RU2187458C1 - Способ подготовки подпиточной воды теплоэнергетической установки - Google Patents

Способ подготовки подпиточной воды теплоэнергетической установки Download PDF

Info

Publication number
RU2187458C1
RU2187458C1 RU2000128167A RU2000128167A RU2187458C1 RU 2187458 C1 RU2187458 C1 RU 2187458C1 RU 2000128167 A RU2000128167 A RU 2000128167A RU 2000128167 A RU2000128167 A RU 2000128167A RU 2187458 C1 RU2187458 C1 RU 2187458C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
deaerator
additional
vacuum
deaerated
Prior art date
Application number
RU2000128167A
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Шарапов
М.А. Башкарев
Original Assignee
Ульяновский государственный технический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ульяновский государственный технический университет filed Critical Ульяновский государственный технический университет
Priority to RU2000128167A priority Critical patent/RU2187458C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2187458C1 publication Critical patent/RU2187458C1/ru

Links

Landscapes

  • Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Предложен способ подготовки подпиточной воды теплоэнергетической установки, по которому исходную воду деаэрируют в вакуумном деаэраторе, деаэрированную воду и образовавшийся выпар отводят из деаэратора. Исходную воду предварительно деаэрируют в дополнительном вакуумном деаэраторе в режиме "холодной" вакуумной деаэрации без подачи греющего агента в деаэратор. Образовавшийся выпар из дополнительного деаэратора отводят с помощью дополнительного газоотводящего аппарата, в качестве которого используют водоструйный эжектор, на который в качестве рабочей среды подают исходную воду, которую после эжектора сливают в бак-газоотделитель, после чего направляют в дополнительный вакуумный деаэратор. Технический результат состоит в повышении качества деаэрации и экономичности установки. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в теплоэнергетических установках различного назначения.
Известны способы подготовки подпиточной воды теплоэнергетической установки - аналоги, по которым исходную воду декарбонизируют, деаэрируют в вакуумном деаэраторе, деаэрированную воду отводят потребителю, а образовавшийся выпар отводят из деаэратора с помощью газоотводящего аппарата (см. а.с. 1267015).
Данный аналог принят в качестве прототипа.
Недостатками аналогов и прототипа являются пониженная экономичность установки из-за больших затрат энергии на декарбонизацию и пониженное качество деаэрации из-за трудностей удаления кислорода в вакуумном деаэраторе.
Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение экономичности и качества подготовки подпиточной воды.
Для достижения указанного технического результата предложен способ подготовки подпиточной воды теплоэнергетической установки, по которому исходную воду деаэрируют в вакуумном деаэраторе, деаэрированную воду и образовавшийся выпар отводят из деаэратора.
Отличием заявленного способа является то, что исходную воду предварительно деаэрируют в дополнительном вакуумном деаэраторе в режиме "холодной" вакуумной деаэрации без подачи греющего агента в деаэратор, а образовавшийся выпар из дополнительного деаэратора отводят с помощью дополнительного газоотводящего аппарата, в качестве которого используют водоструйный эжектор, на который в качестве рабочей среды подают исходную воду, которую после эжектора сливают в бак-газоотделитель, после чего направляют в дополнительный вакуумный деаэратор.
Новая совокупность признаков заявленного способа позволяет существенно облегчить условия окончательной деаэрации воды в основном деаэраторе, т.к. большую часть растворенных газов удаляют в дополнительном деаэраторе. Повышение качества деаэрации достигается без существенных дополнительных энергетических затрат, т. к. дополнительный деаэратор эксплуатируют в режиме "холодной" деаэрации без подачи в него греющего агента.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентам и научно-техническим источникам и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявитель не обнаружил аналог, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленного изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа как наиболее близкого по совокупности существенных признаков аналога позволило выявить совокупность существенных по отношению к техническому результату отличительных признаков, изложенных в формуле изобретения. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "новизна".
Для проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" заявитель провел дополнительный поиск известных решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного устройства. Результаты поиска показали, что заявленное изобретение не вытекает для заявителя явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение технического результата.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень".
Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением вышеуказанного технического результата.
На чертеже приведена схема деаэрационной установки, поясняющая способ.
Деаэрационная установка содержит вакуумный деаэратор 1 с подключенными к нему трубопроводами исходной воды 2, деаэрированной воды 3 и выпара 4. Трубопроводом 4 деаэратор 1 связан с газоотводящим аппаратом 5. В трубопровод 2 последовательно включены водоструйный эжектор 6, бак-газотделитель 7, дополнительный вакуумный деаэратор 8. Трубопроводом выпара 9 деаэратор 8 подключен к водоструйному эжектору 6.
Рассмотрим конкретный пример реализации заявленного способа. Способ состоит из следующих операций. Исходную воду с начальным содержанием кислорода О2 10000 мкг/л и диоксида углерода СО2 100 мг/л по трубопроводу 2 через эжектор 6 и бак 7 подают в дополнительный вакуумный деаэратор 8, в котором исходную воду предварительно деаэрируют в режиме "холодной" вакуумной деаэрации без подачи греющего агента. Первичную декарбонизацию воды осуществляют в эжекторе 6 и баке-газоотделителе 7. При "холодной" вакуумной деаэрации в деаэраторе из воды удаляют О2 до 300 мкг/л и СО2 до 3 мг/л, после чего частично деаэрированную воду подают в основной вакуумный деаэратор 1. В вакуумном деаэраторе 1 воду подвергают окончательной деаэрации, т.е. удаляют О2 до 20 мкг/л и полностью удаляют СО2. Из деаэратора 1 деаэрированную воду по трубопроводу 3 направляют в теплосеть или другому потребителю. Образовавшийся выпар из вакуумного деаэратора 1 отводят по трубопроводу выпара 4 в газоотводящий аппарат 5, а из вакуумного деаэратора 8 по трубопроводу выпара 9 в водоструйный эжектор 6.
Осуществление данного способа, по которому исходную воду предварительно деаэрируют в дополнительном вакуумном деаэраторе в режиме "холодной" деаэрации без дополнительных энергетических затрат, позволяет повысить качество деаэрации и экономичность установки. Тем самым достигается указанный выше технический результат.
Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного способа следующей совокупности условий:
- средство, воплощающее заявленный способ, предназначено для использования в промышленности в области теплоэнергетики;
- для заявленного способа в том виде, как он охарактеризован в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке средств и методов;
- способ подготовки подпиточной воды, воплощающий заявленное изобретение, при его осуществлении способен обеспечить достижение искомого технического результата.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "промышленная применимость".

Claims (2)

1. Способ подготовки подпиточной воды теплоэнергетической установки, по которому исходную воду деаэрируют в вакуумном деаэраторе, деаэрированную воду и образовавшийся выпар отводят из деаэратора, отличающийся тем, что исходную воду предварительно деаэрируют в дополнительном вакуумном деаэраторе в режиме "холодной" вакуумной деаэрации без подачи греющего агента в деаэратор, а образовавшийся выпар из дополнительного деаэратора отводят с помощью дополнительного газоотводящего аппарата.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве дополнительного газоотводящего аппарата используют водоструйный эжектор, на который в качестве рабочей среды подают исходную воду, которую после эжектора сливают в бак-газоотделитель, после чего направляют в дополнительный вакуумный деаэратор.
RU2000128167A 2000-11-10 2000-11-10 Способ подготовки подпиточной воды теплоэнергетической установки RU2187458C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000128167A RU2187458C1 (ru) 2000-11-10 2000-11-10 Способ подготовки подпиточной воды теплоэнергетической установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000128167A RU2187458C1 (ru) 2000-11-10 2000-11-10 Способ подготовки подпиточной воды теплоэнергетической установки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2187458C1 true RU2187458C1 (ru) 2002-08-20

Family

ID=20241957

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000128167A RU2187458C1 (ru) 2000-11-10 2000-11-10 Способ подготовки подпиточной воды теплоэнергетической установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2187458C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2002060825A3 (en) Osmotic desalination process
CA2589991A1 (en) Boiler feed water deaerator method and apparatus
CA2502643A1 (en) Method and apparatus for high efficiency evaporation operation
CN104234833B (zh) 除碳装置
RU2187458C1 (ru) Способ подготовки подпиточной воды теплоэнергетической установки
RU2177450C1 (ru) Способ подготовки подпиточной воды теплосети
RU2174100C1 (ru) Вакуумная деаэрационная установка
RU2189946C2 (ru) Вакуумная деаэрационная установка
RU2149286C1 (ru) Способ противокоррозионной обработки подпиточной воды системы теплоснабжения
RU2177449C1 (ru) Установка для подготовки подпиточной воды теплосети
CN109381887A (zh) 变换单元高氨氮酸性冷凝液的预处理***及方法
RU2183195C1 (ru) Способ вакуумной деаэрации воды
JPS57167935A (en) Production of methanol
RU2154030C1 (ru) Способ термической деаэрации воды
RU2149285C1 (ru) Способ подготовки подпиточной воды теплоэнергетической установки
RU2170704C1 (ru) Способ подготовки подпиточной воды
RU2155161C1 (ru) Способ термической деаэрации воды
RU2161133C1 (ru) Способ термической деаэрации воды
RU2185331C2 (ru) Способ термической деаэрации воды
RU2020109372A (ru) Способ получения мочевины и производственная установка, использующие co2, полученный кислородно-топливным горением
RU2149284C1 (ru) Водоподготовительная установка системы теплоснабжения
RU2177448C2 (ru) Способ декарбонизации воды
RU2221923C2 (ru) Способ работы теплогенерирующей установки
RU2144508C1 (ru) Способ термической деаэрации воды
RU2209376C1 (ru) Способ работы котельной установки