Термический деаэратор

 

Использование: для удаления из воды коррозионно-агрессивных газов. Сущность изобретения: в термическом деаэраторе, содержащем поярусно установленные в корпусе деаэрационной колонки 1 струйные 3 и 4 и барботажную 5 тарелки, последняя из которых снабжена вертикальным пароперепускным патрубком 8 с колпачком 7, охватывающим его с кольцевым зазором, сливным порогом 6 и вертикальной перегородкой, примыкающей к сливному порогу 6 и образующей с корпусом водосливной канал, на барботажной тарелке 5 между сливным порогом 6 и колпачком 7 с образованием гидрозатвора установлена вертикальная стенка 9, имеющая высоту, составляющую 0,7...0,95 от высоты выступающего над тарелкой участка патрубка 8, при этом барботажная тарелка 5 выполнена перфорированной на участке между стенкой 9 и сливным порогом 6. 1 ил. & 1

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s С 02 F 1/20

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

К ПАТЕНТУ (21) 4939361/06 (22) 27.05,91 (46) 23.01,93. Бюл. М 3 (71) Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И.Полэунова (72) А.С.Гиммельберг, Т.И.Теплякова, В.Г.Михайлов, А.Н.Баева, П.П.Тарасюк, В.М.Пивоваров, В.А.Илларионов, В.А.Еременко и Е.В.Щербак (73) Учреждение ЮЕ-312/97 (56) Авторское свидетельство СССР М . 383688, кл. С 02 Е 1/20, 1981.

Рамм В.М. Абсорбция газов, M.: Химия, 1976, с. 426, рис. У-3. (54) ТЕРМИЧЕСКИЙ ДЕАЭРАТОР (57) Использование: для удаления из воды коррозионно-агрессивных газов. Сущность

„„5U, „1790554 А3 изобретения: в термическом деаэраторе, содержащем поярусно установленные в кор- пусе деаэрационной колонки 1 струйные 3 и

4 и барботажную 5 тарелки, последняя из которых снабжена вертикальным пароперепускным патрубком 8 с колпачком 7, охватывающим его с кольцевым зазором, сливным порогом 6 и вертикальной перегородкой, примыкающей к сливному порогу 6 и образующей с корпусом водосливной канал, на барботажной тарелке 5 между сливным порогом 6 и колпачком 7 с образованием гидрозатвора установлена вертикальная стенка 9, имеющая высоту, составляющую

0,7...0,95 от высоты выступающего над тарелкой участка патрубка 8, при этом барбо- Я . тажная тарелка 5 выполнена перфорированной на участке между стенкой 9 и сливным порогом 6. 1 ил.

1790554

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к термическим деаэраторам, предназначенным для удаления из воды коррозионно-агрессивных газов, Известен термический деаэратор, содержит деаэрационную колонку, установленную на деаэраторном баке и расположенное в колонке барботажное устройство, состоящее из перфорированного листа и пароперenycкнoгo клапана, Недостатком известной конструкции деаэратора яЬпяется то, что он недостаточно эффективно работает при переменных тепловых и гидравлических нагрузках по условиям залива гидрозатвора пароперепускного клапана. При снижении нагрузки до определенной величины клапан должен отключаться с помощью гидрозатвора для ис-. ключения перепуска пара помимо перфорации барботажного листа, Для зали- 20 ва гидрозатвора в конструкции предусмотрены специальные трубы, соединяющие его поддон с концевым участком барботажного листа, Из-за недостаточной пропускной способности этих труб невозможно обеспе- 25 чить своевременное отключение пароперепускного клапана, что приводит к нарушению работы деаэратора. Кроме того, эти трубы ненадежны в работе и нетехнологичны, 30

Известна конструкция аппарата с колпачковой тарелкой и сливным порогом, применяемого в химической технологии.

Известная конструкция также недостаточно эффективная при переменных, и осо- 35 бенно, при низких нагрузках аппарата по условиям работы колпачков и, как правило, эксплуатируется в режиме базовой нагрузки, Предложен термический деаэратор, со- 40 держащий поярусно установленные в кор пусе деаэрационной колонки струйные и барботажную тарелки, последняя из которых снабжена вертикальным пароперепускным патрубком с колпачком, охватывающим 45 его с кольцевым зазором, сливным порогом и вертикальной перегородкой, примыкающей к сливному порогу и образующей с корпусом водосливной канал. При этом термический деаэратор снабжен вертикаль- 50 ной стенкой, установленной на барботажной тарелке между сливным порогом и колпачком с образованием гидрозатвора и имеющей высоту, составляющую 0;7...0,95 от высоты выступающего над тарелкой уча- 55 стка патрубка, при этом барботажная тарелка выполнена перфорированной на участке между стенкой и сливным порогом.

