RU2253621C1 - Деаэратор - Google Patents

Деаэратор Download PDF

Info

Publication number
RU2253621C1
RU2253621C1 RU2003130794/15A RU2003130794A RU2253621C1 RU 2253621 C1 RU2253621 C1 RU 2253621C1 RU 2003130794/15 A RU2003130794/15 A RU 2003130794/15A RU 2003130794 A RU2003130794 A RU 2003130794A RU 2253621 C1 RU2253621 C1 RU 2253621C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sewage
steam
water
deaerator
facilities
Prior art date
Application number
RU2003130794/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003130794A (ru
Inventor
Ф.С. Югай (RU)
Ф.С. Югай
Ф.М. Черномуров (RU)
Ф.М. Черномуров
В.В. Ожегов (RU)
В.В. Ожегов
В.А. Бабушкин (RU)
В.А. Бабушкин
М.Н. Замараев (RU)
М.Н. Замараев
нчиков А.А. Ал (RU)
А.А. Алянчиков
В.Д. Кулик (RU)
В.Д. Кулик
Д.В. Кулик (RU)
Д.В. Кулик
В.Г. Батищев (RU)
В.Г. Батищев
В.А. Узенков (RU)
В.А. Узенков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ"
Priority to RU2003130794/15A priority Critical patent/RU2253621C1/ru
Publication of RU2003130794A publication Critical patent/RU2003130794A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2253621C1 publication Critical patent/RU2253621C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к водоочистным сооружениям, а именно к установкам термической деаэрации воды. Деаэратор воды содержит цилиндрический корпус с центральной трубой отвода выпара и водоподводящим блоком, установленным тангенциально корпусу, последний выполнен состоящим из двух секций, первая из которых представляет собой единую камеру, содержащую зону подвода пара, в виде парового сопла, и зону смешения в виде конфузорной камеры, с патрубками подвода деаэрируемой воды, а вторая - напорную камеру, выполненную с конфузорным, цилиндрическим и диффузорным участками. Техническим результатом заявленного изобретения является уменьшение габаритов и металлоемкости, а также удаление из цикла дополнительных теплообменных устройств для подогрева воды до температуры насыщения (96-102°С). 3 ил.

Description

Изобретение относится к водоочистным устройствам, а именно к установкам термической деаэрации воды.
Известно устройство деаэратора (см. а.с. 1284948 кл. C 02 F 1/20, 1987), содержащего деаэраторную колонку, выполненную в виде цилиндрического корпуса с патрубками подвода деаэрируемой воды, пара и отвода выпара, деаэрированной воды.
В деаэрационной колонке в зависимости от конструкции между паром и жидкостью осуществляется струйное, пленочное или барботажное взаимодействие фаз.
К общим недостаткам традиционных деаэраторов (деаэратора атмосферного, повышенного давления, вакуумного деаэратора) следует отнести высокую чувствительность по остаточному содержанию газов к температурному режиму (особенно деаэратора атмосферного типа), наличие гидроударов, нестабильность работы в переменном режиме и сложность регулирования, опасность выноса воды в магистраль выпара, высокая металлоемкость оборудования.
Известен циклонный деаэратор, который содержит корпус, размещенный вертикально. Патрубок подвода нагретой деаэрируемой воды расположен в его верхней части тангенциально. Воронка с патрубком отвода деаэрированной воды расположена в нижней части корпуса. Труба выпара установлена соосно внутрь корпуса. В патрубок подвода нагретой деаэрируемой воды врезан дробящий узел, содержащий дробильную решетку, закрепленную между фланцами (см. патент 2102329, кл. C 02 F 1/20, 1986).
В качестве наиболее близкого аналога предлагаемого технического решения может быть принят деаэратор перегретой воды, содержащий цилиндрический корпус с центральной трубой отвода выпара, водоподводящим блоком, установленным тангенциально корпусу и выполненным с разъемом между конфузорным и цилиндрическим участками, который снабжен коробом с патрубком подвода пара и охватывает зону этого разъема (см. а.с. № 1245797 кл. C 02 F 1/20, 1983).
К недостаткам указанного устройства следует отнести следующее: для процесса деаэрации необходим предварительный подогрев воды в каком-либо теплообменном устройстве до температуры насыщения.
Вторичный пар, подводимый через разъем между конфузором и цилиндрическим участком, выполняет здесь функцию перегрева и отвода выделившийся из жидкости газовой фазы. Наличие разъема между конфузорным и цилиндрическими участками нарушает гидродинамический режим движения.
Задачей предлагаемого технического решения является уменьшение габаритов и металлоемкости, а также удаление из цикла дополнительных теплообменных устройств для подогрева воды до температуры насыщения (96-102°С).
Задача решается тем, что водоподводящий блок состоит из двух секций, первая из которых представляет собой единую камеру, содержащую зону подвода пара в виде парового сопла и зону смешения в виде конфузорной камеры с патрубками подвода деаэрируемой воды, а вторая напорную камеру, выполненную с конфузорным, цилиндрическим и диффузорным участками.
Конструкция деаэратора поясняется фиг.1, 2 и 3.
Деаэратор состоит из вертикально размещенного цилиндрического корпуса 1, в котором соосно размещена труба 2 выпара с выходным фланцем для подключения магистрали выпара. К корпусу в его верхней части тангенциально присоединен патрубок ввода нагретой воды 3, к которому непосредственно крепится водоподводящий блок 4, выполняющий функцию пароструйного насоса (инжектора).
Цилиндрический корпус 1 открытой частью сообщается с пространством бака-аккумулятора или буферного сборника 5.
Водоподводящий блок 4 (см. Фиг.2) состоит из парового сопла 6, камеры смешения со смесительным конусом 7, патрубка подвода деаэрируемой воды 8 и напорной камеры 9, выполненной с конфузорным 10, цилиндрическим 11 и диффузорным 12 участками.
Фланец напорной камеры 9 может крепится непосредственно к фланцу трубы, на другом конце которой крепится какое-либо распыливающее устройство, например центробежно-струйная форсунка 13 (см. Фиг.3).
Устройство работает следующим образом.
Деаэрируемая вода с температурой 5-40°С поступает в камеру смешения со смесительным конусом 7, где за счет тепла пара, подводимого через паровое сопло 6, нагревается до температуры, близкой к насыщению (96-102°С). Процесс теплообмена отличается высокой интенсивностью, во много раз превышающей нагрев в бойлерах, паровых подогревателях, теплообменниках.
В силу конструктивных особенностей паровое сопло 6 и камера смешения со смесительным конусом 7, их взаимного расположения, в камере смешения создается в процессе исчезновения паровой фазы вакуум, который способствует при нагреве деаэрируемой воды до температур, близких к насыщению, выделению растворенных в воде газов (O2, СО2 и др.) с образованием пузырьков газа.
В конфузорно-диффузорных частях напорной камеры 9 вследствие особенностей гидродинамики движения парогазоводяной смеси происходит дальнейшие выделение растворенных газов и укрупнение их, что способствует более легкому удалению их в цилиндрическом корпусе 1 или при распылении воды в распылительных устройствах 13.
Выделившийся газ с паром удаляется через патрубок выпара 2, а деаэрированная вода через открытый конец корпуса стекает в бак-аккумулятор или буферный бак 5.
Предлагаемое выполнение деаэратора позволяет значительно уменьшить вес и геометрические размеры и также подавать воду с любой температурой, причем обеспечивается работа устройства без гидроударов, проскоков кислорода и свободного диоксида углерода.
Последовательное чередование зон падения гидростатического давления в камере смешения и в напорной камере способствует более глубокому выделению растворенных газов в парогазовую фазу, что позволяет вести процесс деаэрации при пониженных температурах 96°С. При этих температурах обеспечивается деаэрация воды до остаточного содержания коррозионно-активных газов 5-30 мкг/кг.

