Способ управления водооборотным циклом

 

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ВОДООБОРОГНЬМ ЦИКЛОМ по авт. св. 899483, отличающийся .тем, что, с целью снижения знергозатрат на проведение процесса, дополнительно подают поток воды в одну из камер форсунок и регулируют количественное соотношение между потоками воды, подаваемыми в разные камеры форсунок, в зависимости от уровня воды в бассейне градирни.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) Г»» 4 »Ъ»7,» е

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВ .Ф

0$

Р ((7 ЙВ РУ t() 11 (2 (7 М fS 1

Фиг. f

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (61 ) 899483 (21) 3562542/23-26 (22) 14,03.83 (46 ) 07. 06. 84, Бюл. )) 21 (72) Ю.A.Ñåðãååâ, Д.М.Горловский„

В.И.Кучерявый, Б.Н.Басаргин, Е.A,Ãèðáà, В.Т.Приходько и Ю.И.Гущин (71) Дзержинский филиал Государственного научно-исследовательского института азотной промышленности и продуктов органического синтеза и Ярославский политехнический институт (53 ) бб. 012-52 (088. 8) (56 ) 1. Авторское свидетельство СССР

М 899483, кл. С 02 F1/04,,1980.

3(5И С 02 Р 1 04 0 05 Р 27 00 (54) (57) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ВОДООБОPOTHhIM ЦИКЛОМ по авт. св. Р 899483, отличающийся тем, что, с целью снижения энергозатрат на проведение процесса, дополнительно подают поток воды в одну из камер форсунок и регулируют количественное соотношение между потоками воды, подаваемыми в разные камеры форсунок, в зависимости от уровня воды в бассейне градирни.

1096226

Изобретение относится к технологии переработки сточных вод в водооборотном цикле, включающем инжекционную градирню, в частности к способам управления, работой водооборотного цикла, и может быть использовано в цехах промышленных предприятий.

По основному авт.св. 9 899483 известен способ управления водооборотным циклом, состоящий из инжекционной градирни для испарения сточ о ных вод, зоны теплосьема и зоны подогрева воды, путем регулирования уровня в бассейне градирни и регулирования температуры воды, поступающей в градирню, изменением подачи теплоносителя в зону подогрева воды, в котором с целью повышения качества регулирования, регулируют.давление воды, поступающей в форсунки градирни .в зависимости от уровня в 20 бассейне градирни, а температуру охлаждающей воды поддерживают постоянной П3 . !

Недостатком известного способа является широкий диапазон изменения давления перед форсунками. При этомпрактически невозможно подобрать насос, который обладал бы оптимальным

КПД при работе в режимах, соответствующих различным участкам характери- 30 стики сети. Это приводит к перерасходу электроэнергии и дополнительным капитальным затратам из-за увеличения коэффициента запаса мощности.

Цель изобретения — снижение энер- 35 гетических затрат на проведение процесса управления водооборотным циклом.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу управления 4О водаоборотным циклом, состоящего из инжекционной градирни с центробежно-. струйными форсунками для испарения сточных вод, зоны теплосъема и эоны подогрева воды, путем регулирования уровня в бассейне градирни и поддержания постоянства температуры воды, поступающей в градирню, изменением подачи теплоносителя в зону подогрева воды, дополнительно подают поток воды в одну из камер форсунок и регулируют количественное соотношение между потоками воды, подаваемыми в разные камеры форсунок, в зависимости от уровня в бассейне градирни.

Если . (при уменьшении количества испарившейся воды) уровень в водосборном бассейне градирни 1 повысился выше номинальной величины, тогда датчик уровня 10 дает сигнал на изменение задания через блок 11 íà регуляторы 9. Регуляторы давления 9 посредством регулирующих клапанов 12 на линиях 6 и 7 устанавливают новое соотношение давлении Р /Р . При этом режим работы насоса практически не изменяется. Степень испарения воды увеличивается, а это приводит к понижению уровня в водосборном бассейне.

Так как температура охлажденной воды из-за увеличения степени испарения несколько понизится, то при неизменной тепловой нагрузке зоны теплосъема 4 температура воды на выходе из этой зоны установится более низкой, чем прежде. Сигнал изменения температуры от датчика 14 поступает на регулятор 15, который увеличивает подачу теплоносителя в зону 13 подогрева путем увеличения пропускной способности регулирующего клапана 16.

Очевидно, что при снижении уровня в водосборном бассейне схема работает аналогично, но соотношение давлений меняется в противоположную сторону.

Проведенные исследования позволи-. ли выявить зависимость степени испарения. Ф (отношение количества испарившейся воды к циркуляционному рас- Я) ходу жидкости на градирню, выраженное в процентах) в инжекционной градирне от соотношения давлений Р и Р (или, что эквивалентно, — количеств) между потоками жидкости, подаваемыми в осевую и закручивающую камеры центробежно-струйной форсунки.

На фиг. 1 показана зависимость = (P, / Р ); на фиг. 2 — принципиальная схема регулирования, реализующая данный способ.

Способ осуществляется следующим образом.

Водооборотный цикл с подпиткой сточными водами и утилизацией части воды цикла в технологической схеме включает инжекционную градирню 1 с окнами 2 для входа воздуха и расположенными в них центробежно-струйными форсунками 3. Из бассейна градирни охлажденную воду подают в зону теплосьемника 4. Циркуляцию воды в цикле и необходимое давление перед форсунками обеспечивает насос 5. От напорной линии насоса отходят два коллектора 6 и 7, которые соединены с двумя камерами форсунок 3: коллектор 6с осевой каме- рой„ „ а коллектор 7 — — с закручивающей камерой. В схему регулирования входят датчики давления 8, регуляторы давления 9, датчик .уровня 10,. блок 11 выдачи задания регулятором, регулирующие клапаны 12.

11ля поддержания постоянства температуры воды, поступающей в градирню, предназначены зона подогрева воды 13, датчик 14 и регулятор 15 температуры, а также клапан 16 на линии подачи теплоносителя в зону подогрева.

1096226 иг.

С окжю

АЖ

Составитель A. Попов

Редактор Л. Авраменко Техред Т.Маточка Корректор М.Шароши

3733/15 Тираж 867 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5 филиал ППП "Патент", r.Óæãoðoä, ул.Проектная, 4

Возможны другие варианты схемы регулирования. Так, например, давление или количество одного из потоков 6 или 7 можно поддерживать постоянным, а давление или количество второгб потока 7 или 6 регулировать в зависимости от требу юго значения соотношения Р /Р .

Использование данного способа регулирования позволяет обеспечить работу циркуляционного насоса в относительно узком диапазоне изменения

его характеристик, соответствующем области оптимального КПД, сократить расход электроэнергии и уменьшить потери мощности.

Способ управления водооборотным циклом Способ управления водооборотным циклом Способ управления водооборотным циклом 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх