Minőségi gőzkazán vízkezelés
A megbízható és gazdaságos a kazán működése és a gőzturbina lehetséges, miközben biztosítja hiányában a belső lerakódások a fűtőfelületek, csökken a minimális lehetséges korrózió a szerkezeti anyagok és a készítmény nagy tisztaságú gőzkazán. Ezeket a problémákat a racionális szervezet víz rend tartalmaz megfelelő kezelését tápvíz kombinációban, bizonyos szerkezeti szabályokat és a megfelelő tápanyag és a szennyezésmentesítés vizet meglévő abba gáznemű és szilárd szennyeződéseket. Az utóbbi lehet vagy oldott vagy szuszpendált állapotban.
A formáció skála és a követelmények tápvíz
a kialakulását skála. Együtt a tápvíz a kazánok táplált különböző ásványi szennyezéseket, köztük a kalcium-és magnézium-vegyületek, vas-oxidok, alumínium, réz, és így tovább. Az összes szennyezések vízben, osztva nehézségek és könnyen oldható. Közül a nehezen oldódó sók és szennyezések például hidroxidok Ca és Mg, és nitrogén-oxidok szerkezeti anyagok. A oldhatósága kalcium és a magnézium vegyületek ábrán mutatjuk be. 12.1. A tápvíz és, tekintettel a készítmény a kazán víz lehet jelen kationok Ca2 +, Mg2 + és anionok SO4 2-, SiO 2 2-, PO4 3- és m. P.
Alapvető nakipeobrazovateli negatív hőmérsékleti együtthatója oldhatóság (m. E. Növekvő hőmérséklettel az oldhatóság csökken), és magasabb hőmérsékleten a oldhatósága öt nagyságrenddel kisebb, mint az oldhatóság, oldható anyagok.
Jellemzése vegyületek oldhatók vízben ábrán látható. 12.2. A hőmérséklet együtthatói oldhatóságának némelyikük víz- hőmérséklet több mint 200 ° C-negatív. Normál működési feltételek mellett a kazán koncentrációja NaOH, Na2SO4, NaPO 4-ot sokszor alacsonyabb, mint a megengedett koncentráció a kazánban vízben.
A halmozódó a kazánban a víz elpárolog, a szennyeződés után az állam a telítettség csökkenni kezd ki abból. Először is, a telítési állapot bekövetkezik, hogy a folyadék-sók Ca (HCO3) 2, Mg (HCO3) 2, Caco2, MgCO2 et al., És elkezdenek kiválni a víz kristályok formájában. Kristályosítás központok szolgálják érdessége a fűtőfelületek és a szuszpendált és a kolloid részecskék a vízben kazán. Olyan anyagok, amelyek kristályosodnak a fűtőfelületek alkotnak sűrű. és a szilárd betétek - habzik. Anyagok kristályosodó térfogatban vizet hozunk részecskék szuszpendálva van - az iszapot. Scale kialakulása a fűtőfelületek magyarázható közötti kölcsönhatás ellentétes töltésű részecskék és nakipeobrazovateley fém fali. Izolálása a szilárd fázis is előfordulhat a felületen az elpárologtatás során, mielőtt a telítési állapot elérésekor nakipeobrazovateley vízben a párolgás miatt a vízmennyiség borítékot gőzbuborékok kialakítva a fűtőfelület. A kapott primer skála az alapja a skála betétek másodlagos faj - lett csatolva iszaplerakódásokat fém korróziós termékek.
A leggyakoribb elsődleges kalcium- és magnézium-skála, amelyben a készítmény uralja CaSO 4, CaSiO3, 5CaO, 5SiO2H2O, CaCo2, Mg (OH) 2. A vízkő általában alacsony hővezető 0,1-0,2 W / (m-K). Ezért még egy kis réteg léptékű vezet gyors romlását a fém hűtési feltételek a fűtőfelületek és ezáltal növeli annak hőmérsékletét. Ebben az esetben a fűtőfelület elrendezve a magas hőmérsékletű régió (képernyők, girlandok, az első sorok a csövek konvektív fény), a fém hőmérséklet meghaladhatja a határértéket a szilárdság feltételeket, ami után kezdődik a kialakulását otdulin elvékonyodásával a cső fala. Ezután egy sipoly Látható - az alkotó mentén a cső lyuk, amelyen keresztül nagy sebességgel patak víz áramlik, és a kazán üzemen kívül kell helyezni. A vízkő elfogadhatatlan fűtőfelületek elhelyezhető ebben a zónában alacsonyabb hőmérséklet, mivel ez vezet, hogy csökken a kazán hatásfoka miatt csökkenése hőátadási tényező és a kapcsolódó hőmérsékletének emelkedése kipufogógázok.
Ellentétben Ca és Mg-vegyületeket, amelyek skálán, magnézium-szilikát MgSiO3 és néhány más vegyületek a dob kazánok szuszpenziót képezve.
