Устройство подачи и очистки циркуляционной воды для теплообменного оборудования



Устройство подачи и очистки циркуляционной воды для теплообменного оборудования
Устройство подачи и очистки циркуляционной воды для теплообменного оборудования
Устройство подачи и очистки циркуляционной воды для теплообменного оборудования
Устройство подачи и очистки циркуляционной воды для теплообменного оборудования
Устройство подачи и очистки циркуляционной воды для теплообменного оборудования
F17D1/00 - Трубопроводы (транспортировка изделий или материалов по трубопроводу с помощью пневмогидравлического носителя B65G 51/00, B65G 53/00; аппараты для распределения или разлива жидкостей B67D; специальные устройства для транспортировки жидкостей из резервуаров большой емкости в транспортные средства или суда или наоборот, например загрузочные или разгрузочные транспортные средства или портативные резервуары B67D 5/00; транспортировка разрабатываемого драгами материала по трубопроводу E02F 7/10; канализационные трубопроводы E03F 3/00; теплоизоляция трубопроводов F16L 59/00; центральная отопительная система F24D)

Владельцы патента RU 2776440:

Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" АО "ДГК" (RU)

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в конденсаторах турбин на тепловых и атомных электростанциях. Устройство подачи и очистки циркуляционной воды для теплообменного оборудования, подключенное к участку циркуляционного водовода, содержит узел самоотмывки, оснащенный системой контроля, установленной внутри циркуляционного водовода перед самоотмывающимся фильтром по ходу движения циркуляционной воды, выполненной в виде подводной видеокамеры со светильником, которые зафиксированы на креплении, установленном на внутренней стенке циркуляционного водовода, при этом видеокамера соединена кабелем с гермовводом на выходе из циркуляционного водовода, включающий в себя самоотмывающийся фильтр, запорную арматуру и технологические люки до и после самоотмывающегося фильтра, подключенную к самоотмывающемуся фильтру линию сброса загрязнений от самоотмывающегося фильтра с запорной арматурой в предусмотренные на электростанции сбросные каналы, а также байпасную линию с запорной арматурой, при этом байпасная линия подключается к циркуляционному водоводу в обвод узла отмывки. Технический результат – обеспечение бесперебойной подачи циркуляционной воды к конденсаторам турбин. 4 ил.

 

Область техники

Изобретение относится к области теплоэнергетики, касается, в частности, эксплуатации теплоэнергетического оборудования и может быть использовано для подачи и очистки циркуляционной воды, используемой в конденсаторах турбин для конденсации пара на тепловых и атомных электростанциях.

Уровень техники

Известно изобретение «Способ очистки трубок конденсаторной установки турбоагрегата от биологических загрязнений» (патент РФ на изобретение №2642994, МПК F28G 9/00, опубл. 29.01.2018 г., бюл. №4), в котором используют систему очистки внутренних трубок конденсаторной установки, состоящую из плазмохимического реактора, трубок из стекла, медных проводников электрического тока, патрубка подвода пара, патрубка отвода конденсата, конденсатосборника, турбины, конденсаторной установки.

Недостатком данного технического решения является невозможность эксплуатации системы очистки внутренних трубок конденсаторной установки в период проведения ремонтных работ.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является техническое решение «Система очистки охлаждающей воды на турбинах ТЭС и ТЭЦ» (Ефимочкин Г.И и Шипилев С.Г. «Опыт внедрения систем очистки охлаждающей воды на турбинах ТЭС и ТЭЦ», журнал «Теплоэнергетика» №2, 2000 г. стр. 35-39), в котором используют самоотмывающийся фильтр, состоящий из цилиндрического корпуса, перфорированной фильтрующей поверхности, рамного основания, включающего обод и центральную втулку, соединенных между собой плоскими стенками, и приемной камеры с плоским днищем, повторяющей в сечении сектор рамного основания между плоскими стенками и соединенной с линией отсоса загрязнений, снабженной грязевым фильтром и мусоросборником.

Недостатком данного технического решения является низкая эксплуатационная надежность, связанные с тем, что при отказе установленного в водоводе самоотмывающегося фильтра или выводе его из работы для ремонта прекращается подача охлаждающей воды к конденсатору турбины по соответствующей нитке водовода.

