Дегазационная установка

 

Изобретение относится к теплоэнергетике и м.б. использовано на. теплов ых электрических станциях для подготовки подпитачной воды. Изобретение позволяет повысить экономичность путем снижения затрат на собственные нужды и обеспечить компактность путем объединения декарбонизатора и деаэрационной установки в единую дегазационную установку ледняя содержит последовательно установленные один над другим баки 1, 2 деаэрированной и декарбонизированной воды, колонку 3 декарбонизатора и вакуумный деаэратор (ВД) 4. В трубопровод (ТП) 5 последовательно включены охладитель 6 выпара и водоструйный эжектор 7, подключенные ТП 8 отсоса выпара к ВД 4. Патрубок (П) отвода воды из бака 2 соединен с П подвода воды в ВД 4 с помощью- ТП 10, нижняя часть которого зьтолнена в виде петли гидрозатвора 1. Расстояние между нижней точкой петли гидрозатвора 11 и П подвода воды в ВД 4 10 м, а расстояние между П отвода воды из бака 2 и П подвода воды в ВД 4 - не более 7 м. Исходная вода по ТП 5 через охладитель 6 и эжектор 7 пoдaetcя в колонку 3, где обрабатьшается встречным потоком возбак 2. Из бака 2 $ сл Од сд с со со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

А1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСИОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (2i) 4009569/24-06 (22? 23.12.85 (46) 23.11.87. Бюл. Р 43 (75) В.И.Шарапов (53) 621.187.124(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

1(1267015, кл. F 01 К 17/02, 1985.

Труб И.А., Литвин О.П. Вакуумные деаэраторы. M. Энергия, 1967, с. 67-70. (54) ДЕГАЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА (57) Изобретение относится к теплоэнергетике и м.б. использовано на тепловых электрических станциях для подготовки подпиточной воды. Изобретение позволяет повысить экономичность путем снижения затрат на собственные нужды и обеспечить компактность путем объединения декарбониза- тора и деаэрационной установки в единую дегазационную установку. Пос(19) (11) (51) 4 С 02 Р 1/20 F 22 D 1/50 ледняя содержит последовательно установленные один над другим баки

1, 2 деаэрированной и декарбонизированной воды, колонку 3 декарбонизатора и вакуумный деаэратор (ВД) 4. В трубопровод (ТП) 5 последовательно включены охладитель 6 выпара и водоструйный эжектор 7, подключенные

ТП 8 отсоса выпара к ВД 4. Патрубок (П) отвода воды из бака 2 соединен с

П подвода воды в ВД 4 с помощью

ТП 10, нижняя часть которого выполнена в виде петли гидрозатвора 1.

Расстояние между нижней точкой петли гидрозатвора 11 и П подвода воды в

ВД 4 10 м, а расстояние между П отвода воды из бака 2 и П подвода воды @ в ВД 4 — не более 7 м. Исходная во- /ф } да по ТП 5 через охладитель 6 и эжек-, тор 7 подаеТся в колонку 3, где об- ( рабатывается встречным потоком воздуха и сливается в бак 2. Из бака 2 — — - t

1353739 под действием разрежения вода подни- котлов. Выпар ВД 4 отсасывается эжекмается по ТП 10 в ВД 4, где обрабаты- тором 7 через охладитель 6, в котовается паром и деаэрируется. Деаэри- ром утилизируется тепло отведенной рованная вода сливается по ТП 9 в из ВД 4 паровоздушной смеси. 2 з.п. бак 1, откуда подается на подпитку ф-лы, 1 ил, Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях и котельных для подготовки подпиточной воды. 5

Целью изобретения является повышение экономичности путем снижения затрат на собственные нужды и улучшения компактности установки.

На чертеже схематично изображена

10 предлагаемая установка.

Установка содержит последовательно установленные друг над другом баки 1 и 2 деаэрированной и декарбони15 зированной воды, колонку 3 декарбонизатора.и вакуумный деаэратор 4, В трубопровод 5 исходной воды последо.вательно включены охладитель 6 выпара и водоструйный эжектор 7, подключенные трубопроводом 8 отсоса выпара к вакуумному деаэратору 4. Деаэратор

4 сливным трубопроводом 9 соединен с баком 1 деаэрированной воды. Патрубок ,отвода воды из бака 2 декарбонизиро25 ванной воды соединен с патрубком подвода воды в деаэратор 4 трубопроводом 10, нижняя часть которого выполнена в виде петли гидрозатвора 11.

Расстояние между нижней точкой петли гидрозатвора 11 и патрубком ввода воды в деаэратор 4 составляет 10 м,. а расстояние между патрубком отвода воды из бака 2 декарбонизированной воды и патрубкем подвода воды в,цеаэратор — не более ? м. 35

Установка работает слецующим образом.

