Студопедия — ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: ДЕАЭРАЦИЯ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ
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

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: ДЕАЭРАЦИЯ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ






8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Деаэрация воды входит в состав мер по химводоочистке..Химводоочистка Западной котельной предназначена для восполнения потерь воды и пара в цикле котельной и в теплосети Исходной водой для приготовления питательной воды котлов и теплосети является вода из реки СОЖ.

Добавочная вода для подпитки паровых котлов готовится по двухступенчатой схеме натрий-катионирования, в результате которой снижается жесткость исходной воды.

Химводоочистка оборудована десятью фильтрами №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Установка для приготовления химочищенной воды для подпитки паровых котлов оборудована двумя фильтрами I ступени №2, №3; двумя фильтрами II ступени №2, №1. Производительность установки 60 т/час.

Химводоочистка оборудована фильтром гидроперегрузки №7.

В качестве ионообменного материала служит сульфоуголь. В качестве регенерационного раствора на все фильтры применяется раствор поваренной соли.

Умягчение воды называется более или менее полное удаление из нее катионов накипеобразователей Ca2t, Mg2+, натрия, обычно с заменой их катионами, соли которых обладают высокой растворимостью в воде и не образуют поэтому твердых отложений в паровых котлах.

Наиболее простым методом глубокого умягчения воды, если не требуется одновременного снижения щелочности, является натрий-катионирование При катионировании - обрабатываемая вода фильтруется через слой катионита, загруженного в фильтр При этом происходит обмен катионами между раствором и катионитом

Далее насыщаются ниже расположенные слои, зона умягчения постепенно опускается, и верхний слой уже истощенного катионита жесткая вода проходит без изменения своего состава

Через некоторое время после работы фильтра в слое катионита образуются две зоны: истощенного и работающего катионита. Таким образом, процесс умягчения води до мкг-экв/л происходит в пределах некоторого работающего слоя катионита, высота которого зависит от жесткости умягченной воды и скорости фильтрации ее и обычно равна 50 - 100 мм. В начале работы фильтра остаточная жесткость умягченной воды будет весьма малой и постоянной.

Когда нижняя граница зоны умягчения совместится о нижней границей загрузки фильтра, у умягченной воды появляется повышенная остаточная жесткость (более 10 мкг-экв/л) за счет "проскока" катионов Са2+ и Мд2+.

Тогда истощенный фильтр ставят на регенерацию. Регенерация-- восстановление обменной емкости истощенного катионита.

Истощенный катионит обрабатывается раствором поваренной соли, в процессе которого поглощенные ионы кальция и магния вытесняются ионами натрия и переходят в раствор.

Избыток регенерируемого раствора и продукты реакции удаляются при отмывке фильтра.

Далее подготовка питательной воды требует деаэрации.

Смешивающие термические деаэраторы атмосферного давления

предназначены для удаления из питательной воды свободно растворенных в ней газов.

Деаэрационная установка представляет собой аппарат из малогабаритной струйной колонки и бака - аккумулятора.

В деаэрационной колонке размещена дымчатая тарелка. Через отверстия тарелки вода стекает тонкими струйками, образующими дождевую завесу. Греющий пар поступает в нижнюю часть колонки через распределитель, откуда он поднимается навстречу падающему потоку дегазируемой воды, пересекая дождевую завесу. По мере продвижения греющего пара вверх происходит, с одной стороны, подогрев воды до температуры кипения и выделение из нее газов, с другой - конденсация пара с одновременным повышением в нем парциального давления удаляемых газов, которое в верхней части деаэраторной колонки достигает максимального значения. Парогазовая смесь (выпар), состоящая из избыточной части греющего пара и выделившихся из воды газов, отводится из верхней части колонки через вентиль в охладитель выпара, где парогазовая смесь конденсируется отдавая тепло поступающей в деаэратор воде, и сбрасывается в канализацию, Применение барбатожного устройства, расположенного на дне бака аккумулятора, приводит к интенсивной дегазации воды, полному удалению свободной углекислоты.

Вода в баке-аккумуляторе должна быть постоянно в состоянии кипения, т.е. при давлении 0,15-0,25 ати и температура воды 102-104°С.

8.2.. ДЕАЭРАТОРЫ, СНАБЖЕННЫЕ АРМАТУРОЙ И ПРИБОРАМИ КИП И А.

1. Указатель уровня в баке-аккумуляторе.

2. Термометр на выходе дегазированной воды.

3. Регулятор давления греющего пара на барботаж

4. Манометр для измерения давления в паровом пространстве.

5. Манометр для греющего пара.

