Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вода добавочная для котлов

    Для предотвращения межкристаллитной коррозии котельной стали следует стремиться к поддержанию минимальной гидратной щелочности котловой воды, что также требует всемерного снижения щелочности добавочной питательной воды. [c.558]

    При работе котельного агрегата происходит накопление солей в котловой воде вследствие ее упаривания и притока солей с добавочной водой. Некарбонатные соли кальция и магния, образующие накипь, а также газы О2 и СО2, вызывающие коррозию, являются наиболее вредными примесями. [c.131]


Фиг. 1. Зависимость сухого остатка добавочной воды котлов высокого давления от сухого остатка котловой продувочной воды (дробные числа числитель — потери конденсата в процентах знаменатель — продувка котлов в процентах) Фиг. 1. Зависимость сухого остатка добавочной воды <a href="/info/641720">котлов высокого давления</a> от сухого остатка котловой продувочной воды (<a href="/info/1446339">дробные числа</a> <a href="/info/1667580">числитель</a> — <a href="/info/801903">потери конденсата</a> в процентах знаменатель — продувка котлов в процентах)
    Для нормальной работы прибора крайне необходимо обеспечить правильную установку его на котельном агрегате. Основным требованием, предъявляемым к размещению индикатора, является обеспечение постоянного протока котловой воды через канал включенного в работу прибора при давлении и температуре, которые имеют место в котле. Для этой цели рекомендуется несколько оправдавших себя на практике вариантов подключения прибора к котлу. Если состав питательной (вернее, добавочной) воды для всех котлов одинаков, то достаточно установить два параллельно работающих прибора на одном иэ котлов независимо от общего количества их в котельной. [c.10]

    Для обеспечения требуемой чистоты пара необходимо сохранять в определенных границах содержание в испаряемой (котловой) воде сульфатов хлоридов и гидратов натрия, а также кремнекислых соединений, чта в свою очередь ставит вопрос о допустимом остаточном солесодержании добавочной питательной воды. [c.558]

    С увеличением единичной мощности котлов и ростом параметров рабочей среды организация водно-химического режима приобретает особо важное значение в обеспечении надежной и экономичной работы теплоэнергетического оборудования. Химическая часть тепловых электростанций объединяет комплекс средств, обеспечивающих надежную работу конструкционных материалов котлов, теплообменных аппаратов, тепловых сетей и паровых турбин в отношении защиты их от коррозионного разрушения, образования и накопления отложений. Этот комплекс средств включает в себя подготовку добавочной воды очистку турбинного и производственных конденсатов коррекционную обработку питательной и котловой воды обработку охлаждающей воды и воды, поступающей в тепловые сети нейтрализацию и более или менее полное обезвреживание сточных вод химический контроль режимов очистки и коррекции воды. [c.3]


    Особо важное значение в приведенных формулах имеют расчетные коэффициенты уноса с паром растворенных в промывочной и котловой воде примесей. При уменьшении этих коэффициентов значительно возрастают, а при увеличении значительно уменьшаются допустимые величины солесодержания промывочных и котловых вод, что в свою очередь вызывает соответствующее увеличение или уменьшение величин солесодержания питательной и добавочной вод паровых котлов. [c.562]

    Противоречие, возникающее между требованием поддержания щелочности добавочной воды на уровне, обеспечивающем необходимое щелочно-кремнекислое соотношение в паре и в котловой воде, и требованием поддержания минимальной щелочности питательной и котловой воды с целью предотвращения щелочной коррозии котельного металла, может быть [c.569]

    Описанная в статье методика дает возможность при проектировании электростанции расчетным путем определять допустимые показатели химического состава добавочной питательной воды барабанных паровых котлов высокого и сверхвысокого давления в зависимости от допустимого солесодержания насыщенного пара, значения коэффициентов уноса примесей котловой воды насыщенным паром, величины безвозвратных потерь конденсата, допустимого размера продувки котлов, а также количества качества воды, используемой для промывки насыщенного пара. [c.590]

