Cтраница 1
Состав питательной воды был следующий; хлориды - 5 - 38 мг / кг сульфайа - 21 - 51 мг / кг; сухой остаток - 100 - 200 мг / кг; остаточное содержание кислорода после термической деаэрации - 0 - 0 2 мг / кг; избыток сульфита - 3 0 - 3 3 мг / кг; окисляемость воды по кислороду - 6 5 - 7 5 мг / кг. [1]
Регулирование состава питательной воды прямоточных котлов с целью предупреждения коррозии металла, Сб. [2]
В составе питательной воды присутствуют вещества, имеющие ограниченную растворимость в условиях рабочих параметров котлов. [3]
Кроме добавка в состав питательной воды ТЭЦ входят многие потоки: производственный и турбинный конденсаты; конденсаты подогревателей сырой, подпиточной и теплофикационной воды; вода из дренажных баков и баков низких точек и др. Целесообразно хотя бы периодическое проведение баланса составляющих питательной воды по железу и другим примесям для оценки влияния отдельных потоков на качество питательной воды. Например, конденсат баков нижних точек и дренажных баков в количественном балансе питательной воды может составлять всего несколько процентов. Однако содержание железа в этих конденсатах иногда достигает нескольких миллиграмм на килограмм. Нередко всякого рода изменения в схемах дренажных, конденсатных и других трубопроводов не находят отражения в технической документации, об этих изменениях забывают, что затем затрудняет оперативный поиск источника ухудшения качества питательной воды. О важности учета многих элементов тепловой схемы свидетельствуют, в частности, такие примеры. На одной ТЭЦ периодически нарушалось качество питательной воды по всем показателям, кроме жесткости, причем персонал не смог своевременно выяснить причину такого нарушения. Оказалось, что периодически из-за неисправности регулятора уровня расширитель непрерывной продувки переполнялся и котловая вода поступала в деаэраторы. В другом случае на заполнение гидрозатвора деаэратора в качестве резерва была подведена сырая вода, что приводило к повышению жесткости питательной воды. Иногда дренажи схем парового отопления заводят только в дренажные баки, так что при опрессовке этих схем сырой водой последняя поступает в цикл питания котлов. В ряде случаев моющие растворы из схемы химической очистки попадали в питательный тракт работающих котлов в результате установки арматуры ( вместо видимого разрыва) между промывочной и эксплуатационной схемами. Перечень таких и подобных нарушений, к сожалению, довольно значителен. [4]
![]() |
Режимы фосфатирования котловой воды.| Предельные нормы и рекомендуемые показатели. [5] |
Уточняется расчетом исходя из стехиометрических соотношений по составу Питательной воды. [6]
![]() |
Режимы фосфатирования котловой воды.| Предельные нормы и рекомендуемые показатели. [7] |
Уточняется расчетом исходя из стехиометрических соотношений по составу питательной воды. [8]
Формула одной из накипеобразующих солей, входящей в состав питательной воды, бикарбоната кальция Са ( НС03) 2 показывает, что в состав молекулы этой соли входят один атом кальция, два атома водорода, два атома углерода и шесть атомов кислорода. [9]
На конденсационных станциях и чисто отопительных ТЭЦ решающее влияние яа состав питательной воды оказывает конденсат турбин, а на промышленных ТЭЦ с большими потерями конденсата на производстве заметное влияние оказывает конденсат испарителей шы при отсутствии его хими-чееви очищенная вода. [10]
С помощью твплохимических испытаний прямоточных парогенераторов выявляется зависимость показателей качества пара от состава питательной воды и or режимных факторов, характерных для работы парогенераторов данной ТЭС, а также определяется количество отложений, образующихся в пароводяном тракте. В табл. 5 - 4 приведены нормы качества питательной воды для прямоточных парогенераторов, которые базируются на результатах многочисленных теплохимических испытаний, проведенных в СССР и за рубежом. [11]
Концентрация газовых примесей в паре котлов промышленной энергетики обычно не нормируется и лишь корректируется составом питательной воды из соображения снижения интенсивности углекислотной коррозии элементов оборудования пароконденсаторного тракта ( подробнее см. гл. [12]
![]() |
Схема материальных балансов воды, пара и примесей при ступенчатом испарении в котле. [13] |
Из них основными можно назвать следующие: давление в барабане котла, величина продувки, состав питательной воды, влажность пара по ступеням испарения, паропроизводительность отсеков испарения, число ступеней испарения. [14]
Как следует из приведенных данных, в период работы ТЭЦ на природной воде с содержанием хозяйственно-бытовых стоков состав питательной воды испарителей и котлов характеризовался содержанием дополнительных компонентов - органических и азотсодержащих примесей. Однако на ТЭЦ не были зафиксированы нарушения водного режима. [15]