Раскрытие сущности изобретения

Техническим результатом изобретения является повышение эксплуатационной надежности работы систем технического водоснабжения с предварительной очисткой от механического мусора при использовании самоотмывающихся фильтров на тепловой электростанции (ТЭС) и атомной электростанции (АЭС).

Технический результат достигается тем, что используют устройство подачи и очистки циркуляционной воды для теплообменного оборудования, которое подключают к участку циркуляционного водовода, и которое содержит узел самоотмывки, включающий в себя самоотмывающийся фильтр, смонтированный внутри циркуляционного водовода, снабженный системой контроля, установленной внутри циркуляционного водовода перед самоотмывающимся фильтром по ходу движения циркуляционной воды, выполненной в виде подводной видеокамеры со светильником, которые зафиксированы на креплении, установленном на внутренней стенке циркуляционного водовода, при этом видеокамера соединена кабелем с гермовводом на выходе из циркуляционного водовода, при этом узел самоотмывки включает установленные на циркуляционном водоводе запорную арматуру и технологические люки, расположенные до и после самоотмывающегося фильтра, подключенную к самоотмывающемуся фильтру линию сброса загрязнений от самоотмывающегося фильтра, выполненную в виде трубопровода с установленной на нем запорной арматурой, снабженной байпасной линией, при этом байпасная линия выполнена в виде трубопровода с смонтированной на нем запорной арматурой и подключена к циркуляционному водоводу в обвод узла самоотмывки.

В результате использования изобретения обеспечивается бесперебойная подача циркуляционной воды к конденсаторам турбин при различных режимах работы систем технического водоснабжения с предварительной очисткой от механического мусора, включая аварийные, а также при проведении ремонтных и регламентных работ на самоотмывающихся фильтрах, а также обеспечен постоянной доступ обслуживающего персонала электростанции к анализу состояния рабочих элементов фильтров и концентрации поступающего мусора, что повышает точность принятия решений о необходимости проведения ремонтных работ на самоочищающихся фильтрах, и обеспечивает снижение вероятности выхода из строя фильтров.

Краткое описание чертежей

На фиг. 1 показана структурная схема устройство подачи и очистки циркуляционной воды для теплообменного оборудования.

На фиг. 1 приняты следующие обозначения:

1. Циркуляционный водовод;

2. Самоотмывающийся фильтр;

3. Запорная арматура;

4. Технологический люк;

5. Линия сброса загрязнений;

6. Байпасная линия.

На фиг. 2 показана система контроля, установленная внутри циркуляционного водовода.

На фиг. 2 приняты следующие обозначения:

1. Циркуляционный водовод;

2. Самоотмывающийся фильтр;

7. Видеокамера;

8. Светильник;

9. Крепление;

10. Кабель с гермовводом.

На фиг. 3 показана схема устройства подачи и очистки циркуляционной воды для теплообменного оборудования при нормальном режиме работы.

На фиг. 3 приняты следующие обозначения:

1. Циркуляционный водовод;

2. Самоотмывающийся фильтр;

3. Запорная арматура;

5. Линия сброса загрязнений;

6. Байпасная линия.

На фиг. 4 показана схема устройства подачи и очистки циркуляционной воды для теплообменного оборудования в момент проведения ремонтных и регламентных работ на смоотмывающемся фильтре.

На фиг. 4 приняты следующие обозначения:

1. Циркуляционный водовод;

2. Самоотмывающийся фильтр;

3. Запорная арматура;

5. Линия сброса загрязнений;

6. Байпасная линия.

Осуществление изобретения

Устройство подачи и очистки циркуляционной воды для теплообменного оборудования подключается, например, сварным соединением к участку циркуляционного водовода и содержит узел самоотмывки, включающий в себя самоотмывающийся фильтр 2 (фиг. 1, 2, 3, 4), установленный внутри циркуляционного водовода 1 (фиг. 1, 2, 3, 4), например, болтовыми соединениями, смонтированную, например, фланцевыми или сварными соединениями запорную арматуру 3 (фиг. 1, 3, 4) и закрепленные на поверхности циркуляционного водовода 1 (фиг. 1, 2, 3, 4) технологические люки 4 (фиг. 1),расположенные до и после самоотмывающегося фильтра 2 (фиг. 1, 2, 3, 4), подключенную к самоотмывающемуся фильтру 2 (фиг. 1, 2, 3, 4) линию сброса 5 (фиг. 1, 3, 4) загрязнений от самоотмывающегося фильтра 2 (фиг. 1, 2, 3, 4) в предусмотренные на электростанции сбросные каналы,

