Деаэратор

 

Использование: деаэрация подпиточной воды в схемах промышленно-отопительныхстанций и отопительных котельных. Сущность изобретения: в аккумуляторный бак подводится вода спаренным эжектором, под которыми размещены отражательные пластины. Эжектор состоит из подводящего патрубка, конфузора, насадка Вентури и камер , соединенных между собой линией. Камеры переходите диффузоры, выполненные с перфорацией. Диффузоры имеют на выходе цилиндрические насадки и размещены внутри кожуха. Диффузоры могут быть выполнены в виде цилиндрических камер. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

K ПАТЕНТУ (21) 4853292/06 (22) 06.08.90 (46) 30.03.93. Бюл. М 12 (76) И.Г.Комарчев и Н.И.Качанова-Махова (56) Авторское свидетельство СССР

N 1613434, кл. С 02 F 1/20, 1988.. (54) ДЕАЭРАТОР (57) Использование: деаэрация подпиточной воды в схемах промышленно-отопительных станций и отопительных котельных, Сущность изобретения: в аккумуляторный

Изобретение относится к области теплоэнергетики, а именно к технологии обработки воды, и может быть использовано в схемах тепловых промышленно-отопительных станций и отопительных котельных для деаэрации подпиточной воды, Цель изобретения — повышение эффективности работы путем интенсификации процесса деаэрации.

На фиг. 1 изображен общий вид вакуумно-термического деаэратора; на фиг, 2— .. продольный разрез спаренного эжектора; . на фиг. 3 — то же, второй вариант.

Деаэратор содержит емкость,1; подводящий трубопровод 2, для подвода деаэрируемой жидкости, а также отводящий патрубок 3 для отвода жидкости после ее деаэрации, Основной составной частью устройства является спаренный самовакуумирующий вакуумно-термический эжектор 4. В верхней части емкости на пути потока установлены перфорированные отражательные пластины 5. Емкость 1 снабжена патрубком

6 для отвода выпэра1 Спаренный самовэкуумирующий вакуумно-термический эжектор

4 состоит из подводящего патрубка 2, конфузора 7, для увеличения скорости истече„„5U„„1806097 АЗ бак подводится вода спаренным эжектором, под которыми размещены отражательные пластины. Эжектор состоит из подводящего патрубка, конфузора, насадка Вентури и камер, соединенных между собой линией. Камеры переходят в диффузоры, выполненные с перфорацией. Диффузоры имеют на выходе цилиндрические насадки и размещены внутри кожуха, Диффузоры могут быть выполнены в виде цилиндрических камер, 1 з.п. ф-лы, 3 ил. ния воды, насадка Вентури 8, для образования сферической вакуумной зоны 9 вокруг струи, спаренных вакуумных камер 10 для получения глубокого вакуума, соединенных между собой вакуумной линией 11 и установленных в кожухе 12. Диффузор 13 выполнен с перфорацией 14, предназначенной для насыщения потока паром под давлением, повышая давление в потоке п снижая его скорость. Цилиндрический насадок 15, установленный на конце диффузора 13 предназначен для уравновешивания и стабилизации потока 16, Для прочистки сопел предусмотрен патрубок 17.

Деаэрэтор работает следующим образом.

По подводящему трубопроводу вода, подлежащая деаэрации, подается через патрубок 2 в распределительный трубопровод, откуда поступает на конфузоры 7, выполненные в форме конусного сопла, где происходит увеличение скорости истечения подь, что приводит к увеличению скоростного напора и понижению давления в струе. Из конфузоров 7 вода поступает в насадок Вентури 8, где создается вокруг струи сферическая вакуумная кольцевая 301806097

15 ных газов и разложению бикарбонатов (НСОз), Нагрев капель воды под вакуумом 20

30 жается процесс объемного вскипания растворенных газов в струе воды и объем- 35

40 фузора поток поступает в цилиндрический насадок 15, в котором поток уравновешивается и стабилизируется. Из цилиндрическо- 55

ro насадка поток поступает на перфорированную отражательную пластину 5, где поток разделяется на дегазированную воду, стекающую в емкость 1 деаэратора и газопаровую смесь, которая на,9 с глубоким вакуумом за счет энергии самой струи и возникает процесс объемного вскипания газов, растворенных в струе, т.к. образуется разность парциального давления газов в струе и в разреженном пространстве (в частности Ог, С02, Н2 и др.). В это время происходит срыв вакуума путем подачи навстречу воздушному потоку пара избыточного давления; Противоточное движение водовоздушного потока и пара в BB куумной зоне способствует мгновенному поглощению пара водовоздушным потоком, т.к, он имеет площадь контакта от 10 до 50 тыс.M /м мелкораздробленных капель воз ды, Столь большая площадь контакта способствует значительному нагреву потока, что в свою очередь способствует интенсификации процесса выделения растворенспособствует и отводу в окружающую среду выделившейся СО ).

