Cтраница 2
Из этого уравнения видно, что при большой жесткости сырой воды количество продувочной воды быстро возрастает. Поэтому при подаче воды из источников, в которых вода содержит большое количество накипе-образователей, во избежание ухудшения работы конденсаторов необходимо предварительно умягчать добавочную воду. [16]
Важным этапом эффективной реализации данной технологии является выбор оптимального соотношения между количеством продувочной воды МИУ и отработанных регенерационных сточных вод. Осадок имеет сложный состав, который трудно определить расчетным путем. Кроме того, необходимо учитывать, что сложившийся в отечественной практике водоподготовки режим известкования воды в осветлителях связан с глубоким осаждением ионов магния путем введения дополнительного количества извести. При этом в данных физико-химических условиях содержание ионов кальция в регенерационных сточных водах оказывается выше равновесной концентрации гипса что приводит к кристаллизации последнего с соответствующим снижением содержания кальция и сульфат-иона. Однако даже при осаждении сульфата кальция в растворе до уровня растворимости гипса концентрация кальция в сточных водах оказывается обычно выше концентрации магния. В то же время содержание карбонат-иона в продувочной воде испарителей, работающих при давлении выше атмосферного, обычно ниже содержания гидрат-иона. [17]
Важным этапом эффективной реализации данной технологии является выбор оптимального соотношения между количеством продувочной воды МИУ и отработанных регенерационных сточных вод. Осадок имеет сложный состав, который трудно определить расчетным путем. Кроме того, необходимо учитывать, что сложившийся в отечественной практике водоподготовки режим известкования воды в осветлителях связан с глубоким осаждением ионов магния путем введения дополнительного количества извести. При этом в данных физико-химических условиях содержание ионов кальция в регенерационных сточных водах оказывается выше равновесной концентрации гипса, что приводит к кристаллизации последнего с соответствующим снижением содержания кальция и сульфат-иона. Однако даже при осаждении сульфата кальция в растворе до уровня растворимости гипса концентрация кальция в сточных водах оказывается обычно выше концентрации магния. В то же время содержание карбонат-иона в продувочной воде испарителей, работающих при давлении выше атмосферного, обычно ниже содержания гидрат-иона. [18]
В действительных условиях всегда имеются потери рабочего вещества, почему выражение, определяющее количество продувочной воды, усложняется. Однако, полученный выше принципиальный вывод о зависимости количества продувки от качества добавочной воды остается в силе. [19]
Каскадная промывка улучшает использование промывных вод в циркуляционных системах, так как сокращает количество продувочных вод для поддержания солевого состава оборотной воды на заданном уровне ( см. гл. Каскадная промывка позволяет также применять на последней ступени воду хорошего качества вплоть до конденсата. В отдельных случаях каскадное использование воды позволяет довести концентрацию примесей в ПВ до величин, соизмеримых с концентрациями тех же компонентов в ОТР, и обрабатывать их совместно. При этом в некоторых случаях целесообразно под-упаривать промывные воды после каскадного использования для повышения в них концентрации кислот и солей металлов до уровня ОТР. [20]
Кроме того, сточные воды образуются в результате продувки оборотных систем водоснабжения, причем количество продувочных вод зависит от принятой схемы и в случае подачи сточных вод после барометрических конденсаторов в оборотную систему достигает 7 - 10 % от мощности системы. [21]
![]() |
Примерная балансовая схема бессточного водоиспользования комплекса производства чугуна. [22] |
Общая величина безвозвратного потребления и потерь воды по комплексу - 2 7 м3 / т превышает количество продувочных вод в 5 7 раза, в связи с чем имеются объективные условия для использования продувочных вод в данном производстве. [23]
Потери, тепла и питательной воды ( в том числе и конденсата) при продувках котлов и испарителей можно уменьшить: точным нормированием количества продувочной воды в соот-ветсгоии с данными химического анализа, в зависимости от допускаемой концентрации солей в котловой воде и воде паропреобразователей, стремясь к возможно большему сокращению непрерывной и периодической продувок; применением рациональных схем продувок я улучшенных современных способов отвода пара из котла; повышением качества подводимой питательной воды. Например, на Каширской электростанции периодическая продувка котлов после проверочных наблюдений была ( сокращена до 1 - 2 раз в месяц без заметного ухудш. Непрерывная продувка на этой станции проводится в строгом соответствии с данными химического анализа. В результате потеря котловой воды с продувками доведена до 0 3 - 0 4 % от суммарного расхода питательной воды. [24]
Из табл. 29 видно, что при небольших значениях прироста загрязнений и высоком допустимом солесодержании в оборотном цикле сокращение расхода воды мало сказывается на количестве продувочных вод; оно тем ощутимее, чем больше технологический прирост ( поступление солей) и выше требования к качеству воды. [25]
На рис. 18 изображена схема внутрикотловой обработки воды с регенеративной продувкой, применяемая для более полного и равномерного удаления шлама из водяного объема котла и уменьшения количества продувочной воды. [26]
Практикуемый на ТЭС сброс сточных вод водоподготовки на золоотвал без учета физико-химических процессов в системах ГЗУ и химического состава сбрасываемых вод может привести в ряде случаев к увеличению количества продувочных вод и к ухудшению условий работы ГЗУ. Необходимо изучить водный режим замкнутых систем ГЗУ с выявлением условий допустимости направления в них сбросных вод химводоочисток и разработать схемы обезвреживания пррду-вочных вод и мероприятия, обеспечивающие надежную работу оборудования и трубопроводов систем ГЗУ. [27]
Количество сточных вод, образующихся на НП и НШ, зависит от технологической схемы производства, производительности предприятия, принятой схемы водоснабжения, степени вовлечения очищенных сточных вод в оборот и количества продувочной воды из оборотных систем. [28]
Количество оточных вод. образующихся на нефтеперерабатывав-щих и нефтехимических предприятиях, зависит главным образом от технологической схем вводов, их производительности, принятой охемы водоснабжения, степени вовлечения очищенных оточных вод в оборот и количества продувочной воды из оборотных систем. [29]
Так как содержание солей жесткости в воде, поступающей во вторую группу фильтров, составляет 10 - 15 мг-экв / л, а ионов натрия 195 - 200 мг-экв / л ( при умягчении каспийской воды), то количества продувочной воды достаточно для регенерации Na-катионитных фильтров второй группы. [30]