Составляющий - питательная вода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет. Законы Мерфи (еще...)

Составляющий - питательная вода

Cтраница 2


Помимо конденсата турбин составляющими питательной воды, как правило, являются добавочная химически очищенная или обессоленная вода, конденсат регенеративных, сетевых и других подогревателей, а также возвращаемый потребителями пара. Качество этих составляющих должно быть таким, чтобы в сумме обеспечивалось выполнение норм качества питательной воды. Однако на качество конденсата, возвращаемого потребителями пара, следует обращать особое внимание. Этот конденсат не должен содержать примесей, не находящихся в отпускаемом потребителям паре, в таких количествах, которые вызывают коррозию оборудования и трубопроводов и приводят к образованию отложений. Особенно опасно наличие в конденсате различных органических загрязнений, содержащих серу, галоиды, радикалы фосфорной кислоты, сложные эфиры. В результате их гидролиза при высокой температуре в котловой воде образуются сильные кислоты, что может вызвать быстрое развитие коррозионных повреждений экранных труб.  [16]

Должна предусматриваться деаэрация всех составляющих питательной воды, в которых могут содержаться растворенные газы.  [17]

18 Схема оснащения деаэратора контрольно-измерительными. [18]

При эксплуатации деаэраторов важно обеспечить равномерное распределение всех составляющих питательной воды и нагрузок по всем работающим деаэраторам во избежание перекосов, не допускать периодической подачи дренажных конденсатов или добавочной воды.  [19]

МПа) и ниже, а также качество внутристан-ционных составляющих питательной воды прямоточных и барабанных котлов ( конденсаты регенеративных, сетевых и других подогревателей, вод дренажных баков, баков нижних точек, баков запаса конденсата и других потоков) должно быть таким, чтобы обеспечивалось соблюдение норм качества питательной воды.  [20]

Качество котловой воды и добавочной воды для подпитки паровых котлов, а также качество составляющих питательной воды ( конденсат регенеративных, сетевых и других подогревателей, вод дренажных баков, баков нижних точек, баков запаса конденсата и других потоков) устанавливается в режимных картах по ведению водно-химического режима тепловых энергоустановок по результатам теплохимических испытаний и наладки оборудования. Качество указанных вод должно быть таким, чтобы обеспечивалось соблюдение норм качества питательной воды.  [21]

Качество котловой воды и добавочной воды для подпитки паровых котлов, а также качество составляющих питательной воды ( конденсат регенеративных, сетевых и других подогревателей, вод дренажных баков, баков нижних точек, баков запаса конденсата и других потоков) устанавливается в режимных картах по ведению водно-химического режима тепловых энергоустановок по результатам теплохимических испытаний и наладки оборудования.  [22]

Качество обессоленной или химически очищенной воды для подпитки барабанных котлов, а также качество внутристанционных составляющих питательной воды прямоточных и барабанных котлов ( конденсаты регенеративных, сетевых и других подогревателей, вод дренажных баков, баков нижних точек, баков запаса конденсата и других потоков) должно быть таким, чтобы обеспечивалось соблюдение норм качества питательной воды.  [23]

Присутствие в питательной воде примесей в количествах, превышающих нормы, не дает непосредственных указаний о том, какая из составляющих питательной воды в данном случае является причиной нарушения норм, поэтому необходимо проводить систематический контроль и за качеством отдельных составляющих питательной воды.  [24]

Большое значение в улучшении качества питательной воды имело то обстоятельство, что персонал турбинного цеха быстрее реагировал на сигналы химцеха об ухудшении качества составляющих питательной воды и более тщательно устранял подсос в конденсаторы охлаждающей воды, а химический цех улучшил контроль.  [25]

Качество добавочной воды для подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс / см2 ( 9 8 МПа) и ниже, а также качество внутристанционных составляющих питательной воды прямоточных и барабанных котлов ( конденсаты регенеративных, сетевых и других подогревателей, вод дренажных баков, баков нижних точек, баков запаса конденсата и других потоков) должно быть таким, чтобы обеспечивалось соблюдение норм качества питательной воды. При загрязненности внутристанционных составляющих питательной воды, вызывающей нарушение норм, они до возвращения в цикл должны быть подвергнуты очистке или сброшены.  [26]

Окислительный режим требует высокой чистоты питательной воды; электрическая проводимость ее должна быть около 0 1 - 0 15 мкСм / см. Для этого осуществляется глубокое обессоливание всех составляющих питательной воды. Энергоблоки СКП с прямоточными котлами, кроме того, имеют конденсатоочистки ( см. с. В результате термолиза органических веществ образуются кислые продукты, снижающие рН питательной воды и повышающие ее электропроводимость. К аналогичным изменениям этих показателей приводит также поступление СО2 с присосами воздуха на участках тракта, находящихся под вакуумом. На первых этапах освоения окислительного водного режима с дозированием кислорода, но без введения аммиака нередко отмечались случаи смещения рН в кислую область до 6 и менее с одновременным увеличением электропроводимости питательной воды в условиях нормальной работы БОУ.  [27]

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.  [28]

Качество добавочной воды для подпитки барабанных котлов давлением 100 кгс / см2 ( 9 8 МПа) и ниже, а также качество внутристанционных составляющих питательной воды прямоточных и барабанных котлов ( конденсаты регенеративных, сетевых и других подогревателей, вод дренажных баков, баков нижних точек, баков запаса конденсата и других потоков) должно быть таким, чтобы обеспечивалось соблюдение норм качества питательной воды. При загрязненности внутристанционных составляющих питательной воды, вызывающей нарушение норм, они до возвращения в цикл должны быть подвергнуты очистке или сброшены.  [29]

Отдав теплоту воде, пар конденсируется, а конденсат сетевые подогревателей поступает в основной цикл ТЭЦ и используется для питания котлов. Он является одной из составляющих питательной воды.  [30]



Страницы:      1    2    3