    Для предотвращения обычных видов кальциевой и магниевой накипи в котлах и тракте питательной воды последняя должна иметь жесткость,, не превышающую 5 мкг-эквЫг. Это требование можно выполнить, применив двуступенчатое катионировапие добавочной воды и обеспечив высокую плотность конденсаторов турбин. Для предотвращения образования в испаряющих трубах котлов сложных силикатных накипей содержание SiOa в питательной воде следует поддерживать как можно более низким, что может быть обеспечено надлежащим обескремниванием добавочной воды. Наряду с выполнением указанных требований к качеству питательной воды по жесткости и содержанию в ней кремниевой кислоты, необходимо осуществлять фосфатирование котловой воды и обеспечивать надежную циркуляцию ее в котле. [c.558]

    Качество добавочной воды, добавляемой в пароводяной цикл ТЭС, определяется конструктивными особенностями котлов и параметрами рабочей среды в них. Так, для барабанных котлов при возможности регулирования солевого состава котловой воды продувками требования к качеству добавочной воды в целом менее жестки в сравнении с таковыми для прямоточных котлов. С продувочной водой удаляются в основном растворимые соли натрия. Соли жесткости удаляются лишь во взвешенном состоянии, например в виде соединений их с фосфатами. В связи с этим содержание солей натрия в котловой воде барабанных котлов может быть значительным при очень малом содержании солей кальция и магния. [c.33]

    Для коррекционной обработки котловой воды наряду с мерами по уменьшению поступления загрязнений в питательную воду проводят эффективную очистку добавочной воды, производственного и дренажного конденса- [c.167]

    Как влияют на качество котловой (продувочной) воды ПГ органические примеси, поступающие с присосами в конденсаторах и добавочной водой  [c.366]

    Качественный состав этих примесей, а следовательно, и качественный состав отложений по паровому тракту связаны с составом примесей питательной и котловой воды. Для барабанных котлов среднего давления добавочную воду обычно глубоко умягчают, частично снижают щелочность, но не обескремнивают. В питательной воде таких котлов всегда присутствуют хлориды, сульфаты и бикарбонаты или карбонаты натрия, кремниевая кислота, органические вещества, а также продукты коррозии. В результате гидролиза фосфатов натрия, вводимых в котловую воду (см. 8.1), и гидролиза бикарбоната или карбоната натрия в котловой воде котлов среднего давления появляется едкий натр. По сравнению с питательной водой pH котловой воды возрастает на 2—3 единицы, достигая значений около 10,5—11. Высокая температура и сильнощелочная среда способствуют растворению дисперсных частиц кремниевой кислоты, разрушению силикатов и увеличению в котловой воде концентрации 510з и Н810Г- Так как растворимость в насыщенном паре всех перечисленных примесей при давлениях менее 7 МПа мала, то чистота насыщенного пара барабанных котлов практически определяется значением капельного уноса, т. е. влажностью пара. При организации водного режима этих котлов широко применяют ступенчатое испарение и обязательно используют непрерывную и периодические продувки. Влага, уносимая паром из барабана, — это капли котловой воды. В них наряду с [c.161]

    Растворимость оксидов железа с ростом температуры уменьшается, вследствие чего при высоком давлении оксиды железа находятся в котловой воде в виде взвеси , а не в истинно растворенном состоянии. Интенсивность отложений оксидов железа резко возрастает с увеличением тепловой нагрузки, поэтому железоокнсные отложения чаще наблюдаются в котлах высокого давления. Оксиды- железа поставляются в котловую воду добавочной водой, а также в резуль- [c.153]


    Водоподготовка. Целью водоиодготовкц является восполнение потерь котловой воды с конденсатом. Добавочную воду подвергают химической очистке. В воде содержатся различные механические и коллоидные примеси, а также соли, которые, отлагаясь на стенках труб, образуют накипь. Образование накипи приводит к перегреву и коррозии стенок труб. Органические вещества вызывают вспенивание котловой воды. [c.131]

    Для уменьшения загрязнения пара при уносе капелек котловой воды применяют различные методы механической сепарации пара, а для уменьшения загрязнения пара при растворимости в нем примесей котловой воды применяют химическое обессолпвание добавочной воды и промывку пара питательной водой. [c.93]