выполненную в виде трубопровода с установленной на нем запорной арматурой 3 (фиг. 1, 3, 4), а также байпасную линию в виде трубопровода 6 (фиг. 1, 3, 4) с смонтированной на нем запорной арматурой 3 (фиг. 1, 3, 4). При этом байпасная линия 6 (фиг. 1, 3, 4) подключается к циркуляционному водоводу 1 (фиг. 1, 2, 3, 4) в обвод узла самоотмывки. Узел самоотмывки оснащен системой контроля, установленной внутри циркуляционного водовода 1 перед самоотмывающимся фильтром 2 (фиг. 1, 2, 3, 4) по ходу движения циркуляционной воды, выполненной в виде подводной видеокамеры 7 (фиг. 2) со светильником 8 (фиг. 2), которые зафиксированы на креплении 9 (фиг. 2), установленном на внутренней стенке циркуляционного водовода 1 (фиг. 1, 2, 3, 4) при этом видеокамера 7 (фиг. 2) соединена кабелем с гермовводом 10 (фиг. 2) на выходе из циркуляционного водовода 1 (фиг. 1, 2, 3, 4).

Устройство подачи и очистки циркуляционной воды для теплообменного оборудования работает следующим образом.

Наличие байпасной линии 6 (фиг. 1, 3, 4) с запорной арматурой 3 (фиг. 1, 2, 4) позволяет отсекать узел самоотмывки с его последующим дренированием для проведения плановых осмотров и ремонтных работ, при этом подача воды к конденсаторам турбин не прекращает поступать, проходя по байпасной линии 6 (фиг. 1, 3, 4). Кроме этого, наличие байпасной линии 6 (фиг. 1, 3, 4) на циркуляционном водоводе 1 (фиг. 1, 2, 3, 4) позволяет осуществлять очистку внутренних поверхностей циркуляционном водовода 1 (фиг. 1, 2, 3, 4) промывочной водой от наростов биоорганизмов. В этом случае промывочная вода с биологическим мусором будет проходить по байпасной линии 6 (фиг. 1, 3, 4), минуя узел самоотмывки с целью исключения повреждения рабочих элементов самоотмывающегося фильтра 2 (фиг. 1, 2, 3, 4) и их интенсивного засорения. Также байпасная линия 6 (фиг. 1, 3, 4) позволяет сохранять работоспособность циркуляционном водовода в случае потери работоспособности самоотмывающегося фильтра 2 (фиг. 1, 2, 3, 4).

При нормальном режиме работы устройства подачи и очистки циркуляционной воды для теплообменного оборудования (фиг. 3) циркуляционная вода последовательно проходит по циркуляционному водоводу 1 (фиг. 1, 2, 3, 4) через запорную арматуру 3 (фиг. 1, 3,4) до самоотмывающегося фильтра 2 (фиг. 1, 2, 3, 4), через самоотмывающийся фильтр 2 (фиг. 1, 2, 3, 4), где происходит очистка воды от биологического мусора, далее очищенная вода через запорную арматуру 3 (фиг. 1, 3, 4) после самоотмывающегося фильтра 2 (фиг. 1, 2, 3, 4) поступает к теплообменному оборудованию (конденсаторам турбин) ТЭС или АЭС, при этом запорная арматура 3 (фиг. 1, 3, 4) на байпасной линии 6 (фиг. 1, 3, 4) находится в закрытом положении и через нее не проходит поток циркуляционной воды.

Система контроля постоянно записывает и передает видеоинформацию на мониторы обслуживающего персонала электростанции о состоянии проточной части и рабочих элементов самоотмывающегося фильтра 2 (фиг. 1, 2, 3, 4), об интенсивности поступления механического мусора, степени эффективности работы фильтра 2 (фиг. 1, 2, 3, 4),

При возникновении аварийной ситуации или в случае проведения ремонтных и регламентных работ (фиг. 4) на самоотмывающемся фильтре 2 (фиг. 1, 2, 3, 4), а также при выполнении очистки внутренней поверхности циркуляционного водовода 1 (фиг. 1, 2, 3, 4) промывочной водой от наростов биоорганизмов запорная арматура 3 (фиг. 1, 3, 4) до и после самоотмывающегося фильтра 2 (фиг. 1, 2, 3, 4) переводится в закрытое положение, а запорная арматура 3 (фиг. 1, 3, 4) на байпасной линии 6 (фиг. 1, 3, 4) открывается и поток циркуляционной воды или отмывочной воды проходит только по байпасной линии 6 (фиг.1, 3, 4), минуя узел самоотмывки.