6. Гидрозатвор.

7. Регулятор уровня.

8.3. ПУСК И ОСТАНОВКА ДЕАЭРАТОРОВ

Пуск и эксплуатация деаэраторов производится операторами котлов в ведении которых они находятся. Персонал химической лаборатории при этом осуществляет контроль за качеством деаэрированной воды.

До пуска должен быть проведен:

1. Тщательная промывка трубопроводов.

2. Проверка плотности закрытия люков и промывка аккумуляторного бака.

3. Проверка установки всех измерительных приборов.

4. Проверка па закрытие всех задвижек и вентилей.

5.Заливка гидравлических затворов водой, открытием вентиля № и проверка его заполнения вентиль №.

6. Проверка подвижности и отсутствие заедания в механизме регулятора уровня.

7. Проверка открытия трехходовых краников и арматуры водоуказательных стекол.

8. Открытие полностью находящегося на колонке деаэратора задвижки № на выходе паровоздушной смеси в атмосферу помимо охладителя выпара.

9. После этого следует медленно прогреть паропровод к деаэратору, открыв на несколько оборотов задвижку № подачи пара в деаэратор для вытеснения воздуха из деаэратора и прогрева его. Температура в деаэраторе не должна быть выше 105°С.

При открытии вентиля не допускать гидравлических ударов, внимательно наблюдая за этим и тщательно прикрывая подачу пара при первых признаках появления ударов.

10. Медленно поднять давление до 1,5 эти, убедиться в срабатывании гидрозатвора, снизить давление до 1 ата. вновь заполнить гидрозатвор и поднять давление в деаэраторе до 1,2 ати.

11. После появления из задвижки № паровоздушной смеси, дежурный
должен медленно открыть на несколько оборотов задвижку № подачи
воды в колонку деаэратора, наблюдая при этом за давлением и температурой
воды в деаэраторе, и отрегулировать подачу пара в деаэратор и выход
паровоздушной смеси из задвижки № таким образом, чтобы давление в
деаэраторе установилось в пределах 0,15 - 0,25 ати, а температура воды в
пределах 102 - 104°С и из задвижки № паровоздушной смеси происходило
легкое парение.

12. Убедившись, что вода в деаэраторе достигла нормального уровня, задвижку № закрывает, а включаем в работу регулятор уровня, открыв
полностью задвижку №.. Проверить работу регулятора уровня, наблюдая за уровнем воды по водомерным стеклам, а также регулятора давления, наблюдая за манометром.

Все время следить за температурой воды в деаэраторном баке.

 

8.4. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕАЭРАТОРА

1. Наблюдать за паровоздушной смесью выпара, которая должна быть порядка 95°С, а из воздушника (если не работает охладитель выпара)
должно быть небольшое парение. Отрегулировать задвижку № таким
образом, чтобы расход выпара из дэаэратора был бы порядка 2-3 кг на 1 тн
питательной воды.

2. Наблюдать за давлением греющего пара, оно должно быть 2-3 атм.

3. Наблюдать за давлением внутри деаэратора, оно должно быть в пределах
0,15-0,25 ати.

4. Наблюдать за температурой воды аккумулятора, оно должно быть в
пределах 102-104°С.

5. Наблюдать за уровнем воды в баке аккумуляторе, не допуская его
повышения до переливной. Уровень воды в деаэраторе не должен снижаться
ниже оси бака-аккумулятора более чем на 40 см по воздухоутсазательному
стеклу.

6. Обеспечить непрерывную и равномерную подачу ХОВ, пара в деаэратор,
а также расход питательной воды.

7. Анализировать питательную воду на содержание компонентов согласно
режимной карты.

8. О всех неполадках и нарушениях нормальной работы дежурный обязан
немедленно сообщить начальнику смены.

9. Дежурный оператор должен твёрдо помнить, что малейшее отклонение
параметров режима работы деаэратора от нормальных (температура 102-
104°С, давление -), влечет за собой резкое увеличение содержания
кислорода в воде после деаэратора. Поэтому дежурный оператор обязан
непрерывно поддерживать указанные параметры, не допуская колебаний и
отклонения давления и температуры от установленных.

8.5. ОСТАНОВКА ДЕАЭРАТОРА.

1. Закрыть задвижки - подачи ХОВ в деаэратор.

2. Одновременно медленно закрыть задвижки подачи конденсата №
и барбатирующего пара задвижки №

3. Закрыть задвижку выхода питательной воды.

4.При производстве вышеуказанных операций следить за давлением в
деаэраторе, не допуская резких понижений давления, вакуума в аппарате.

