Производительность - обессоливающая установка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если вы считаете, что никому до вас нет дела, попробуйте пропустить парочку платежей за квартиру. Законы Мерфи (еще...)

Производительность - обессоливающая установка

Cтраница 1


Производительность обессоливающих установок для блочных паротурбинных электростанций с барабанными котлами следует принимать в размере 50 т / ч плюс 2 % суммарной паропроизводительности установленных котлов, а для блочных электростанций с прямоточными котлами - в размере 100 т / ч плюс 2 % суммарной паропроизводительности установленных котлов.  [1]

В основу выбора производительности обессоливающей установки для первых двух блоков были положены суммарный расход пара в размере 450 т / ч и расход добавочной воды, составляющий 2 5 % расхода пара. В соответствии с этим были сооружены сначала одна и затем точно такая же вторая обессоливающие установки производительностью по 6 мъ / ч; каждая установка в течение суток между двумя регенерациями обеспечивает подготовку 144 лг3 воды.  [2]

Число фильтров ( один или два) зависит от производительности обессоливающей установки. Использование этой схемы возможно на тех обессоливающих установках, где количество свободной кислоты и щелочи в стоках примерно одинаково. В противном случае будут происходить резкие колебания значения рН, выходящие за пределы санитарной нормы. Фильтры с карбоксильным катионитом КБ-4-2П для нейтрализации сточных вод оказались неработоспособны.  [3]

Из-за меньшего, чем по проекту, возврата производственного конденсата или его загрязненности производительность обессоливающих установок для добавочной воды нередко оказывается недостаточной.  [4]

В случае увеличения мощности действующих электростанций с блоками 300 Мет установкой блоков мощностью 500 и 800 Мет производительность обессоливающей установки ( по обессоленной воде) при нормальных условиях ее эксплуатации к моменту пуска первого блока мощностью 500 или 800 Мет должна быть не менее 250 М3 / ч при увеличении мощности блоками 500 Мет и 300 М3 / ч при увеличении мощности блоками 800 Мет.  [5]

По данным США капитальные затраты на сооружение установок непрерывного ионирования примерно на 30 - 40 % ниже, чем для аналогичных по производительности обессоливающих установок обычного типа. Эта экономия достигается сокращением затрат на ионообменные смолы, оборудование, арматуру и строительство производственных помещений. Уменьшаются также эксплуатационные расходы на реагенты, собственные нужды и на нейтрализацию реге-нерационных стоков.  [6]

7 Фильтры с выносной регенерацией.| Схема установки для обезмасливания пара. [7]

Производительность систем водоочистки для ТЭЦ с отдачей пара на производство принимается исходя из восполнения внутристанционных потерь конденсата в размере 3 % установленной паропроизводительности парогенераторов, восполнения потерь с продувочной водой и потерь конденсата пара на производстве. Производительность обессоливающей установки для ТЭЦ большой мощности с барабанными парогенераторами при преимущественно отопительной тепловой нагрузке должна быть 25 т / ч плюс 2 % паропроизводительности установленных парогенераторов.  [8]

Для улучшения водного режима блока должна быть увеличена производительность блочной конденса-тоочистки. Для покрытия потерь при пусковых отмывках блоков необходимо увеличение производительности обессоливающей установки добавочной воды. Отмывку котла рекомендуется производить горячей обессоленной водой.  [9]

При создании замкнутых систем водного хозяйства необходимо правильное сочетание локальных и общих водооборотов, основанных на локальных и общих системах очистки стоков. Осуществление этих решений требует глубокой очистки и кондиционирования сточных вод. Так, для поддержания на необходимом уровне минерализации оборотной воды необходимо обессоливание продувочной воды оборотных циклов, причем производительность обессоливающих установок должна составлять десятки тысяч кубических метров воды в сутки. Для предохранения аппаратуры от обрастаний и отложений следует повторно используемые сточные воды подвергать глубокой очистке от органических веществ, биогенных элементов и др. Практически такие же требования предъявляются в настоящее время к очистке сточных вод и при сбросе их в водоемы.  [10]

Кислая часть отработавшего раствора, представляющая собой смесь солей натрия и серной кислоты, используется для регенерации катионитных фильтров, предназначенных для умягчения воды, подкисления подпиточной воды теплосети, системы оборотного охлаждения или воды, используемой для других целей. Поэтому даже после известковой или содоизвестковой обработки воды ее необходимо подкислять, несмотря на то, что общая щелочность воды может находиться в требуемых пределах. Расход подпиточной воды теплосети или системы оборотного охлаждения обычно в несколько раз превышает производительность обессоливающих установок, и поэтому для подкисления подпиточной воды, в особенности когда для обработки подпиточной сетевой воды используют только метод подкисления, требуется большое количество кислоты. Для большинства существующих обессоливающих установок количество кислоты в стоках Н - катионитных фильтров значительно превышает количество щелочи в стоках анионитных фильтров. Поэтому для нейтрализации избытка кислоты приходится использовать известковое молоко, где имеется ивзестковое хозяйство, либо раствор едкого натра. Поскольку нейтрализованные стоки действующих установок обессоливания представляют собой смесь солей натрия с солями жесткости, причем почти всегда насыщенную и даже пересыщенную по сульфату кальция, то выпаривание и утилизация этих стоков обходятся очень дорого.  [11]



Страницы:      1