Способ эксплуатации вакуумной деаэрационной установки

 

Способ эксплуатации вакуумной деаэрационной установки используется в теплоэнергетике, на тепловых электростанциях и котельных. По данному способу в вакуумный деаэратор подают перегретую воду и греющий агент, деаэрированную воду сливают в бак-аккумулятор, выпар из деаэратора отводят вакуумным насосом, периодическую проверку герметичности установки проводят путем опрессовки. При проверке герметичности установки путем опрессовки температуру греющего агента - перегретой воды устанавливают в пределах 103-105oC, отключают вакуумный насос и подачу в деаэратор исходной воды, а места неплотностей установки определяют по парению через них. Предложенный способ обеспечивает повышение надежности и экономичности эксплуатации вакуумной деаэрационной установки. 1 ил.

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях и котельных.

Известны способы эксплуатации вакуумных деаэрационных установок, по которым в вакуумный деаэратор подают исходную воду и греющий агент - перегретую воду, деаэированную воду сливают в бак-аккумулятор или промежуточную емкость, выпар из деаэратора отводят вакуумным насосом (струйным эжектором или механическим вакуумным насосом), периодическую проверку герметичности установки проводят путем опрессовки водой - гидравлического испытания (см. кн. Труб И.А., Литвин О.П. "Вакуумные деаэраторы", М.: Энергия, 1967, с. 16 - 19, 81 или руководящий технический материал "Расчет и проектирование термических деаэраторов" РТМ 108.030.21-78, Л.: НПО ЦКТИ, 1979, с. 28 - 29, 83, 84, 89). Последний аналог принят в качестве прототипа.

Недостатком аналогов и прототипа является их пониженная надежность и экономичность. Входящая в способ операция опрессовки установки водой требует наличия на сливном трубопроводе и трубопроводе отвода выпара к вакуумному насосу запорной арматуры ил трудоемкого монтажа вместо них на период опрессовки заглушек, что удорожает установку и ее эксплуатацию. После завершения опрессовки запорная арматура и фланцы для заглушек на этих трубопроводах, как правило, сами являются источником нарушения герметичности установки, что понижает надежность ее эксплуатации.

Целью изобретения является повышение надежности и экономичности эксплуатации вакуумной деаэрационной установки.

Для достижения этой цели предложен способ эксплуатации вакуумной деаэрационной установки, по которому в вакуумный деаэратор подают исходную воду и греющий агент - перегретую воду, деаэрарированную воду сливают в бак-аккумулятор, выпар из деаэратора отводят вакуумным насосом, периодическую проверку герметичности установки проводят путем опрессовки, при проведении которой температуру перегретой воды устанавливают в пределах 103 - 105oC, отключают вакуумный насос и подачу в деаэратор исходной воды, а места неплотностей установки определяют по парению через них.

Отличия предложенного способа обусловлены новым порядком проведения операции опрессовки вакуумной деаэрационной установки для определения ее герметичности.

На чертеже приведена схема вакуумной деаэрационной установки, поясняющая способ.

Установка содержит вакуумный деаэратор 1 с трубопроводами исходной воды 2, греющего агента - перегретой воды 3, выпара 4, деаэрированной воды 5, бак-аккумулятор 6 и вакуумный насос 7.

Рассмотрим конкретный пример реализации способа. В вакуумный деаэратор 1 подают по трубопроводу 2 исходную воду с температурой 40oC и по трубопроводу 3 греющий агент - перегретую относительно разрежения в деаэраторе воду с температурой 90oC. Деаэрированную воду с температурой 60oC по трубопроводу 5 сливают в бак-аккумулятор 6. Выпар из деаэратора 1 отводят по трубопроводу 4 вакуумным насосом 7. Периодическую проверку герметичности установки проводят путем опрессовки, при проведении которой температуру греющего агента - перегретой воды устанавливают в пределах 103 - 105oC, и отключают вакуумный насос 7 и подачу в деаэратор по трубопроводу 2 исходной воды. За счет испарения подаваемой в деаэратор перегретой воды в установке поддерживают незначительное избыточное давление, благодаря чему места неплотностей установки определяют по парению через них. После проверки герметичности путем опрессовки и определения мест неплотностей установки неплотности устраняют и восстанавливают первоначальный технологический режим работы установки.