5.При остановке деаэратора на короткий срок, для устранения образования
вакуума в деаэраторе, и заполнения его воздухом, рекомендуется
поддерживать деаэратор в горячем состоянии, для чего приоткрывать
вентили № и пропускать в деаэратор столько пара, чтобы из открытого
вентиля выпара №, наблюдалось постоянное небольшое парение.

После ремонта деаэратор необходимо по возможности очистить, отмыть от
продуктов коррозии, грязи и сразу же включить в работу, не допуская новой
коррозии.

 

8.6. ДЕАЭРАЦИЯ ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДА НА «ЗАПАДНОЙ» КОТЕЛЬНОЙ.

Для деаэрации питательной воды на котельной установлено два деаэратора атмосферного типа:

- ДСА 150/75 (производительность 150 т/час, объем 75м3) - для деаэрации питательной воды паровах котлов ГМ-50-14;

- ДСА 15/4 (производительность 15 т/час, объем 4 м3) - для деаэрации питательной воды парового котла ДЕ-6,5-14ГМ.

Нормы качества получаемой воды приведены в таблице 3.

 

Таблица 3.

N п/п Контролируемый поток Производимые определения единицы измерения Нормы качества Периодичность Примечания
1   3 4   6 7
  Хозпитьевая водя жесткость мкг-экв/кг не нормир. 1 раз в неделю  
    щелочность мг-экв/кг не нормир. -11-  
    не нормир. 1 раз в месяц  
  Техническая вода жесткость мкг-экв/кг не нормир. 1 раз в неделю  
    щелочность мг-экв/кг не нормир. -II-  
    - не нормир. -11-  
  Питательная вода жесткость мкг-экв/кг 15* /2(1 каждые 4 часа 1 (стр.83)
    щелочность мг-экв/кг не нормир. -II- -II-
    СО2 мг/кг отсутств. -II- -II-
    О2 мкг/кг 30* / 50 1 раз в дн.смену -11-
    Fe мкг/кг 300*/не норм. 1 раз в месяц - It-
    нефтепродукты мг/кг 3,0 -II- 'll -
    Си мкг/кг не нормир. -II- -II-
    рН - 8,5-10,5 1 раз в неделю -II-
  Подпиточная вода Ик (мг-экв/кг) 0,5 каждые 4 часа ПТЭ стр.84
    СО3 мг/кг отсутств. -II- -II-
    О2 мкг/кг   1раз в дн.смену -II-
    Fe мкг/кг   1 раз в месяц 1 (стр.88)
    нефтепродукты мг/кг 1,0 -II- - It-
    взвешенные в-ва мг/кг 5,0 -II- 'll -
    рН - 8,3-9,5 1 раз в неделю -11-
  Котловая вода:          
  Чистый отсек щелочность мг-экв/кг 5-6 каждые 4 часа Уточненн.
  Лев. и прав. солевые отсеки щелочность мг-экв/кг 10-12 - ll- по результ.
  Лев. и прав.вынос.циклоны щелочность мг-экв/кг 35-40 -ll - теплохимич.
            испытаний
  Процент продувки     5-10% -11 -  
  Сетевая вода Ин (мг-экв/кг)^2 0,8 1 раз в смену ПТЭстр.155
  прямая и обратная щелочность по ф/ф мг-экв/кг 0,1 1 раз в дн.смену -II-
    СО, мг/кг отсутств. -II- -II-
    02 МКГ/КГ   -11- -II-
    Fe мкг/кг 0,5 1 раз в месяц -II-
    нефтепродукты мг/кг 1,0 -II- -II-
    взвешенные в-ва мг/кг 5,0 -II- -II-
    РН - 8,3-9,5 1 раз в неделю  
  Подпиточная вода СО, мг/кг отсутств. 1 раз в дн. смен  
  для горячего 02 мкг/кг   -II-  
  водоснабжения нефтепродукты мг/кг 0,3 1 раз в месяц  
    взвешенные в-ва мг/кг 5,0 -II-  
    рН - 8,3-9,0 1раз в неделю  

* - при работе котлов на жидком топливе

 

Основание:1. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

2. ПТЭ

3. ГОСТ 20995-75

 

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

 

ВВЕДЕНИЕ

1. СТРУКТУРА ГТС.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАПАДНОМ РАЙОНЕ ТЕПЛОВЫХ

СЕТЕЙ.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

4. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЕЛЬНОЙ

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: ДЕАЭРАЦИЯ ПИТАТЕЛЬНОЙ

ВОДЫ

 

 

 







Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 1278. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.015 сек.) русская версия | украинская версия