Во время проведения ремонтных и регламентных работ на самоотмывающемся фильтре 2 (фиг. 1, 2, 3, 4) при закрытой запорной арматуре 3 (фиг. 1, 3, 4) до и после самоотмывающегося фильтра 2 (фиг. 1, 2, 3, 4) сначала выполняется дренирование узла самоотмывки, для этого открывается запорная арматура 3 (фиг. 1, 3, 4) на линии сброса 5 (фиг. 1, 3, 4) загрязнений, затем постепенно приоткрывается один из технологических люков 4 (фиг. 1), установленных до и после фильтра 5 (фиг. 1, 3, 4), для поступления воздуха в узел самоотмывки. После завершения ремонтных или регламентных работ на самоотмывающемся фильтре 2 (фиг. 1, 2, 3, 4) производится заполнение узла самоотмывки циркуляционной водой, для этого запорная арматура 3 (фиг. 1, 3, 4) на линии сброса 5 (фиг. 1, 3, 4) загрязнений переводится в закрытое положение, один из технологических люков 4 (фиг. 1) открыт для выхода воздуха, вытесняемого циркуляционной водой, запорная арматура 3 (фиг. 1, 3, 4) до самоотмывающегося фильтра 2 (фиг. 1, 2, 3, 4) приоткрывается и происходит заполнение циркуляционной водой узла самоотмывки. После достижения уровня воды, соответствующего срезу технологического люка 4 (фиг. 1), запорная арматура 3 (фиг. 1, 3, 4) до самоотмывающегося фильтра 2 (фиг. 1, 2, 3, 4) закрывается, и запирается технологический люк 4 (фиг. 1), далее устройство подачи и очистки циркуляционной воды переводится в нормальный режим работы (фиг. 3).

Использование изобретения обеспечивает бесперебойную подачу циркуляционной воды к конденсаторам турбин при различных режимах работы систем технического водоснабжения с предварительной очисткой от механического мусора, включая аварийные, а также при проведении ремонтных и регламентных работ на самоотмывающихся фильтрах, за счет чего повышается эксплуатационная надежность работы систем технического водоснабжения.

Устройство подачи и очистки циркуляционной воды для теплообменного оборудования, подключающееся к участку циркуляционного водовода и содержащее узел самоотмывки, включающий в себя самоотмывающийся фильтр, смонтированный внутри водовода, установленные на циркуляционном водоводе запорную арматуру и технологические люки, расположенные до и после самоотмывающегося фильтра, подключенную к самоотмывающемуся фильтру линию сброса загрязнений от самоотмывающегося фильтра, выполненную в виде трубопровода с установленной на нем запорной арматурой, отличающееся тем, что снабжено байпасной линией, при этом байпасная линия выполнена в виде трубопровода со смонтированной на нем запорной арматурой и подключена к циркуляционному водоводу в обвод узла самоотмывки, а узел самоотмывки оснащен системой контроля, установленной внутри циркуляционного водовода перед самоотмывающимся фильтром по ходу движения циркуляционной воды, выполненной в виде подводной видеокамеры со светильником, которые зафиксированы на креплении, установленном на внутренней стенке циркуляционного водовода, при этом видеокамера соединена кабелем с гермовводом на выходе из циркуляционного водовода.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области подготовки воды и может быть использовано для получения воды для питания энергетических котлов. Способ эксплуатации энерготехнологических котлов включает подачу исходной воды; коррекционную обработку питательной воды; периодические шламовые продувки котловой воды; химический контроль парового конденсата.

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано для очистки внутренней поверхности конденсаторных трубок, изготовленных из латуни и титана или других металлов. Способ очистки и пассивации внутренних поверхностей трубок конденсаторов паровых турбин от отложений заключается в обработке внутренних поверхностей трубок в выделенном контуре очищающим составом, содержащим мас.%: молочную кислоту C3H6O3 1,0-4,0, уротропин 0,1-0,2, воду - остальное; и последующую пассивацию внутренних поверхностей трубок путем их обработки перекисью водорода, введенной непосредственно в очищающий состав с концентрацией 2,0-3,0 мас.%.

