Вакуумный деаэратор

 

Изобретение м.б. использовано на тепловых элетстростанциях в отопительно-производственных котельных и тепловых сетях для деаэрации и подогрева воды. Цель изобретения - повышение гидродинамической устойчивости и улучшение качества деаэрации. Входная часть патрубка 7 для слива деаэрированной воды размещена в пространстве деаэратора и выполнена с косым срезом, что позволяет поддерживать больший уровень воды на днище деаэратора при повышении гидравлической нагрузки. Входное-и выходное сечения канала 6 отвода неиспарившейся воды расположены ниже уровня воды в барботажной камере 3 и ниже входного сечения патрубка 7. Такое выполнение исключает вспипание отводимой из камеры воды в сливном канале и устраняет причины разрушения сливного канала и барботажного листа 4. 1 ил. S $ (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) А1

ВСЕСОЖ 111

l3;;,...,-..., 13

ЯД ЛН б ТЫ У

OllHCAHHE ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АBTOPGKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4059203/24-06 (22) 21.04.86 (46) 07.03.88. Бюл. Н 9 (71) Уральский филиал Всесоюзного теплотехнического научно-исследовательского института им. Ф.Э.Дзержинского (72) А.М.Тесис, В.Ф.Костылев, Н.А.Расторгуева и Л.II.Окунев (53) 621,187.124(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 257511, кл. С 02 F 1/20, 1968.

Авторское свидетельство СССР

У 640977, кл. С 02 F 1/20, 1977. (54) ВАКУУМНЬИ ДЕАЭРАТОР (57) Изобретение м.б. использовано на тепловых электростанциях в отопительно-производственных котельных и (51)4 С 02 F 1/20 F 22 D 1 50 тепловых сетях для деаэрации и подогрева воды. Цель изобретения — повышение гидродинамической устойчивости и улучшение качества деаэрации. Входная часть патрубка 7 для слива деаэрированной воды размещена в пространстве деаэратора и выполнена с косым срезом, что позволяет поддерживать больший уровень воды на днище деаэратора при повышении гидравлической нагрузки. Входное. и выходное сечения канала 6 отвода неиспарившейся воды расположены ниже уровня воды в барботажной камере 3 и ниже входного сечения патрубка 7. Такое выполнение исключает вспипание отводимой иэ камеры воды в сливном канале и устра- Ж няет причины разрушения сливного канала и барботажного листа 4. 1 ил.

1379251 эрации.

Составитель Л,Симою

Редактор Н,Гунько Техред Л.Олийнык Корректор Л.Пилипенко

Заказ 936/23 Тираж 854 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул.Проектная, 4

Изобретение относится к теплоэнергетике и промышленной теплоте <нике и может быть использовано на тепловых электрических станциях в отопи5 тельно-производственных котельных и тепловых сетях для деаэрации и подогрева воды.

Целью изобретения является повышение гидродинамической устойчивости и улучшение качества деаэрации.

На чертеже изображен деаэратор, поперечный разрез.

Деаэратор содержит размещенные в корпусе 1 водораспределитель 2, барботажную камеру 3, барботажный лист 4, перегородку 5, канал 6 отвода неиспарившейся воды, патрубок 7 для слива деаэрированной воды, входная часть которого размещена в пространстве 2р деаэратора, выполненный с косым срезом, патрубок 8 для ввода греющего агента, патрубок 9 подвода исходной воды, а также патрубок 10 для отвода выпара. 25

Вакуумный деаэратор работает следующим образом.

Химически умягченная вода поступает в деаэратор через патрубок 9 на секционированный водораспредели- 30 тель 2 и струями сливается на начальный участок барботажного листа 4.

В струйном отсеке вода нагревается до температуры, близкой к температуре насыщения, и частично деаэрируется паром, образовавшимся от вскипания перегретой воды, которая подается через патрубок 8. После обработки на барботажном листе 4 вода отводится из деаэратора через патрубок 7. «>

Перегретая вода, поступая в барботажную камеру 3, вскипает, выделившийся пар образует паровую подушку и, пройдя через отверстия барботажного ли та 4, подвергает воду интен- 45 сивной деаэрации.