Нижняя граница интервала температур перегретой воды 103oC при проведении опрессовки обусловлена опытом: при меньших температурах перегретая вода в установке остывает до температуры менее 100oC, недостаточной для испарения и создания небольшого избыточного давления в установке. Верхняя граница этого интервала 105oC обусловлена достаточностью создаваемого при такой температуре избыточного давления в установке для проведения опрессовки и определения мест неплотностей установки. Дальнейшее повышение температуры и избыточного давления привело бы к снижению безопасности операции опрессовки.

Новый способ позволяет повысить экономичность и надежность эксплуатации установки за счет сокращения времени проведения и трудоемкости операции опрессовки (на ее проведение требуется не более 0,5 часа, в то время как по известным способам опрессовка с установкой и снятием заглушек занимает 1-2 дня), отсутствия необходимости в запорной арматуре и фланцах для заглушек - потенциальных источниках нарушения герметичности вакуумной системы, повышения качества опрессовки (при парении через неплотности обнаруживается значительно большее их количество, чем при опрессовке водой).

Формула изобретения

Способ эксплуатации вакуумной деаэрационной установки, по которому в вакуумный деаэратор подают исходную воду и греющий агент, деаэрированную воду сливают в бак-аккумулятор, выпар из деаэратора отводят вакуумным насосом, периодическую проверку герметичности установки проводят путем опрессовки, отличающийся тем, что при проверке герметичности установки путем опрессовки температуру греющего агента - перегретой воды устанавливают в пределах 103 - 105oС, отключают вакуумный насос и подачу в деаэратор исходной воды, а места неплотностей установки определяют по парению через них.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к технологии очистки промышленных сточных вод от ионов тяжелых металлов, в том числе и от хрома (VI)
Изобретение относится к технологии очистки промышленных сточных вод от ионов тяжелых металлов, в том числе и от хрома (VI)

Изобретение относится к области электрохимической обработки воды и водных растворов солей с целью изменения ее окислительных и восстановительных свойств

Изобретение относится к способам переработки стоков водообрабатывающих установок на фильтрах с Са- и Мg-содержащим ионообменным материалом в может быть использовано для получения строительных материалов

Изобретение относится к области очистки воды, а более конкретно - к способам и устройствам для очистки воды путем ее замораживания с использованием морозильных камер бытовых холодильников или естественного охлаждения

Изобретение относится к гелиотехнике, в частности к гелиоустановкам, преобразующим солнечную энергию в тепловую для опреснения минерализованной (морской, соленой) воды

Изобретение относится к технологии обессоливания морской воды в устройствах мгновенного ее вскипания в вакууме
Изобретение относится к очистке подземных вод от железа и других примесей, и может найти применение в системах хозяйственно-бытового водоснабжения

Изобретение относится к устройствам для хлопьеобразования коагулируемых веществ в потоке и может быть использовано, например, при очистке сточных вод и в других аналогичных технологических процессах

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может использоваться на тепловых электростанциях и котельных установках

Изобретение относится к технологии очистки вод поверхностных водоемов, загрязненных тяжелыми металлами, а также нефтью, нефтепродуктами и др

Изобретение относится к технологии очистки вод поверхностных водоемов, загрязненных тяжелыми металлами, а также нефтью, нефтепродуктами и др

Изобретение относится к технологии очистки вод поверхностных водоемов, загрязненных тяжелыми металлами, а также нефтью, нефтепродуктами и др

Изобретение относится к очистке промышленных стоков, загрязненных тяжелыми металлами, нефтью, нефтепродуктами, поверхностно-активными веществами и другими загрязнителями

Изобретение относится к области очистки сточных вод в нефтеперерабатывающей, машиностроительной, теплоэнергетической и других отраслях промышленности и может быть использовано для выделения нефтепродуктов из нефтешламов, загрязненных почв и нефтесодержащих сточных вод, а также моющих веществ, жиров и т

Изобретение относится к области очистки сточных вод в нефтеперерабатывающей, машиностроительной, теплоэнергетической и других отраслях промышленности и может быть использовано для выделения нефтепродуктов из нефтешламов, загрязненных почв и нефтесодержащих сточных вод, а также моющих веществ, жиров и т

Изобретение относится к устройствам для обработки воды, в частности к установкам для обработки воды ионами серебра, и может быть применено для обеззараживания и консервирования питьевой воды на водном, воздушном и наземном транспорте, объектах их обеспечения, а также в плавательных бассейнах, при производстве алкогольных и безалкогольных напитков и в других областях народного хозяйства

Изобретение относится к физико-химической очистке сточных вод промышленных предприятий, в частности стоков красильно-отделочных производств

Изобретение относится к физико-химической очистке сточных вод промышленных предприятий, в частности стоков красильно-отделочных производств
Наверх