Способ предотвращения осаждения накипи на теплообменных поверхностях

 

Изобретение относится к безреагентным способам обработки воды, например электрообработки, с целью предотвращения осаждения накипи на поверхности теплообменных аппаратов в системах оборотного водоснабжения промпредприятий, например, химической и металлургической промышленности. Цель изобретения - снижение затрат электроэнергии. Способ осуществляют путем электрообработки циркуляционной воды перед подачей ее в теплообменник на плотности тока 2-30 А/м<SP POS="POST">2</SP> и отношении расхода циркулирующей воды к площади электродов 20-100 м<SP POS="POST">3</SP>/ч<SP POS="POST">.</SP>м<SP POS="POST">2</SP>.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (191 (11) Щ)5 С 02F 1 6

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

r10 ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTHPblTHRM

ПРИ ГКНТ СССР (21) 3878432/3)-26 (22) 27.03.85 (46) 07,04.90. Бюл. № 13 (7l) Иакеевский инженерно-строительный институт (72) А.Я. Найманов, С.Б. Никиша, С.В. Ковтун и А.Т. Надтока (53) 628.543(088.8) (56) Патент США № 3936376, кл. С 02 Р 1/46, 1976.

1 (54) СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОСАЖДЕНИЯ

НАКИПИ НА ТЕПЛООБМЕННИХ ПОВЕРХНОСТЯХ (57) Изобретение относится к безреИзобретение относится к безреагентным способам обработки воды, в частности путем электролиза, для предотвращения осаждения накипи на теплообменные поверхности в системах оборотного водоснабжения промпредприятий, например, химической и металлургической промышленности.

Цель изобретения — снижение энергозатрат на электрообработку воды.

В циркуляционных системах водяного охлаждения (оборотного водоснабжения) вследствие нагрева и упаривания вода становится пересьпценной накипеобразователями, например карбонатом кальция и гидроокисью магния. Однако в пересьпценном состоянии вода может находиться длительное время. Кристаллизация накипеобразователей резка ускоряется при воздействии электрического поля и тока, что и происходит в теплообменниках под действием ЭДС, возникающей при наличии теплового потока. Этим объясняется преимущественное

2 агентным способАм обработки воды, например электрообработки, с целью предотвращения осаждения накипи на поверхности теплообменных аппаратов в системах оборотного водоснабжения промпредприятий, например, химической и металлургической промьпдленности.

Цель изобретения — снижение затрат электроэнергии. Способ осуществляют путем электрообработки циркуляционной воды перед подачей ее в теплообменник на плотности тока 2-30 А/м и отношей

;нии расхода циркулирующей воды к площади электродов 20-100 м /ч м

3 осаждение накипи на поверхности теплообменников.

В предлагаемом способе циркулирую" С щая вода, пересьпценная накипеобразо° вателями, подвергается воздействию электрического поля и тока от внешнего источника тока до теплообменников, Электрообработка приводит к активации . процессов кристаллизации и выделения накипеобразователей на катодной поверхности.

Таким образом, провоцируется .осаждение накипи вне теглообменников и накипеобразование в них резко уменьшается. Существенных изменений каких-либо показателей качества обрабатываемой воды не происходит, поскольку только переносится место осам- аааЪ дения накипи из теплообменников на электроды.. Для такого переноса необходимо, чтобы количество электричества, подаваемое от внешнего источника тока, для электрообработки было не!

555295

Составитель Т. Барабаш

Техред А.Кравчук Корректор Т. Малец

Редактор Н. Гунько

Заказ 535 Тираж 800 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,101 меньше, чем количество электричества, протекающее в теплообменнике за счет

ЭДС, генерируемой тепловым потоком.

Количество электричества при элек5 трообработке пропорционально плотности тока, площади электродов и продолжительности обработки. Количество накипи, образующееся в системах водяного охлаждения, зависит от температуры и карбонатной жесткости воды.

Снижение энергозатрат и надежность предотвращения осаждения накипи в теплообменниках обеспечиваются за счет установления количественной взаимосвязи между всеми перечисленными параметрами. При плотности тока менее 2 А/м и соотношении расхода циркулирующей воды к площади электродов более 100 м / 20 з

/ч.м резко уменьшается эффект протиf. вонакипного действия электрообработки, а плотности тока более 30 А/м и соотношение менее 20 м /м ч эконо2 мически нецелесообразны, поскольку приводят к росту энергозатрат и капитальных вложений.

Пример. На химическом заводе в системе оборотного водоснабжения производительностью 900 м /ч проводят 30 з промьппленные испытания электрообработки воды для снижения накипеобразования. Температура воды в среднем около 30 С, жесткость .общая 7 мг-экв/л, карбонатная жесткость около 3,5 мг-экв/л. В оборотной системе на всасывающей линии циркуляционных насосов смонтирована система электродов с графитовыми пластинчатыми анодами и стальными листовыми катодами площадью

40 м . В соответствии с найденными в лабораторных условиях зависимостями

2 плотность тока поддерживают 3 А/м напряжение между электродами 8 В, расход электроэнергии на 1 м /ч расхода

9 воды составляет 0,001 кВт ч, Испытание продолжают 6 мес. Количество накипи в теплообменниках уменьшается на 903 по сравнению с режимом без электрообработки.

Формула изобретения.

Способ предотвращения осаждения накипи на теплообменных поверхностях циркуляционных систем водяного охлаждения, включающий электрообработку циркуляционной воды с использованием пластинчатых электродов, подключенных к полюсам источника по стоянного тока, о т л и ч а ю щ и й— с я тем, что, с целью снижения энергозатрат, электрообработку циркуляционной воды ведут перед подачей ее в теплообменник при плотности тока а

2-30 А/м и соотношении расхода циркулирующей воды к площади электродов

20-100 м /ч м 2.

Способ предотвращения осаждения накипи на теплообменных поверхностях Способ предотвращения осаждения накипи на теплообменных поверхностях 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод с высокой концентрацией взвешенных плавающих частиц, а также земли, песка, оно может быть использовано для очистки сточных вод производств по утилизации полиэтиленовой пленки, переработки картофеля

Изобретение относится к очистке нефтесодержащих сточных вод и может быть использовано для очистки сточных вод от моек автомашин

Изобретение относится к способам получения сорбентов для очистки сточных вод от аммиака и может быть использовано при очистке городских промышленных и сельскохозяйственных сточных вод

Изобретение относится к способам получения сорбентов для очистки сточных вод от аммиака и может быть использовано при очистке городских промышленных и сельскохозяйственных сточных вод

Изобретение относится к окрасочному производству, в частности к очистке промывной воды гидрофильтров окрасочной камеры

Изобретение относится к машиностроительной, энергетической и химической промышленности и может быть использовано для обезвоживания металлосодержащих сточных вод

Изобретение относится к машиностроительной, энергетической и химической промышленности и может быть использовано для обезвоживания металлосодержащих сточных вод

Изобретение относится к процессам фильтрования, в частности к устройствам для очистки жидкостей от механических примесей и может быть использовано во многих отраслях народного хозяйства, в том числе на предприятиях агропромышленного комплекса

Изобретение относится к процессам фильтрования, в частности к устройствам для очистки жидкостей от механических примесей и может быть использовано во многих отраслях народного хозяйства, в том числе на предприятиях агропромышленного комплекса

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