Внедрение деаэраторов предлагаемой кбнструкции в промышленность обеспечит значительный экономический эффект за счет повышения надежности и эффективности их работы и технологичности изготовления.

В настоящее время разработана серия таких деаэраторов производительностью 5100 т/ч для эксплуатации, главным образом, в промышленных и промышленно-отопительных котельных.

На чертеже представлен общий вид предлагаемого термического деаэратора в разрезе.

Термический деаэратор содержит деаэрационную колонку 1, установленную на деаэраторном баке 2, B деаэрационной колонке расположены струйные тарелки 3 и 4 и барботажная перфорированная тарелка 5.

Последняя снабжена сливным порогом 6, пароперепускным колпачковым клапаном, состоящим из колпачка 7 и патрубка 8, и вертикальной стенки 9, образующей с выступающей над тарелкой частью патрубка 8 гидрозатвор . Причем

heep,=(0,7 0,95) Ьпатр, где hnep. — высота перегородки, йпатр. — высота выступающей над тарелкой части патрубка колпачкового клапана;

Необходимая высота перегородки с учетом высоты слоя жидкости над ней (hh) определяется соотношениями

Лh

hnep. = ппатр. - Ж1 = ппатр, (1 - 1 — — ), i патр.

Л =3 (2 (— интенсивность потока жидкости ма тарелке, м /м.ч.

Практически в термических деаэраторах в зависимости от типоразмера значение

i находится в пределах 10-150 м /м.ч., а ппатр. 200-300 мм. Подс авляя в формулы указанные предельные значения, получим

heep. = (0,58-0,95) 1патр, Во избежание срыва гидрозатвора при минимальной производительности деаэратора (30 номинальной) принимаем

hnep. = (0,7 0,95)Ьпатр.

Деаэратор снабжен перегородками 10, 11 и штуцерами подвода исходной воды 12 и греющего пара 13, отвода деаэрированной воды 14 и выпара 15.

Деаэратор работает следующим образом. Исходная вода через штуцер 12 подается на верхнюю тарелку 1, с которой струями сливается на барботажную тарелку

5. Затем вода проходит по барботажной тарелке в слое, обеспечиваемом сливнь:м порогом 6, и через сливной канал и гидрозатвор, образованные перегородками

1790554

Формула изобретения

Составитель С.Гудкова

Техред М.Морге нтал

Корректор Л.Лукач

Редактор Т,Куркова

Заказ 364 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

10 и 11, попадает на нижнюю тарелку 4. С последней вода струями стекает в бак 2, после выдержки в котором отводится из деаэратора через штуцер 14, flap через штуцер 13 подается в бак 2, вентилирует его паровой объем и поступает в колонку под барботажную тарелку 5. Проходя сквозь отверстия барботажной тарелки, степень перфорации которых выбрана с таким расчетом, чтобы при минимальной тепловой нагрузке деаэратора через них исключался провал воды, пар подвергает воду на тарелке интенсивной обработке. При увеличении

Термический деаэратор, содержащий поярусно установленные в корпусе деаэрационной колонки струйные и барботажную тарелки, последняя из которых снабжена вертикальным пароперепускным патрубком с колпачком, охватывающим его с кольцевым зазором, сливным порогом и вертикальной перегородкой, примыкающей к сливному порогу и образующей с корпусом водосливной канат, отличающийся тепловой нагрузки часть пара отводится в струйный отсек через колпачковый клапан и гидрозатвор, образованный патрубком 8 и стенкой 9, В струях происходит нагрев воды

5 до температуры, близкой к температуре насыщения, удаление основной массы газов и конденсации большей части пара. На барботажной тарелке осуществляется догрев воды до температуры насыщения и удаления

10 микроколичества газов. Оставшаяся парогаэовая смесь (выпар) отводится из деаэрато-. ра через штуцер 15. тем, что, с целью повышения надежности и эффективности работы в широком диапазоне тепловых и гидравлических нагрузок, он снабжен вертикальной стенкой, установленной на барботажной тарелке между спивным порогом и колпачком с образованием гидроз твора и имеющей высоту, составляющую 0,7...0,95 высоты выступающего над тарелкой участка патрубка, при этом барботажная тарелка выполнена перфорированной на участке между стенкой и сливным порогом,

Термический деаэратор Термический деаэратор Термический деаэратор 

 

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