Назначение деаэраторных установок современных электростанций. Классификация способов деаэрации воды и конструктивное выполнение деаэраторов. Конструкция деаэрационной колонки. Описание процесса деаэрации. Общие требования, предъявляемые к деаэраторам.

    реферат [221,6 K], добавлен 12.09.2013

  • Устройство котельного и турбинного оборудования, паровых и водогрейных котлов. Классификация циркуляционных насосов. Назначение элементов тепловых схем источников и систем теплоснабжения, особенности его эксплуатации. Основные типы теплообменников.

    отчет по практике [1,2 M], добавлен 19.10.2014

  • Характеристика основного и вспомогательного оборудования котельного агрегата БКЗ-160-100. Разработка и реализация реконструкции котлов с переводом на сжигание газа и мазута. Технико-экономические расчеты электробезопасности и экологичности проекта.

    курсовая работа [774,7 K], добавлен 14.04.2019

  • Вывод тепловых сетей и водогрейных котельных на период летнего простоя. Пуск водогрейных котлов и тепловых сетей на зимний режим работы. Режимы оборудования ТЭЦ. Работа тепловых установок с промышленным и теплофикационным отбором пара и конденсацией.

    презентация [1,6 M], добавлен 23.07.2015

  • 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

  • Расчет тепловой нагрузки и построение графика. Предварительный выбор основного оборудования: паровых турбин и котлов. Суммарный расход сетевой воды на теплофикацию. Расчет тепловой схемы. Баланс пара. Анализ загрузки турбин и котлов, тепловой нагрузки.

    курсовая работа [316,0 K], добавлен 03.03.2011

  • 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

  • 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

  • Водоподготовка и организация водно-химического режима электростанции. Электростанции и предприятия тепловых сетей. Использование воды в теплоэнергетике. Оборудование современных электростанций. Методы обработки воды. Водно-химический режим котлов.

    реферат [754,8 K], добавлен 16.03.2009

  • 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

  • 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

  • Главное преимущество теплоэлектроцентрали. Конденсационные турбины с отбором пара. Характеристики паровых котлов. Выбор питательных насосов и деаэраторов, подбор градирен. Коэффициент полезного действия турбоустановки по производству электроэнергии.

    курсовая работа [94,3 K], добавлен 24.01.2014

  • 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

  • Разработка измерительного канала для контроля расхода воды через водогрейный котел: выбор диафрагмы, установка дифманометра, учет погрешностей измерения. Расчет схемы автоматического моста КСМ-4, работающего в паре с термометром сопротивления ТСМ (50).

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 07.03.2010

  • Классификации паровых котлов. Основные компоновки котлов и типы топок. Размещение котла с системами в главном корпусе. Размещение поверхностей нагрева в котле барабанного типа. Тепловой, аэродинамический расчет котла. Избытки воздуха по тракту котла.

    презентация [4,4 M], добавлен 08.02.2014

  • Рассмотрение значения качественных характеристик воды для обеспечения безаварийной и экономичной работы котельных установок. Принципы выбора эффективных схем, необходимого оборудования и реагентов для грязеотделения, фильтрации и химического смягчения.

    курсовая работа [79,0 K], добавлен 16.05.2011

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.