Cтраница 3
Таким образом, кислородной коррозии преимущественно подвержены барабаны котлов и опускные трубы. Подъемные трубы, особенно на участках максимального паросодержания в пароводяной смеси, вследствие эффекта деаэрации, также подвержены ее действию. Кислородная коррозия имеет смешанный анодный и катодный контроль с преобладающим значением катодного. Препятствием для катодного контроля является диффузия кислорода через слой жидкости и шлама, примыкающий к поверхности металла. [31]
Деаэрационная колонка смешивающего струйного типа.| Зависимость эффективности термической деаэрации от недогрева воды. [32] |
Эффективность деаэратора зависит от температуры подводимой воды. С повышением температуры воды, подводимой к деаэратору и, следовательно, средней температуры воды в деаэраторе, вязкость и поверхностное натяжение воды уменьшаются, скорость диффузии кислорода в слое воды возрастает, эффект деаэрации улучшается. Целесообразно подогревать воду в деаэраторе на 10 - 15 С. Эффект ухудшается, если подавать в деаэрационную колонку с разных сторон воду различной температуры. [33]
С дальнейшим увеличением расхода воды и пара форма потока воды из струйной переходит в струйно-капельную и чисто капельную. Влияние динамического воздействия пара становится преобладающим, и остаточное содержание кислорода в воде быстро уменьшается ( рис. 10 - 5); на этом рисунке видно также положительное влияние повышения температуры воды на эффект деаэрации. [34]
Влияние расхода выпара на эффект деаэрации воды. 1-остаточное содержание О2. 2-остаточное содержание СО2. [35] |
Расход выпара, удаляемого из деаэрационной колонки, имеет большое значение для эффективной работы деаэратора. С уменьшением расхода выпара увеличивается парциальное давление удаляемого газа на выходе из колонки, а следовательно, и средняя величина его по высоте колонки, Это приводит к уменьшению движущей силы десорбции, результатом чего является ухудшение эффекта деаэрации воды. На рис. 11 - 5 показана примерная зависимость остаточного содержания в деаэрируемой воде кислорода и свободной углекислоты в зависимости от расхода выпара. [36]
Ввиду большей затраты металла и стоимости такого деаэратора, а также более низкой его тепловой экономичности из-за повышенных значений температуры предварительного подогрева воды и давления пара, эти деаэраторы были вытеснены деаэраторами смешивающего типа, показавшими такой же эффект деаэрации. [38]
Существенное значение для надежной деаэрации имеет гидравлический режим работы деаэратора. При увеличении гидравлической нагрузки деаэратора сверх ее расчетной величины возможны переполнение тарелок в колонке и переливание воды через борта толстыми струями, которые, не успев прогреться до нужной температуры и освободиться полностью от кислорода и углекислоты, попадают в бак-аккумулятор и снижают эффект деаэрации. Кроме того, в этом случае нарушается равномерное распределение пара и увеличивается паровое сопротивление колонки, что также может вызвать недогрев воды и неполное освобождение ее от газов. [39]
Существенное значение для надежной деаэрации цмеет гиддашшческий режим работы деаэратора. При увеличении Гидравлической нагрузки деаэратора сверх ее расчетной величины возможны переполнение тарелок в колонке и переливание воды через борта толстыми струями, которые, не успев прогреться до нужной температуры и освободиться полностью от кислорода и углекислоты, попадают в бак-аккумулятор и снижают эффект деаэрации. Кроме того, в этом случае нарушается равномерное распределение пара и увеличивается паровое сопротивление колонки, что также может вызвать недогрев воды и неполное освобождение ее от газов. [40]
Улучшение работы деаэраторов достигается проведением ряда мероприятий и, в первую очередь, ревизий колонок и устранением всех обнаруженных недостатков. При ревизиях и ремонтах осуществляются проверка и выравнивание тарелок по уровню, крепление их, а также очистка отверстий и замена тарелок новыми в случае их сильной коррозии. Надежность работы деаэраторов и эффект деаэрации повышаются при выполнении ряда условий. Целесообразны предварительная дегазация загазованных составляющих питательной воды в дренажных баках или конденсаторах, - а также смешение в коллекторе подаваемых в деаэраторы потоков воды с различной температурой и равномерная подача смеси. [41]
Эффективная деаэрация достигается при полном отводе выделившихся газов за счет непрерывной вентиляции и вывода их из деаэратора. Газ из деаэратора отводится вместе с паром, который называют выпаром. Количество выпара оказывает существенное влияние на эффект деаэрации. Для деаэраторов повышенного давления количество выпара составляет 2 - 3 кг пара на 1 т деаэрируемой воды. Таким образом, количество пара, подводимого к деаэратору, должно обеспечивать поддержание состояния кипения деаэрируемой воды и оптимальный выпар, а гидравлическая нагрузка деаэратора должна быть такой, чтобы динамическое воздействие потока пара было преобладающим на границе фаз. [42]
Однако для барботажа требуется пар повышенного давления. Объясняется это развитой поверхностью соприкосновения пара и воды. В струйных деаэраторах выделение газов из воды и ее нагрев происходят с меньшей эффективностью, но они имеют меньшее гидравлическое сопротивление. Поэтому часто конструкция деаэратора предусматривает комплексное применение обоих методов, причем барботаж пара организуется как в деаэрирующей колонке, так и в аккумуляторном баке. При емкости аккумуляторного бака, равной 30 - 35 % расхода воды, достигается достаточно хороший эффект деаэрации. Недогрев воды даже на 1 К до температуры насыщения значительно снижает эффект десорбции газов. Количество выпара влияет на эффект деаэрации до определенного предела ( обычно около 2 кг / м3), свыше которого эффективность десорбции остается практически постоянной. [43]
Эффект деаэрации зависит как от конструктивного решения деаэратора, так и от режима его работы. При барботаже пара через воду происходит достаточно глубокое удаление газов из деаэрированной воды и достаточно Хороший нагрев. Однако для барботажа требуется пар повышенного давления. Объясняется это развитой поверхностью соприкосновения пара и воды. В струйных деаэраторах выделение газов из воды и ее нагрев происходят с меньшей эффективностью, но имеют меньшее гидравлическое сопротивление. Поэтому часто конструкция деаэратора предусматривает комплексное применение обоих методов, причем барботаж пара организуется как в деаэрирующей колонке, так и в аккумуляторном баке. При емкости аккумуляторного бака, равной 30 - 35 % расхода воды, достигается достаточно хороший эффект деаэрации. Недогрев температуры воды даже на 1 К до температуры насыщения значительно снижает эффект десорбции газов. Количество выпара влияет на эффект деаэрации до определенного предела ( обычно около 2 кг / м3), свыше которого эффективность десорбции остается практически постоянной. [44]