Cтраница 2
Культура эксплуатации оборудования в отношении предотвращения накипеобразования должна обеспечивать постоянную чистоту поверхности агрегатов. [16]
![]() |
Схема ввода гидразина в основной цикл ТЭС. [17] |
Поскольку гидразин используется не только для предотвращения накипеобразования в котле, но также для уменьшения коррозия конденсатно-питательного тракта, в зависимости от ряда особенностей ТЭС дозирование гидразина осуществляют в различные места пароводяного цикла. [18]
Эти данные показывают, что для предотвращения заметного накипеобразования в парогенерирующих трубах необходимо снижать общее содержание продуктов коррозии в теплоносителе. [19]
В последние годы расширяется применение способов предотвращения накипеобразования введением в котловую воду комплексообразующих веществ. [20]
Во ВНИИ Водгео проведены исследования по предотвращению накипеобразования в испарителях мореной воды путем нанесения гидрофобной пленки на поверхность теплопередачи. При исследовании этого метода исходили из предположения, что адгезия гидратироваиных ионов и микрокристаллов накипе-образующих соединений к поверхности теплопередачи должна происходить хуже после того, как этой поверхности будут приданы гидрофобные свойства. [21]
Получены положительные результаты применения остеклованных труб для предотвращения накипеобразования в узлах теплообменников и конденсаторов, работающих в особо тяжелых условиях. Так, например, скорость образования накипи в остеклованных конденсаторных трубках, работающих на морской воде, значительно ниже, чем в неостеклованных. [22]
В большинстве случаев одной продувки системы недостаточно для предотвращения накипеобразования и требуется соответствующая химическая обработка воды. [23]
Магнитная обработка воды применяется в теплоэнергетике как средство предотвращения накипеобразования, обусловленного кальциевой карбонатной жесткостью [101], в паровых котлах низкого давления, котлах-утилизаторах, водоводяных и других подогревателях теплофикационных систем, бойлерах, конденсаторах турбин, системах охлаждения двигателей и других теплообменных аппаратах и как средство ускорения осаждения взвешенных частиц при осветлении воды. [24]
Как отмечалось выше, магнитной обработке с целью предотвращения накипеобразования могут подвергаться растворы любой концентрации. При обработке воды и растворов накипеобразователи не удаляются, а выделяются в виде взвешенных частиц. Поэтому успешное использование метода зависит не только от выбора аппаратов, применяемых для обработки и режимов их работы, но и обеспечения надежного удаления осадков из теплообменных аппаратов. [25]
Значение предельной жесткости питательной воды выбрано из расчета предотвращения накипеобразования при допустимом размере продувки. Более строгая норма жесткости для парогенераторов АЭС, чем для котлов ТЭС, работающих при тех же давлениях ( р 40 кгс / см2), вызвана конструктивными особенностями парогенераторов. [26]
В промышленных котельных установках низкого давления и малой паропроизводительности для предотвращения накипеобразования применяются внутрикотловая обработ - ка воды с помощью противонакипных осадительных реагентов или же простейшие способы предварительной химической или термической обработки питательной воды. [27]
Такой режим гарантирует отсутствие межкристаллитнои коррозии металла, но не обеспечивает предотвращения накипеобразования в котле. [28]
И, наконец, третье наиболее правдоподобное объяснение роли ультразвука в предотвращении накипеобразования исходит из кинетической теории жидкости. Под воздействием ультразвуковых колебаний молекулы воды поворачиваются или, точнее говоря, колеблются с частотой ультразвукового поля. Это приводит к тому, что крупные ассоциации молекул воды делятся на более мелкие, в результате чего несколько изменяются физико-химические свойства воды и прежде всего уменьшается растворимость. В воде появляются мельчайшие кристаллики накипи, которые с течением времени растут и опускаются на дно котла, откуда могут быть удалены при продувке. [29]
![]() |
Показатели качества воды в системах охлаждения. [30] |