Неиспарившаяся вода из барботажной камеры 3 направляется по сливному каналу 6. Расположение выходного сечения канала 6 ниже входного сечения патрубка 7 исключает вскипание отводимой из барботажной камеры воды в сливном канале, что повышает гидродинамическую устойчивость и устраняет причины разрушения сливного канала и барботажного листа.

Выполнение патрубка 7 слива деаэрированной воды с косым срезом позволяет поддерживать больший уровень воды на днище деаэратора при повышении гидравлической нагрузки, что увеличивает поверхность контакта воды с паровой средой и обеспечивает дополнительные выделения неконденсирующихся газов. Изменение уровня воды на днище деаэратора при колебаниях гидравлической нагрузки приводит к соответствующему плавному изменению высоты гидрозатвора, через который отводится неиспарившаяся вода из барботажной камеры, что обеспечивает при различных режимах оптимальный перепад давлений между паровыми пространствами деаэратора и барботажной камеры, предотвращает провал воды через отверстия барботажного листа, при этом ухудшается качество деаФормула и з обре т е н и я

Вакуумный деаэратор струйно-барботажного типа, содержащий струйный отсек, барботажную камеру с патрубком подвода перегретой воды, канал отвода неиспарившейся воды и патрубок для слива деаэрированной воды, отличающийся тем, что, с целью повышения гидродинамической устойчивости и качества деаэрации, входная часть патрубка для слива деаэрированной воды размещена в пространстве деаэратора и выполнена с косым срезом, а входное и выходное сечения канала отвода неиспарившейся воды расположены соответственно ниже уровня воды в барботажной камере и ниже входного сечения патрубка для слива деаэрированной воды.

Вакуумный деаэратор Вакуумный деаэратор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам получения сорбентов для сбора нефти с повер.хности водоемов и может быть использовано в различных отраслях промышленности , в частности для очистки судовых льяльно-балластны.х вод и для ликвидации аварийных разливов нефти

Изобретение относится к способам получения сорбентов для сбора нефти с повер.хности водоемов и может быть использовано в различных отраслях промышленности , в частности для очистки судовых льяльно-балластны.х вод и для ликвидации аварийных разливов нефти

Изобретение относится к микробиологической промьшленности и касается нового штамма бактерий, используемого для очистки сточных вод от стойких и токсических соединений

Изобретение относится к микробиологической промышленности и касается нового штамма бактерий, который может быть использован при биохимической очистке сточных вод производ- .ства синтетического каучука

Изобретение относится к микробиологии и касается нового штамма бактерий, который предназначен для биодеструкции ксенобиотиков

Изобретение относится к устрой-, ствам для автоматического управления процессами обезвреживания хромсодержащих сточных вод, используемым на установках очистки хромсодержащих сточных вод цехов гальванопокрытия различных отраслей промышленности и позволяет улучшить качество очистки и повысить надежность ври наличии залповых сбросов высококонцентрированных сточных вод

Изобретение относится к устрой-, ствам для автоматического управления процессами обезвреживания хромсодержащих сточных вод, используемым на установках очистки хромсодержащих сточных вод цехов гальванопокрытия различных отраслей промышленности и позволяет улучшить качество очистки и повысить надежность ври наличии залповых сбросов высококонцентрированных сточных вод

Изобретение относится к устрой-, ствам для автоматического управления процессами обезвреживания хромсодержащих сточных вод, используемым на установках очистки хромсодержащих сточных вод цехов гальванопокрытия различных отраслей промышленности и позволяет улучшить качество очистки и повысить надежность ври наличии залповых сбросов высококонцентрированных сточных вод

Изобретение относится к способам ДООЧИСТКИ сточных вод и может быть использовано на промьшшенных предприятиях ,, где есть стоки гальванических цехов

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