Деаэрационная установка

 

Изобретение относится к теплоэнергетике и м.б. использовано для термической деаэрации пи ательной воды паровых котлов и подпиточной воды тепловых сетей. Изобретение позволяет повысить качество деаэрации воды . Устройство для диспергирования . исходной воды выполнено в виде перфо

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1328297 А1 (51)4 С 02 F 1/20 F 22 D 1/50

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4040765/29-06 (22) 05;02.86 (46) 07.08.87. Бюл. М 29 (75) Б.А.Зимин (53) 621.187.124(088.8) (56) Белан ф.И., Сутоцкий Г. П. Водоподготовка промышленных котельных.—

М.: Энергия 1969, с. 208, 9-11. (54) ДЕАЭРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА (57) Изобретение относится к теплоэнергетике и м.б. использовано для термической деаэрации питательной воды паровых котлов н подпиточной воды тепловых сетей. Изобретение позволяет повысить качество деаэрации воды. Устройство для диспергирования исходной воды выполнено в виде перфо"

13282 рированной трубы (ПТ) 8. ПТ 8 заключена в рубашку (Р), выполненную в виде цилиндрической обечайки 9 с кольцевыми днищами 10, 11. ПТ 8 установлена соосно P. В обечайке 9 P установлены перегородки 13, образующие внутри нее несколько секций. Деаэрируемая вода по линии 15 через запорно-регулирукяцие органы 16, патрубки

14 подается в секции устройства. Проходя через. отверстия ПТ 8, вода распыливается до мелкодисперсного состояния. Для поддержания определенной. величины давления перед отверстиями осуществляют ступенчатое регулирование расхода воды с помощью органов

16. Распыленная вода внутри ПТ S встречается с потоком выпара. Большая часть выпара конденсируется, а, небольшая его часть, неконденсирующиеся газы и капельная влага попадают в каплеуловитель 18 с отбойным листом 19. Вода стекает в ПТ 8, а неконденсируемые газы через патрубок

12 отводятся в атмосферу. Деаэрируемая вода стекает по ПТ 8 и далее по трубе 17 попадает в емкость 1, 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к термической деаэрации питательной воды паровых котлов и подпиточной воды тепловых сетей.

Целью изобретения является повьппение качества деаэрации воды.

На фиг.l представлен вариант установки с использованием в качестве барботажной ступени емкости и установленной над ней вертикальной струйно-капелькой частью деаэратора; на фиг.2 — то же, с наклонной струйнокапельной частью; на фиг.3 — вариант с использованием в качестве емкости струйно-барботажной колонки.

Деаэрационная установка содержит емкость 1, внутри которой может быть расположена труба 2 для обеспечения многократной циркуляции жидкости. В нижней части емкости 1 имеется барботер 3 для барботажа деаэрирующей среды (пара, перегретой воды) ° Барботер

3 (фиг.l,2) выполнен в виде кольцевой камеры вокруг емкости 1 с бтверстиями в стенке емкости для сообщения камеры с последней. На фиг.3 барботер выполнен в виде дырчатого листа. К камере барботера 3 (или к корпусу под дырчатым листом) подсоединен патрубок 4 подачи греющего агента. Для слива деаэрированной жидкости из деаэратора имеется .патрубок 5 (на фиг.1, 2 — в верхней части емкости, на фиг.3 — в нижней), перед которым имеется сборная промежуточная камера 6.

Барботажная емкость 1 является второй ступенью деаэрации.

В верхней части емкости 1 имеется труба 7 для отвода выпара из второй

5 ступени деаэрации в первую. Первая ступень деаэрации расположена над второй ступенью и представляет собой устройство для диспергирования исходной воды, выполненное в виде перфорированной трубы 8, заключенной в рубашку, выполненную в виде цилиндрической обечайки 9 с кольцевыми днищами 10 и 11. Труба 8 сообщена одним концом через днище 10 с емкостью 1, 15 а другим — через днище 11 с патрубком 12 отвода выпара.

В обечайке 9 рубашки установлены перегородки 13, образующие внутри нее несколько секций, каждая из кото2О рых посредством патрубков 14 соединена с линией 15 подвдда деаэрируемой воды через запорно-регулировочные органы 16. В качестве последних могут

25 быть использованы двухпозиционные клапаны, работающие по принципу открыт - закрыт. Внутренняя часть трубы 8 (нижний конец) соединена также сливной трубой 17 с емкостью l. Другой конец трубы 8 имеет каплеуловитель, выполненный в виде камеры 18 с отбойным листом 19. Камера 18 сообщена с патрубком 12 отвода выпара.

Внутри емкости I перед отверстиями камеры 6 может быть установлено кольЗ5 цо 20 (фиг.1,2), перед трубой 7 — отбойник 21 капель (фиг.2). В емкости

3 13 могут быть установлены перфорированные тарелки 22 и 23 (фиг.3) или раздающие патрубки 24 (фиг.l).

Установка работает следующим образом.

Деаэрируемая вода по линии 15 через запорно-регулировочные органы 16, патрубки 14 подается в раздающие секции устройства для диспергирования.

Через отверстия в перфорированной трубе 8 вода попадает в ее внутрь.

