Деаэратор

 

Использование: в водоподготовке, а также в технологиях, использующих обескислороженную и обезуглекислоченную воду. Сущность изобретения: деаэратор содержит коаксиально установленные корпусу паровую и водяную рубашки, шайбу, расположенную в верхней части корпуса и образующую кольцевой зазор с его внутренней поверхностью, и стакан, охватывающий нижнюю часть паровой рубашки, при этом трубопровод отвода пара соединен нижним концом с шайбой, а нижняя часть корпуса выполнена перфорированной. 1 ил.

Изобретение относится к водоподготовке, в частности к деаэрации воды, и может быть использовано на тепловых электростанциях, котельных, системах теплоснабжения и в других технологиях, требующих деаэрированную воду.

Известен деаэратор, содержащий концентрично установленные корпус, паровую рубашку с подводящим трубопроводом греющего агента, водяную рубашку, соединенную в нижней части с трубопроводом подачи деаэрируемой воды и трубопровод отвода пара, расположенный в верхней части корпуса соосно паровой рубашке, причем верхняя часть водяной рубашки трубопроводом соединена с тангенциально установленным во внутреннюю часть деаэратора в верхней его части соплом.

Пленка, образуемая на внутренней поверхности деаэратора за счет подачи на нее деаэрируемой воды через тангенциальное сопло, занимает не более 10% поверхности деаэратора, обогреваемой греющим агентом, и вследствие этого плохо ее использует. Кроме того, пленочная форма переходит в струйную, что не обеспечивает качественной деаэрации.

Целью данного изобретения является устранение указанных недостатков.

Цель достигается тем, что в деаэраторе, содержащем концентрично установленные корпус, паровую рубашку с подводящим трубопроводом греющего агента, водяную рубашку, соединенную в нижней части с трубопроводом подачи деаэрируемой воды, а в верхней - с верхней частью корпуса, и трубопровод отвода пара, установленный соосно в верхней части корпуса, устанавливается в верхней части корпуса ниже трубопровода, соединяющего корпус с верхней частью водяной рубашки, шайба с центральным отверстием с образованием кольцевого зазора с внутренней поверхностью корпуса, и стакан, охватывающий нижнюю часть паровой рубашки, а трубопровод отвода пара соединен с центральной частью шайбы, при этом нижняя часть корпуса выполнена перфорированной.

Такое исполнение схемы позволяет использовать 100% обогреваемой греющим агентом поверхности, за счет подачи воды на внутреннюю поверхность корпуса через кольцевой зазор, образуемый шайбой и корпусом, пространство над шайбой совместно с верхней частью корпуса образуют напорную камеру деаэрируемой воды, наличие напора обеспечивает, во-первых, необходимую производительность в зависимости от его величины, во-вторых, геометрическую однородность пленки, что, в свою очередь, позволяет улучшить показатели работы деаэратора.

Наличие перфорированной части корпуса в зоне расположения стакана позволяет иметь качественную деаэрацию в режимах с низкими (сравнительно) температурами подаваемой к деаэратору деаэрируемой воды.

Такая схема позволяет отказаться от пагубно воздействующего на металлические элементы аккумуляторного бака барботажного устройства, размещаемого в нижней части емкости.

На чертеже представлена схема работы деаэратора.

Деаэратор содержит корпус 1, коаксиально установленные ему паровую (греющую) рубашку 2 и водяную рубашку 3, в нижнюю часть которой введен трубопровод подвода деаэрируемой воды 4, а в верхнюю часть - трубопровод 5, соединенный с верхней частью корпуса 1, трубопровод подвода греющего агента 6, установленный в верхней части паровой рубашки 2, трубопровод отвода пара 7, установленный соосно паровой рубашке 2 в верхней части корпуса 1, соединенного нижним концом с шайбой 8, образующей с внутренней поверхностью корпуса 1 кольцевой зазор, барботажный стакан 9, заключающий в себя нижнюю часть паровой рубашки 2 с дыхательной трубой 13 в середине с отверстиями 10 в нижней части корпуса 1 в зоне установки стакана 9, а также фланцевые соединения 11 и 12 соответственно в верхней части корпуса 1 и камерой 14 и средней с патрубком аккумуляторной емкости.

Деаэратор работает следующим образом. Предварительно нагретая деаэрируемая вода по трубопроводу 4 подается в водяную рубашку 3, где, получив дополнительное тепло, она по трубопроводу 5 поступает в камеру 14, из которой в виде пленки под давлением поступает в кольцевое пространство между шайбой 8 и внутренней поверхностью корпуса 1, заполняя равномерно внутреннюю поверхность корпуса 1 и активно деаэрируя, получая дополнительное тепло от греющей рубашки 2, далее вода скапливается в стакане 9, где, вступая в дополнительный контакт с паром, подаваемым в стакан через отверстия 10, в корпусе 1 деаэрируемая вода проходит окончательную деаэрацию, после которой она переливается через край стакана в аккумуляторную емкость, равное давление в деаэраторе и емкости поддерживается с помощью дыхательной трубы 13. При этом в режимах работы деаэратора ниже расчетного качество деаэрации улучшается.

Такое техническое решение позволяет при минимальном расходе металла, минимальных затратах на его изготовление и профилактику, включая ремонт, иметь качественную деаэрацию с минимальным выпаром на единицу деаэрированной воды.

Формула изобретения

ДЕАЭРАТОР, содержащий концентрично установленные копрус, паровую рубашку с подводящим трубопроводом греющего агента, водяную рубашку, соединенную в нижней части с трубопроводом подачи деаэрируемой воды, и трубопровод отвода пара, установленный соосно в верхней части корпуса, отличающийся тем, что, с целью улучшения качества деаэрации путем эффективного использования паровой рубашки, он снабжен шайбой с центральным отверстием, установленной в верхней части корпуса с образованием кольцевого зазора с его внутренней поверхностью, и стаканом, охватывающим нижнюю часть паровой рубашки, при этом трубопровод отвода пара соединен нижним концом с шайбой, а нижняя часть корпуса выполнена перфорированной.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам отделения твердой фазы от жидкой с получением трех продуктов, один из которых имеет плотность менее плотности жидкости фазы, и может быть использовано в горно-обогатительной, химической и др

Изобретение относится к очистке сточных вод путем электролиза и может быть использовано для очистки сточных вод анилино-красочной промышленности, содержащих большие концентрации азокра- сителей

Изобретение относится к способам обработки шламов водоочистки и может быть использовано для обработки гидрооксидных осадков, являющихся продуктом очистки природных вод

Изобретение относится к устройствам для стерилизации различных жидкостей и может быть использовано как в перерабатывающей промышленности, так и на животноводческих комплексах, в частности, на предприятиях молочной промышленности

Изобретение относится к области водоподготовки, а более конкретно к технике получения питьевой воды из природных источников при индивидуальном водопользовании, например, на дачных участках, в экспедиционных партиях, на скотоводческих пастбищах

Изобретение относится к области пищевой промышленности и может быть использовано при получении питьевой воды с гарантированным содержанием макро- и микроэлементов и безопасной в эпидемиологическом отношении, что особенно актуально в настоящее время при резко ухудшающейся экологической обстановке в различных регионах

Изобретение относится к физико-химической очистке высококонцентрированных сточных вод, содержащих токсичные примеси в количествах, превышающих КПД, и может быть использовано для очистки бытовых и городских стоков

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано, в основном, в радиотехнической промышленности (участки травления печатных плат), химической и других отраслях

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