Исходная вода по трубопроводу 5 через охладитель 6 выпара и водоструйный эжектор 7 подается в колонку 3 декарбонизатора, где обрабатывается встречным потоком воздуха, после чего сливается в бак 2. Из бака 2 под действием разрежения вода поднимается по трубопроводу 10 в де2 аэратор 4, где деаэрируется, взаимодействуя с паром,, подаваемым в деаэратор или образовавшимся при вскипании перегретой воды, подводимой к испарительному отсеку.. Деаэрированная вода сливается по трубопроводу 9 в бак 1, откуда подается на подпитку котлов или теплосети. Выпар деаэратора 4 отсасывется эжектором

7 через охладитель 6, в котором ути.лизируется тепло отведенной из деаэратора паровоздушной смеси. Неконденсирующиеся газы удаляются в атмосферу из верхней части колонки 3 декарбонизатора вместе с отработавшим в ней воздухом.

Расположение нижней точки петли гидрозатвора 11 и патрубка подвода воды в деаэратор на расстоянии 10 м предотвращает подсос воздуха из бака 2 в деаэратор 4 даже при предельно низком давлении в последнем и полном опорожнении бака 2 декарбонизированной воды. Увеличение этого

1 расстояния сверх 10 м привело бы к повышению гидравлического сопротивления трубопровода 10. Расположение патрубков подвода воды в деаэратор 4 и отвода ее из бака 2 декарбонизированной воды на расстояние не более 7 м обеспечивает с учетом гидравлического сопротивления трубопровода 10 подачу воды в деаэратор на всех режимах работы.

Объединение декарбонизатора и деаэрационной установки в единую дегазационную установку в предлагаемой компоновке позволяет улучшить ее компактность и тем самым снизить стоимость производственных помещений и протяженность трубопроводов. Включение водоструйного эжектора в трубопровод исходной воды иозволяет использовать для отсоса выпара деаэратора ее кинетическую энергию и

373п

Формула изобретения

Составитель Л.Си ою

Техред Л.Олийнык Корректор А.Ильин

Редактор Н.Вгорова

Заказ 5664/21

Тираж 851 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. з 135 исключить затраты пара на паровой эжектор или электроэнергии на привод насоса рабочей среды водоструйного эжектора. Подъем декарбонизированной воды в деаэратор под действием разрежения дозволяет исключить из, схемы установки насос декарбонизированной воды, а также снижает затраты на собственные нужды. Наличие гидрозатвора и принятые размеры трубопровода по высоте обеспечивают надежность и работоспособность установки.

1. Дегазационная установка, содержащая трубопровод подвода исходной воды в колонку декарбонизатора, ус.тановленную на баке декарбонизированной воды, снабженном патрубком ее отвода, вакуумный деаэратор с патрубком подвода деаэрируемой воды, поверхностным охладителем выпара и эжектором для отсоса выпара, о т— л и ч а ю щ а я с я тем, что, с г целью повышения экономичности путем снижения затрат на собственные нужды, охладитель выпара по охлаждающей среде и сопло водоструйного эжектора включены последовательно в трубопровод исходной воды, камера смешения эжектора подключена к паровому пространству охладителя выпара, а патруб,О ки подвода деаэрируемой и отвода декарбонизированной воды соединены трубопроводом в виде гидрозатвора.

2. Установка по п. 1, о т л и— ч а ю щ а.я с я тем, что, с целью

16 обеспечения компактности, деаэратор установлен над колонкой декарбонизатора, а бак деаэрированной воды размещен под баком декарбонизированной воды.

2п 3. Установка по пп. 1 и 2, о т— л и ч а ю щ а я с я тем, что патрубок подвода деаэрируемой воды расположен на расстоянии 10 м от нижней точки петли гидрозатвора и на рас25 стоянии не более 7 м от патрубка отвода декарбонизированной воды.

Дегазационная установка Дегазационная установка Дегазационная установка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к охране окружающей среды (водных ресурсов) и может быть использовано для очистки поверхностных сточных вод от нефтепродуктов и механических примесей

Изобретение относится к охране окружающей среды (водных ресурсов) и может быть использовано для очистки поверхностных сточных вод от нефтепродуктов и механических примесей

Изобретение относится к устройствам, используемым для разделения осадка, выгружаемого из песколовок, на органические и минеральные примеси на станциях очистки бытовых и промышленных сточных вод, и позволяет повысить эффективность отделения песка от органических соединений

Изобретение относится к области обезвоживания и очистки от нефтепродуктов металлосодержащих шпамов трубопрокатного производства в черной металлургии

Изобретение относится к области обезвоживания и очистки от нефтепродуктов металлосодержащих шпамов трубопрокатного производства в черной металлургии

Изобретение относится к области обработки осадка сточных вод газоочистки доменного производства, предHL

Изобретение относится к области обработки осадка сточных вод газоочистки доменного производства, предHL

Изобретение относится к устройствам биохимической очистки сточных вод и может быть использовано для очистки как бытовых, так и концентрированных производственных сточных вод, содержащих в своем составе органические вещества

Изобретение относится к устройствам для удаления мусора и отбросов из жидкости и может быть использовано при очистке сточных вод и в гидротехнических сооружениях

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