Claims (1)

  1. Деаэратор воды, содержащий цилиндрический корпус с центральной трубой отвода выпара и водоподводящим блоком, установленным тангенциально корпусу, отличающийся тем, что водоподводящий блок состоит из двух секций, первая из которых представляет собой единую камеру, содержащую зону подвода пара в виде парового сопла и зону смешения в виде конфузорной камеры, с патрубками подвода деаэрируемой воды, а вторая - напорную камеру, выполненную с конфузорным, цилиндрическим и диффузорным участками.
RU2003130794/15A 2003-10-20 2003-10-20 Деаэратор RU2253621C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003130794/15A RU2253621C1 (ru) 2003-10-20 2003-10-20 Деаэратор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003130794/15A RU2253621C1 (ru) 2003-10-20 2003-10-20 Деаэратор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003130794A RU2003130794A (ru) 2005-04-10
RU2253621C1 true RU2253621C1 (ru) 2005-06-10

Family

ID=35611458

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003130794/15A RU2253621C1 (ru) 2003-10-20 2003-10-20 Деаэратор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2253621C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003130794A (ru) 2005-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100340302B1 (ko) 발전플랜트용급수가열시스템
US4309196A (en) Coal gasification apparatus
RU2253621C1 (ru) Деаэратор
FI58440B (fi) Doppevaporator
CN101580284A (zh) 燃料高压燃烧直接汽化油田污水装置
CN201442876U (zh) 燃料高压燃烧直接汽化油田污水装置
RU2352860C1 (ru) Термический деаэратор
RU2661121C2 (ru) Кожухотрубное устройство для рекуперации тепла из горячего технологического потока
CN105485658A (zh) 卧式恒速弹簧喷嘴加鼓泡管进汽装置的除氧器及除氧方法
RU2738576C2 (ru) Вакуумная деаэрационная установка (варианты)
RU2599887C1 (ru) Термический деаэратор
CN218011123U (zh) 闪蒸罐
RU2812625C1 (ru) Вакуумный деаэратор периодического действия системы отопления и горячего водоснабжения (два варианта)
RU2381431C1 (ru) Контактный теплообменник
RU2533591C1 (ru) Способ нагрева жидкости и нагреватель жидкости на его основе
RU14999U1 (ru) Устройство для удаления кислорода из подпиточной воды систем теплоснабжения
RU2042703C1 (ru) Устройство для термической переработки пиролизного сырья
RU2079726C1 (ru) Эжектор-конденсатор
RU99109U1 (ru) Установка для получения пара
RU2002107689A (ru) Способ работы струйной тепловыделяющей установки и струйная тепловыделяющая установка для его осуществления
JPS5579998A (en) Method of washing heating surface
RU2000130169A (ru) Способ работы эжекторной установки тепло- и горячего водоснабжения
JP2001314725A (ja) 排ガス冷却方法および排ガス冷却装置
SU1757702A1 (ru) Установка подготовки нефти
RU2137052C1 (ru) Теплогенератор "рязань-3"

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20051021