Деаэрационная колонка

 

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для подогрева и деаэрации воды на тепловых электростанциях. Цель изобретения - улучшение качества деаэрации и повышение производительности. Деаэрируемая вода с барботажных тарелок 3 через тангенциальные каналы 10 поступает на шнековый завихритель 9, расположенный в центральном проеме 4. Двухфазная пароводяная среда при этом закручивается, парогазовая фаза сепарируется к оси шнека и удаляется через перфорированную газоотводящую трубу 8. При этом повышается гидродинамическая устойчивость в проеме 4, что позволяет повысить гидравлическую нагрузку и предотвратить повторное заражение воды при ее отводе из колонки. 1 ил.

союз советсних социАлистичесних

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

СЛ

00 Ь

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ пО изОБРетениям и ОТКРытиям пРи Гннт сссР

1 (61) 984995 (21) 4486038/24-06 (22) 23.09.88 (46) 30.08.90.Бюл. Р 32 (71) Одесский политехнический институт (72) Л.Н .Курнык (53) 621. 187.124 (088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 984995, кл. С 02. F 1/20,1977. (54) ДкАэрАционнАя колонкА (57) Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для подогрева и деаэрации воды на тепловых электростанциях. Цель изобретения - улучшение качества

SU, 1588716 А 2 (51) 5 С 02 F 1/20, F 22 13 l/50

2 деаэрациии повышение производительности. Деаэрируемая вода с барботажных тарелок 3 через тангенциальные каналы 10 поступает на шнековый завихритель 9, расположенный в центральном проеме 4. Двухфазная пароводяная среда при этом закручивается, парогазовая фаза сепарируется к оси шнека н удаляется через перфорированную газоотводяцую трубу 8 °

При этом повышается гидродинамическая устойчивость в проеме 4, что позволяет повысить гидравлическую нагрузку и предотвратить повторное заражение воды при ее отводе из колонки, 1 нл.

1588716

Формула и з обретения

Деаэрационная колонка по авт. св. Р 984995, о т л и ч а ю щ а я— с я тем, что с целью улучшения качества деаэрации и повышения производительности, она дополнительно снабжена центральной газоотводящей перфорированной трубой и шнековым завихрителем, размещенным между указанной трубой и вертикальными перегородками, обрамляющими центральный проем, причем вертикальные перегородки выполнены выступающичи над плоскостью барботажных тарелок и в выступающих участках снабжены тангенциальными водоприемными каналамис

Составитель Л.Симою .

Редактор А.Долинич Техред Л.Олийнык Корректор С.Шевкун

Заказ 2514 Тираж 801 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина,101

Изобретение относится к теплоэнергетике, может бытв использовано дпя подогрева и деаэрации воды на тепловых электрических станциях и является дополнительным к основному авт.

5 св. У 984995.

Цель изобретения — улучшение ка= чества деаэрации и повышение производительности. 10

На чертеже схематично изображена деаэрационная колонка, продольный разрез.

Колонка содержит расположенные в корпусе 1 водораспределитель 2 и деа- 15 эрирующее устройство в виде расположенных симметрично оси корпуса 1 барботажных тарелок 3 с центральным проемом 4, обрамленным вертикальными перегородками. 5. Вертикальные перего- 20 родки 5 тарелок 3, ограничивающие про- ем 4, направлены вниз и их нижние кромки образуют гидрозатвор с поддоном. 6, установленным под проемом 4, Тарелки 3 снабжены встроенным паро- . 25 перепускным клапаном 7, выполненным в виде гидрозатвора. Внутри проема 4 коаксиально расположена газоотводящая пер4юрированная труба 8, а между стенками проема 4 и трубой 8 — шнеко30 вый завихритель 9. Вертикальные перегородки 5 выполнены выступающими над плоскостью тарелок.З и в выступающих участках снабжены тангенциальными водоприемными каналами 10.

Колонка работает следующим образом.

Вода поступает на дырчатый водорас". ределитель 2, струями — на барботаж= ные тарелки 3, заполйяет пароперепус" хной клапан 7 и через каналы 10 по ступает в центральный проем 4, откуда стекает в поддон 6 и далее в аккумулирующую емкость (не показана). Пар подается снизу под барботажную тарелку 6, пройдя ее и струйный отсек, пар конденсируется, а неконденсирующиеся газы удаляются в линию выхода (не показана). Пароводяная смесь, поступившая через каналы 10 в центральный проем 4, попадает в винтовые каналы шнекового завихрителя 9 и закручивается. При этом пар сепарируется к оси шнека и вместе с агрессивными газами удаляется через отверствия в газоотводящей трубе 8.

Использование шнекового завихрителя с газоотводящей трубой существенно повышает гидродинамическую устойчивость двухфазного потока в центральном водоотводящем проеме, что в свою очередь позволяет увеличить гидродинамическую нагрузку и предотвратить повторное заражение воды при ее отводе из колонки.

Деаэрационная колонка Деаэрационная колонка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и промышленной теплотехнике и может быть использовано для деаэрации воды при применении в качестве греющей среды перегретой воды

Изобретение относится к судостроению, в частности к судовым контактным опреснительным установкам, и позволяет повысить эффективность работы путем снижения накипеобразования

Изобретение относится к аэрационному оборудованию

Изобретение относится к биологической очистке органических загрязнений, а также сероводорода и сульфидов и может быть использовано для очистки природных и дренажных вод

Изобретение относится к биологической очистке органических загрязнений, а также сероводорода и сульфидов и может быть использовано для очистки природных и дренажных вод

Изобретение относится к обессоливанию воды ионным обменом и позволяет уменьшить количество образующихся сточных вод, сократить число регенераций ионитных фильтров и расход реагентов

Изобретение относится к обессоливанию воды ионным обменом и позволяет уменьшить количество образующихся сточных вод, сократить число регенераций ионитных фильтров и расход реагентов

Изобретение относится к обессоливанию воды ионным обменом и позволяет уменьшить количество образующихся сточных вод, сократить число регенераций ионитных фильтров и расход реагентов

Изобретение относится к способам получения хлористого аммония и может быть использовано для очистки отходящих газов от хлористого водорода и аммиака на предприятиях химической промышленности и в цветной металлургии

Изобретение относится к способам получения хлористого аммония и может быть использовано для очистки отходящих газов от хлористого водорода и аммиака на предприятиях химической промышленности и в цветной металлургии

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