Проходя через отверстия трубы 8, вода приобретает значительную скорость за счет перепада давлений и распыливается до мелкодисперсного состояния.

Для сохранения качественного распыпа воды требуется не снижать давление воды перед отверстиями ниже определенной .величины. Для этого режим регулирования нагрузки деаэратора осуществляют ступенчато (за счет отключения и подключения одной или нескольких секций устройства для диспергирования без снижения давления воды в ней ниже минимума). Ступенчатое регулирование расхода осуществляют с помощью запорно-регулировочных органов 16. Распыленная на мелкие капли вода пересекает трубу 8 поперек, встречаясь с потоком выпара. Большая часть выпара конденсируется, небольшая его часть, несконденсировавшиеся агрессивные газы и часть воды в виде мелких капель попадают в каплеуловитель 18 ° Вода стекает в трубу 8, а неконденсируемые газы через патрубок

12 отводятся в атмосферу при атмосферном режиме работы деаэратора или в отсасывающую трубу эжектора при вакуумном режиме работы деаэратора.

Деаэрируемая вода, проконтактировавшая с выпаром, нагревшаяся и отдавшая выпару значительную часть растворенных газов, стекает по трубе 8 вниз и по трубе 17 попадает в емкость 1 (фиг.1,2 — под слой жидкости, фиг.3 — на верхнюю тарелку для дополнительного струйного контакта с выпаром). Острый пар или перегретая вода попадает в барботер 3 по подающей трубе через патрубок 4. Пар (острый или образовавшийся от вскипания перегретой воды) барботируется через слой воДы однократно (фиг.3) или многократно (фиг.1,2) за счет многократной циркуляции воды через трубу 2. .Происходит барботажная деаэрация водые

28297 4

Выпар из емкости 1 попадает в трубу 8 по трубе 7.

Деаэратор может работать в атмосферном и в вакуумном режимах.

Наличие устройства для капельного диспергирования деаэрируемой воды и установка его над паровым пространством барботажной емкости обеспечивают большую удельную поверхность контакта фаз при малом объеме этого устройства. 3а счет этого достигается больший эффект предварительной капельноструйной деаэрациит что позволяет улучшить общее качество деаэрации.

Секционирование раздающей камеры позволяет изменять нагрузку деаэрационной установки ступенчато без уменьшения давления воды в раздающей камере, что также обеспечивает высокое качество деаэрации в широком диапазоне нагрузок, Формула из о бр ет ения

Деаэрационная установка, содержащая емкость с барботажным устройством, устройство для диспергирования деаэрируемой воды, патрубки подвода греющего агента, отвода деаэрированной воды и выпара, линию с патрубками цодвода деаэрируемой воды, o T —л и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью повышения качества деаэрации,. установка дополнительно снабжена рубашкой, образованной цилиндрической обечайкой и кольцевыми днищами и соединенной с патрубками подвода деаэрируемой воды,. устройство для диспергирования выполнено в виде перфорированной трубы, соединенной одним концом с емкостью, а другим — с патрубком отвода выпара, при этом перфорированная труба установлена в рубашке, соосно последней.

2. Установка по п.l, о т л и— ч а ю щ а я с я тем, что она дополнительно снабжена кольцевыми перегородками, установленными в рубашке с образованием нескольких секций, каждая из которых посредством патрубков подвода деаэрируемой воды соединена с линией подвода через запорно-регулирующий орган.

3. Установка по п.l, о т л и— ч а ю щ а я с я тем, что между перфорированной трубой и патрубком отвода выпара дополнительно установлен каплеуловитель, выполненный в виде камеры, снабженной отбойным листом.

1328297

Составитель Л.Симою

Техред М.Ходанич

Корректор А.Тяско

Редактор Н. Гунько

Заказ 3446/25

Тираж 850 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР, по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Деаэрационная установка Деаэрационная установка Деаэрационная установка Деаэрационная установка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод от взвешенных веществ и масел, может быть использовано в черной металлургии, машиностроении , нефтехимической промышленности и других отраслях народного хозяйства и позволяет повысить эффективность очистки сточных вод

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод от взвешенных веществ и масел, может быть использовано в черной металлургии, машиностроении , нефтехимической промышленности и других отраслях народного хозяйства и позволяет повысить эффективность очистки сточных вод

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод от взвешенных веществ и масел, может быть использовано в черной металлургии, машиностроении , нефтехимической промышленности и других отраслях народного хозяйства и позволяет повысить эффективность очистки сточных вод

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод от взвешенных веществ и масел, может быть использовано в черной металлургии, машиностроении , нефтехимической промышленности и других отраслях народного хозяйства и позволяет повысить эффективность очистки сточных вод

Изобретение относится к устройствам для отделения мелкодисперсной взвеси от жидкости методом тонкослойного отстаивания с помощью реагентов

Изобретение относится к устройствам для отделения мелкодисперсной взвеси от жидкости методом тонкослойного отстаивания с помощью реагентов

Отстойник // 1327912
Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод от взвешенных веществ и их умягчения, может быть применено в черной металлургии, машиностроении , нефтехимической промышленности и других отраслях народного хозяйства

Отстойник // 1327912
Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод от взвешенных веществ и их умягчения, может быть применено в черной металлургии, машиностроении , нефтехимической промышленности и других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх