Студопедия — Принцип работы и устройство деаэраторной установки
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Принцип работы и устройство деаэраторной установки






В состав деаэрационной установки входят:

· бак-аккумулятор;

· деаэрационная колонка;

· предохранительные клапана;

· регуляторы уровня в баках-аккумуляторах;

· один насос подпитки деаэраторов;

· регуляторы давления греющего пара;

· арматура и трубопроводы;

Принцип действия деаэратора основан на зависимости растворимости газов от температуры воды. При повышении температуры воды содержание растворенных в ней газов уменьшается, а при достижении водой температуры насыщения - равно нулю.

Термическая деаэрация (дегазация) в деаэраторе происходит следующим образом:

Основной конденсат поступает в верхнюю часть деаэрационной колонки исливается вниз на горизонтально-расположенное сито, а затем проходитводонаправляющий лист и барботажное устройство.

 

Рисунок 3 - Деаэратор повышенного давления

За время движения вниз основной конденсат нагревается паром, поступающим в нижнюю часть колонки до температуры насыщения при этом давлении. Основная часть греющего пара конденсируется при нагревании воды, а избыток его вместе с выделившимися из воды газами отводится из верхней части колонки в атмосферу или на эжекторы турбины. Деаэрированная вода поступает в бак-аккумулятор, где происходит дополнительное выделение газов, которые не успели выделится в деаэрационной колонке или были захвачены струями воды. Деаэрационная колонка струйно-барботажного типа состоит из корпуса, смесительного устройства и коллекторов подвода пара и конденсата турбины. Смесительное устройство деаэрационной колонки расположено в верхней части корпуса и предназначено для смешивания различных потоков воды, поступающей в колонку.

Через патрубки вода поступает в кольцевой короб, откуда через специальные прорези поступает в смесительный короб. Далее, переливаясь через пороги смесительного устройства, вода поступает на дырчатую тарелку, где дробится на тонкие струйки и сливается на водонаправляющий лист.

На дырчатой тарелке происходит струйная дегазация конденсата. Барботажная дегазация конденсата происходит в барботажном устройстве, которое состоит из тарелки и расположенного под ней парового короба.

В нижней части деаэрационной колонки расположен коллектор подвода греющего пара, перфорированный в нижней своей половине для выравнивания поля скоростей пара, поступающего в деаэрационную колонку.

В деаэрационные колонки заведены следующие потоки:

· основной конденсат;

· ХОВ;

· рециркуляция ВПЭН;

· греющий пар из КСН и выпар из расширителя продувки ПГ;

· отсос паровоздушной смеси из ПВД;

· конденсат 2 контура;

· очищенная продувка ПГ.

Выпар из деаэрационных колонок направляется на эжекторы турбины или в атмосферу.В деаэрационные баки заведены следующие потоки:

· деаэрированная вода из деаэрационных колонок;

· рециркуляция ТПН;

· конденсат греющего пара из ПВД;

· конденсат греющего пара КС-1 ступени СПП

· конденсат греющего пара КС-2 ступени СПП.

 

1-деаэрационная колонка;

2-коллектор подвода греющего пара;

3-поддон;

4-перфорированный лист барботажного устройства;

5-пароперепускные трубы;

6-перепускной лист;

7-подвод основного конденсата;

8-выпар в атмосферу или эжектора турбины;

9-смесительно-распределительное устройство;

10-перфорированная тарелка;

11-пароперепускные трубы;

12-сливная труба;

13-головка аккумуляторного бака;

14-бак-аккумулятор

Рисунок 4 - Устройство деаэрационной колонки







Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 1615. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия