Способ подготовки подпиточной воды открытой системы теплоснабжения

 

Использование: в области теплооэнергетики. Сущность изобретения: подпиточную воду деаэрируют под вакуумом, подвергают химическому обеззараживанию, например, хлорируют, аккумулируют и подают в теплосеть. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на теплоэлектроцентралях и отопительных котельнях.

Известны аналоги способы подготовки подпиточной воды системы теплоснабжения, по которым подпиточную воду деаэрируют в деаэраторах атмосферного давления при температуре не менее 100oC, аккумулируют в баках-аккумуляторах и подают в теплосеть ([1] с. 81, 82 рис. 38). В настоящее время "Санитарными правилами устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения" (Минздрав СССР, М. 1989, N 2, 4) для открытых систем теплоснабжения разрешено применять при подготовке подпиточной воды только описанный способ-аналог, поскольку он обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических показателей качества подпиточной воды.

Недостатками способов-аналогов являются потери конденсата греющего пара и пониженная экономичность из-за необходимости использования для подготовки воды пара повышенного потенциала.

В качестве прототипа принят способ подготовки подпиточной воды системы теплоснабжения, по которым подпиточную воду деаэрируют под вакуумом при 40 - 70oC, аккумулируют в баках-аккумуляторах и подают в теплосеть (см. [1] с. 83 84, рис. 39, 40). Прототип по сравнению с аналогами имеет повышенную экономичность благодаря отсутствию потерь конденсата греющего пара и использованию при подготовке подпиточной воды низкопотенциального пара.

Недостатком прототипа является пониженное качество подпиточной воды, так как при деаэрации воды под вакуумом при температуре менее 100oC не производится термическое обеззараживание воды, в связи с чем вышеупомянутыми "Санитарными правилами." способ-прототип не разрешен к применению при подготовке подпиточной воды для открытых систем теплоснабжения.

Целью изобретения является повышение качества подпиточной воды при повышенной экономичности ее подготовки.

Эта цель достигается тем, что деаэрированную под вакуумом подпиточную воду перед аккумулированием и подачей в теплосеть подвергают химическому обеззараживанию, например хлорированию.

Способ состоит из следующих операций. Подпиточную воду деаэрируют под вакуумом, подвергают химическому обеззараживанию, например хлорируют, аккумулируют и подают в теплосеть.

Пример. Воду питьевого качества из городского водопровода с содержанием растворенного кислорода 8000 мкг/л и свободного диоксида углерода 20 мг/л при необходимости умягчают, затем деаэрируют в вакуумном деаэраторе при температуре 55oC до достижения остаточного содержания кислорода 20 мкг/л и удаления свободного диоксида углерода. Деаэрированную подпиточную воду подвергают химическому обеззараживанию, для чего дозируют в нее хлор до достижения остаточной концентрации активного хлора в воде 0,5 мг/л. Затем подпиточную воду аккумулируют в баке-аккумуляторе, где происходит процесс выдержки воды после хлорирования для более глубокого обеззараживания. Из бака-аккумулятора подпиточную воду по мере необходимости насосами подают в теплосеть.

Существенность отличительных признаков и изобретательский уровень предлагаемого способа обусловлены включением в способ-прототип операции химического обеззараживания подпиточной воды.

Операция химического обеззараживания воды, например хлорирования, известна в технологиях приготовления холодной воды питьевого качества для городских водопроводных сетей. Использование операции химического обеззараживания в способах подготовки подпиточной воды открытых систем теплоснабжения неизвестно.

Включение операции химического обеззараживания позволило получить новую совокупность признаков способа с новой последовательностью операций подготовки подпиточной воды и с получением нового положительного эффекта повышения качества подпиточной воды при повышенной экономичности ее подготовки.

Формула изобретения

1. Способ подготовки подпиточной воды открытой системы теплоснабжения, включающий деаэрацию подпиточной воды под вакуумом, аккумулирование и подачу в теплосеть, отличающийся тем, что деаэрированную подпиточную воду перед аккумулированием и подачей в теплосеть подвергают химическому обеззараживанию.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что химическое обеззараживание осуществляют путем хлорирования.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к конструкции перегонных аппаратов непрерывного действия и может быть использовано для очистки жидкостей от растворенных в них солей и дисперсных частиц, например, для очистки питьевой воды, упаривания в паровом потоке, нагрева холодной воды, получения электролитов для аккумуляторов

Изобретение относится к способу извлечения цинка из отработанных технологических растворов, например, гальванических производств

Изобретение относится к способу извлечения цинка из отработанных технологических растворов, например, гальванических производств

Изобретение относится к очистке строчных вод от хрома и может быть использовано, в частности, на предприятиях кожевенной промышленности

Изобретение относится к очистке строчных вод от хрома и может быть использовано, в частности, на предприятиях кожевенной промышленности

Изобретение относится к устройствам для магнитной обработки жидкости и может быть использовано в тепловых двигателях, на автомобильном транспорте, в других системах охлаждения и нагревания

Изобретение относится к химической технологии, в частности к устройствам для электрохимической обработки воды, и может быть использовано для получения моющих и дезинфицирующих растворов

Изобретение относится к способу очистки потока, содержащего органические и/или неорганические примеси, включающему введение потока, подлежащего обработке, в реакционную зону, содержащую уплотненный слой активированного угля, к которому прикладывают электрические потенциал и подводят газообразный реагент, выбираемый из озона и водорода, при этом реагент используют в суб-стехиометрическом количестве, которое составляет менее 1 кг O3/кг ХПК в случае озона и менее чем 1 кг H2/кг ХПВ в случае водорода

Изобретение относится к способу очистки потока, содержащего органические и/или неорганические примеси, включающему введение потока, подлежащего обработке, в реакционную зону, содержащую уплотненный слой активированного угля, к которому прикладывают электрические потенциал и подводят газообразный реагент, выбираемый из озона и водорода, при этом реагент используют в суб-стехиометрическом количестве, которое составляет менее 1 кг O3/кг ХПК в случае озона и менее чем 1 кг H2/кг ХПВ в случае водорода

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