A nátrium koncentrációját sók vízben a párologtató fűtőfelület mindig alatta van a telítési határérték. Azonban, ezek a sók lerakódása a fűtőfelületek azokban az esetekben, ahol a víz cseppecskék párosítjuk és esik a fűtőfelület, párolog el teljesen, ami történik az egykor keresztül kazánok.
Vegyületek vas, alumínium és a réz formájában oldott vizet kolloid és ultrafinom szuszpenziók is lerakódik a fűtőfelület és részben a skála. Miután a turbina, alkotnak sűrű betét. Vas- és alumínium-szilikát skálán keletkezett részecskéket érintkezik a részecske-szuszpenziót ezen vegyületek a fűtőfelület a viszonylag magas hőmérsékleten, ahol reakcióba lép más anyagokkal, képeznek komplexet oldhatatlan vegyület. Scale a vas és a réz-oxidok képződnek területeken a magas helyi hőterhelés miatt fűtőfelületek q> 150 * 103 W / m2, leggyakrabban a képernyők csövek.
Deposition maloteploprovodnoy olajban vagy olaj film rontja a hűtés feltételei a fűtőfelületek és ugyanaz a hatása, mint söpredék.
Oldott a tápvíz agresszív gázok O2 és CO2 okoz különböző formái korrózió a fém elemek vodoparovogo traktusban, és ezáltal csökken a mechanikai szilárdsága. Csökkentett lúgos víz gyorsítja a korróziót és ezért be kell tartani a tápvíz egy bizonyos szinten. Az alacsony nyomású kazánok kívánt pH-értéket tartunk fenn a tápanyag beviteli szódavíz, és a dob kazánok nagynyomású - foszfátok vagy ammónia.
Indikátorai kazán tápvíz minősége:
- vízkeménység - általános teljes koncentrációja a kalcium és magnézium ionokat, UG-ekvivalens / kg;
Eltávolítása oldott gázok a vízben, - O2, CO2, víz légtelenítő végezzük termikusan. Deaerators alkalmazni légköri nyomás 0,12 MPa, gáztalanító megnövekedett nyomás - 0,4 MPa, és vákuumban Deaerators. A kémiai kitöltésére használt dezoxigénezése oxigén kötési redukálószereket (hidrazin), amelyet a képlet
Egyszeri átfolyású kazánok nagy szuperkritikus nyomás és oldhatósága számos vegyület, beleértve a szilikát és a nátrium-klorid elegendően nagy, és a koncentrációjuk nem éri el a telítettséget a kazán. Ezeket a szennyező anyagokat magával viszi a gőz és majdnem nem rakódik fűtőfelületek. Ezért, a megengedett koncentráció kovasav és nátrium-klorid a tápvíz határozza csak a feltételei megbízható működése a turbina, amelyben az áramlás része, miközben csökkenti a gőznyomás lehetséges lerakódások képződését.
A kivált sókat a csövek a kazán megszüntetése időszakokban megáll, és a vizes savas mosás. A vizes mosást végzünk a következő megálló a kazán víz hőmérséklete a 100 ° C-on Acid mosást minden 2 - 3, a gyenge oldatot krómsav vagy sósav.
Elválasztása és mosása gőz
Pár követelményeknek. A telített gőz lehet különböző szennyeződések: N2 gázok, NH3, CO2, H2, és a szerves savak sói, és az ásványi anyagok, fém-oxidok, szuszpendálva vagy oldva a pár.
Kémiai szennyeződések lerakódnak a túlhevítő csövek, gőz csövek az armatúra és az áramlási keresztmetszet a turbina mennyiségben elfogadhatatlan a normál működés. A minőségi telített gőz dob kazánok szigorú követelményeket megállapítani a tapasztalatok alapján a működéshez szükséges berendezések és termokémiai vizsgálati adatok. Limit minőségi előírások gőz dob kazánok táblázatban foglaltuk össze. 12.2.
Nem drága és jó minőségű víz szűrők Kijevben. Professzionális berendezés a vízkezelő (fordított ozmózis, lágyítók, vas-eltávolító, aktív szénszűrő, egy mechanikus szűrő). A legjobb vízszűrő homok és agyag, illatát és ízét, keménység és a vas, a mangán, és nitrátok. Kedvező árak szűrők Ukrajnában. UV fertőtlenítés technológia és a klór. A jelenléte nagy választéka szűrők háztartási és ipari célra. Olcsó víztisztító rendszer Ukrajnában és Kijevben. Vélemények a szűrők és víztisztító rendszerek. Küldés víztisztító rendszerek Ukrajnában New Mail a város Szimferopol, Vinnytsia, Luck, Dnyipropetrovszk, Donyeck, Zhitomir, Munkács, Ivano-Frankivsk, Kijev, Kirovograd, Lugansk, Lvov, Nikolaev, Odessza, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopol Kharkiv, Kherson, Khmelnytsky, Cserkaszi, Chernihiv, Csernyivci.