Cтраница 1
![]() |
Схема одноступенчатой испарительной установки. [1] |
Термическое обессоливание воды применяют в тех случаях, когда химическое ионитное обессоливание экономически нецелесообразно. Условной границей вод общего солесодержания, ниже которой используют, как правило, ионитные фильтры, является 1 г / кг. Заданного качества воды испарителя достигают непрерывной и периодической продувками. [2]
![]() |
Схемы однокорпусных испарительных установок. [3] |
Термическое обессоливание воды производится в основном путем ее испарения - дистилляции. [4]
При термическом обессоливании воды на испарители, как, правило, подается умягченная вода. Для обеспечения необходимой степени регенерации катионитов требуется расход реагентов, в 2 - 3 раза ( а иногда и более) превышающий стехиометрический расход. Естественно, что это способствует более интенсивному загрязнению водоемов сбросными солями водоочистки. [5]
Процесс дистиллации или термического обессоливания воды в испарительных установках заключается в том, что находящаяся в испарителях вода переводится в пар, который в последующем конденсируется в охладителях. [6]
![]() |
Принципиальная схема шестиступенчатой испарительной установки. [7] |
В результате при термическом обессоливании воды образуется три основных типа сточных вод: шламовые воды осветлителей, сточные воды процесса регенерации Na-катионитных фильтров и мягкая продувочная вода испарителей. Количество и состав сточных вод первых двух типов рассмотрены ранее. Продувочная вода испарителей при упаривании до 100 кг / м3 составляет обычно менее 1 % количества обессоленной воды и содержит те же растворенные вещества, которые находились в умягченной воде, т.е. хлорид, сульфат, гидрат и карбонат натрия. При этом концентрация гидратов обычно превышает концентрацию карбонатов в связи с интенсивным выделением углекислого газа при кипении воды в испарителях, особенно при повышенных параметрах. [8]
![]() |
Принципиальная схема шестиступенчатой испарительной установки. [9] |
В результате при термическом обессоливании воды образуется ри основных типа сточных вод: шламовые воды осветлителей, сточные оды процесса регенерации Na-катионитных фильтров и мягкая проду-ючная вода испарителей. Количество и состав сточных вод первых двух типов рассмотрены ранее. Продувочная вода испарителей при упаривании до 100 кг / м составляет обычно менее 1 % количества обессоленной воды и содержит те же растворенные вещества, которые находились в умягченной воде, т.е. хлорид, сульфат, гидрат и карбонат натрия. При этом концентрация гидратов обычно превышает концентрацию карбонатов в связи с интенсивным выделением углекислого газа при кипении воды в испарителях, особенно при повышенных параметрах. [10]
В чем заключается сущность процесса дистиллации или же термического обессоливания воды. [11]
Институтом ВНИИАМ также созданы энергетические испарители повышенной эффективности и надежности, которые могут быть использованы для термического обессоливания вод повышенной минерализации или сточных вод и служат основой безреагентных водоподготовительных установок с улучшенными экологическими показателями. [12]
![]() |
Охладитель выпара ОВП-18. [13] |
В последние годы расширяется применение испарителей в технологических схемах переработки сбросных вод в соответствии с требованиями Закона об охране окружающей среды. С этой точки зрения схемы термического обессоливания воды на электростанциях имеют определенные преимущества перед другими применяемыми в настоящее время методами. [14]
Обобщены результаты исследований новых бессточных и малоотходных методов водоприготовления. Представлены схемы установок умягчения, химического и термического обессоливания воды, позволяющие исключить загрязнение окружающей среды сточными водами и сократить расход реагентов. Рассмотрены методы и схемы обработки высокоминерализованных и морских вод, дана оценка их экономической эффективности. [15]