В процессе обЪемного вскипания происходит объемно-вакуумное дробление струи и разрушение ее целостности. Из насадка

Вентури 8 газоводяной поток поступает в вакуумные камеры 10, соединенные между собой вакуумной линией 11, где за счет энергии струи образуется вакуумно-кольцевая зона 24. Величина вакуума увеличивается в два раза за счет вакуумной линии 11, т.к. в ней векторы направлены в противоположные стороны в точке 25, здесь продолно-вакуумное дробление и. разрушение ее целостности, При этом струя превращается в водовоздушный поток, заполняющий всю площадь поперечного сечения вакуумных камер 10 по ходу движения потока, Выделение растворенных газов из струи происходит эффективнее за счет увеличенного вакуума; благодаря взаимно-противоположно направленным вектором в точке 25 вакуумной линии 11 в вакуумно-кольцевой зоне 24, При дальнейшем движении водопаровоздушный поток поступает s диффузор 13, снабженный перфорациями 14. При прохождении диффузора 13, поток раскрывается и через перфорации 14 насыщается паром под избыточным давлением. Из диф5

50 под избыточным давлением отводится в охладитель выпара через патрубок 6, Особенностью работы второго варианта спаренного вакуумного термического эжектора является то, что после вакуумной камеры. 10, выполненной в виде полого цилиндра, паровоздушная смесь поступает на последовательный ряд цилиндрических камер 19-22 с перфорациями 23 в верхней части. Цилиндрические камеры по ходу движения потока увеличиваются по диаметру и длине. Через перфорации 23 в цилиндрических камерах происходит последовательное насыщение потока паром из кожуха 12. Ряд последовательных цилиндрических камер выполняют аналогичную роль, как и перфорированный диффузор 13.

Полученный таким образом паровоз-" душный поток поступает на перфорированную отражательную пластину 5, расположенную в емкости 1 деаэратора;

При ударе паровоздушного потока на перфорированную отражательную пластину, продолжается отделение выделившихся газов. В моментдробления происходитдесорбция газов в.результате явления концевого эффекта. Выделившиеся газы после удара о перфорированную отражательную пластину направляются в верхнюю зону и под избыточным давлением отводятся через патрубок 6. От температуры воды, величины вакуума избыточного давления в деаэраторе зависит глубина удаления растворенных газов.

Формула изобретения

1. Деаэратор, содержащий аккумулирующий бак с отражательными пластинами и патрубками отвода воды и выпара, два параллельно установленных устройства под-. вода исходной воды, каждое из которых выполнено в виде подводящего патрубка с конфузорно-цилиндрическим выходным соплом, причем устройства подвода исходной воды заведены в цилиндрические камеры, снабженные в зоне размещения сопл уравнительным трубопроводом, о т л и ч а ю щ ий с я тем, что. с целью повышения эффективности в работе; деаэратор дополнительно снабжен установленными за цилиндрическими камерами устройств подвода воды перфорированными диффузорами с выходными цилиндрическими насадками, а также емкостью с патрубком подвода пара, размещенной на баке, причем цилиндрические камеры эаведены в емкость, а цилиндрические насадки диффузоров — в паровое пространства бака.

2. Деаэратор по и. 1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что каждый диффузор выполнен в

1806097 виде перфорированных цилиндрических образованием кольцевых зазоров между обечаек, последовательно установленных с смежными обечайкэми, 1806097

Составитель И.Комарчев

Техред М.Моргентал Корректор Т.Вашкович

Редактор Т.Егорова

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

Заказ 961 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при"ГКНТ СССР

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

Деаэратор Деаэратор Деаэратор Деаэратор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам очистки воды, а именно к очистке природных вод от железа и фтора с одновременным их обеззараживанием, и может быть использовано при получении питьевой воды из открытых водоемов в полевых условиях

Изобретение относится к способам очистки воды, а именно к очистке природных вод от железа и фтора с одновременным их обеззараживанием, и может быть использовано при получении питьевой воды из открытых водоемов в полевых условиях

Изобретение относится к очистке сточных вод от ионов шестивалентного хрома и может быть использовано на предприятиях, имеющих в своем составе производства по нанесению гальванопокрытий

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