Изобретение относится к области тепловой и атомной энергетики и может быть использовано для очистки внутренней поверхности конденсаторных трубок, изготовленных из латуни, титана и других металлов, от накипи и отложений продуктов коррозии при ремонте промышленного теплообменного оборудования. Состав для очистки конденсаторных трубок от отложений, отличающийся тем, что он представляет собой водный раствор молочной кислоты и уротропина при следующем соотношении компонентов, мас.

Изобретение относится к биотехнологии. Способ очистки теплотехнического оборудования от накипи, включающий монтаж оборудования, после которого производят заполнение промывочного контура исходной чистой технической водой, затем осуществляют её постепенный подогрев до температуры 25-50°С и внесение в циркуляционную емкость порционно в количестве 1/10 от общего объема до получения необходимой концентрации рабочего раствора 3-10 мас.% готовой биоорганической композиции для культивирования симбиотических молочнокислых микроорганизмов, представляющей собой микробную композицию живых культур термофильных, анаэробных и микроаэрофильных кислотообразующих молочнокислых бактерий, выращенных на углеводно-белковом субстрате за исключением молока, содержащую пассивирующие добавки, а также неионогенные ПАВ, ингибитор коррозии и воду; причем добавление биоорганической композиции осуществляют с перерывами в 5-10 минут, накипь разрыхляют в течение 4-48 часов, периодически прокачивая смесь со скоростью не менее 0,1 м/с, меняя при этом периодически направление течения промывочной жидкости на реверсивное.

Изобретение относится к очистке внутренних поверхностей технологического оборудования на рабочем режиме. Способ включает получение образца загрязнений с рабочей поверхности технологического оборудования.

Изобретение относится к геотермальной энергетике и может быть использовано для эксплуатации теплообменников в режиме без солеотложения и при минимальной коррозии его внутренней поверхности. Сущность изобретения заключается в периодическом изменении направления потоков геотермальной и холодной подогреваемой воды в соответствующих контурах теплообменника на противоположное, сохраняя противоточное их движение.

Предложенная паропроизводящая установка двухконтурного ядерного реактора с системой продувки и дренажа реализована по замкнутому контуру без классических расширителей продувки и рассчитана на максимальное давление рабочей среды в парогенераторах (ПГ). Продувочная вода ПГ объединяется в одну линию, охлаждается в регенеративном теплообменнике, затем в доохладителе продувки и дренажа и выводится за герметичную оболочку.
Изобретение относится к кислотным моющим средствам на основе органических кислот и может применяться на предприятиях, где в процессе работы на оборудовании образуется накипь. Описан препарат для удаления накипи и очистки внутренних поверхностей теплоэнергетического и технологического оборудования от накипных отложений, содержащий: уротропин, тиомочевину, мочевину, молочную и лимонную кислоты, неионогенные ПАВ: тритон Х-100 и TWEEN-80, метиловый красный краситель-индикатор уровня рН и воду, при следующем соотношении компонентов, мас.%: мочевина 3,5-3,7, молочная кислота 7-7,5, лимонная кислота 7-7,5, уротропин 0,3-0,5, тиомочевина 0,3-0,5, тритон Х-100 - 1-2, TWEEN-80 - 0,5-1, метиловый красный 0,1-0,2, вода 77,1-80,3.
Изобретение относится к области очистки поверхностей от накипи и может применяться на предприятиях, где в процессе работы на оборудовании образуется накипь с различными включениями. Способ очистки заключается в обработке внутренних поверхностей оборудования препаратом.

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для физико-химической очистки внутренних поверхностей нагрева котельного оборудования от отложений, возникающих в период эксплуатации. Способ включает многократную циркуляцию раствора, содержащего до 30% ортофосфорной кислоты, 10-30% лимонной кислоты, остальное - техническая вода.

Группа изобретений относится к устройству для снижения уровня вибраций. Снижение уровня вибраций защищаемой конструкции в локальной области обеспечивается за счет отвода энергии вибрации из этой области через соединительный элемент, в защищаемую конструкцию.
Наверх