    В ряде случаев даже при средних давлениях не удавалось проведение очистки котлов на ходу . Анализ таких очисток показывает, что они проводились для котлов, питательная вода которых имела высокощелочную реакцию. Для котлов средних давлений добавочная вода приготовляется обычно как умягченная, и следовательно, щелочность питательной воды для таких котлов всегда выше, чем для котлов высоких давлений, для которых добавочная вода обычно бывает обессоленной. Между тем, влияние значения pH на прочность комплексонатов очень велико (см. та бл. 7-3). При значении рН>11,5 комплексы железа вообще не существуют и, следовательно, очистка котлов, питаемых водой такого состава, при котором pH котловой воды превышает 11,0, невозможна. На некоторых ТЭЦ даже высоких давлений также возможна высокощелочная реакция котловой воды. В таком случае снижение давления для очистки на ходу также может не дать ожидаемого результата. Выходом из положения может быть применение комлозиции на основе комплексонов, теоретические основы которых изложены в гл. 12. Это предположение было подтверждено исследованиями в промышленных условиях, результаты которых изложены в 12-7. [c.108]

    Главным затруднением в осуществлении режима чистофосфатной щелочности котловой воды ТЭЦ является высокая щелочность добавочной химически очищенной воды. [c.395]

    Очевидно, что чем выше может быть допущено остаточное содержание-указапных примесей в добавочной обработанной воде, тем проще будет схема водоподготовительной установки и тем меньше будут капитальные и эксплуатационные затраты на нее. Поэтому чрезвычайно важно учесть, и реализовать все те возможности, которые допускают повышенное содержание примесей в добавочной воде без ущерба для надежности и экономичности работы ТЭЦ. Здесь прежде всего имеют большое значение." допустимое содержание различных примесей в насыщенном паре и в испаряемой воде, величина коэффициентов уноСа паром отдельных примесей из испаряемой воды, относительное количество возвращаемого конденсата и допустимый размер продувки паровых котлов. Чем выше допустимое-содержание примесей в паре и в испаряемой воде, чем больше возвращаемого конденсата в составе всей массы питательной воды и чем больше допустимый размер продувки котлов, тем больше может быть допущено содержание примесей и в добавочной воде. Наоборот, чем больше величина коэффициентов, уноса паром примесей котловой воды, тем меньше допустимое содержание примесей в последней й, следовательно, йеньше допустимое содержание примесей в добавочной очищенной воде. [c.558]

    На основании приведенных в табл. 1 расчетных показателей качества насыщенного пара представляется возможным при помощи уравнений солевого баланса и с учетом коэффициентов уноса солей насыщенным паром определить сначала допустимое солесодержание паронромывочной и котловой воды всех ступеней испарения, а далее, в соответствии с заданными размерами безвозвратных потерь конденсата и продувки котлов, определить показатели допустимоГ-о солесодержания в питательной, а также и добавочной воде паровых котлов. [c.560]

    Для уменьшения потерь теплоты и теплоносителя обычно предусматривают пропуск продувочной воды через специальные расширители и теплообменники. На рис. 9.1 показана схема включения одноступенчатого расширителя продувочной воды котловая вода с температурой насыщения, соответствующей давлению в барабане, поступает в расширитель, проходя через дроссельно-регулнрующий клапан. Снижение давления в этом клапане приводит к испарению части воды. Образующийся насыщенный пар возвращается в систему регенеративного подогрева питательной воды, а упаренная в расширителе продувочная вода направляется в охладитель и затем выбрасывается. На ТЭС продувочная вода может использоваться для подпитки тепловой сети закрытого типа. При бесфосфатном режиме котловой воды продувочную воду, не содержащую фосфатов, можно использовать на установке подготовки добавочной воды котлов. Несмотря на применение расширителей и охладителей, тепловые и энергетические потери на ТЭС, связанные с непрерывной продувкой, довольно значительны. [c.214]

    В связи с этим подготовку добавочной воды для котлов высокого давления ведут методом термического или химическог о обессоливания. Качество котловой воды регулируют организацией продувки, а также ступенчатого испарения для обеспечения экономически приемлемых размеров продувки. [c.158]


Смотреть страницы где упоминается термин Вода добавочная для котлов: [c.151]    [c.8]    [c.59]    [c.191]    [c.82]   
Водный режим и химический контроль на ТЭС Издание 2 (1985) -- [ c.8 , c.9 , c.12 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте