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.

Minőségi gőzkazán vízkezelés

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.

Minőségi gőzkazán vízkezelés

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.

Minőségi gőzkazán vízkezelés

Minőségi gőzkazán vízkezelés
Minőségi gőzkazán vízkezelés

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.