Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к системам подготовки добавочной воды, и может быть использовано для восполнения водяных потерь в тепловых сетях.
Известна система теплоснабжения с подготовкой обработкой подпиточной воды, содержащая Н-катионитовый фильтр, атмосферный деаэратор, декарбонизатор, насосы, теплообменники и промежуточные емкости [1].
Основным недостатком этой системы является низкая экономичность, обусловленная расходом ионообменных материалов (реагентами), наличием сточных вод после регенерации фильтров, а следовательно, внесением дополнительных минеральных солей в окружающую среду, периодичностью работы системы.
Известна система теплоснабжения, содержащая испаритель, подключенный к трубопроводам пара, конденсатор вторичного пара, подключенный к обратному трубопроводу тепловой сети [2].
Недостатком этой системы является низкая экономичность, обусловленная затратами прямого тепла на испарение питательной воды.
Целью изобретения является повышение экономичности и срока работы, уменьшение затрат тепла и охлаждающей воды.
На чертеже изображена схема системы теплоснабжения.
Система содержит теплообменник 1 с промежуточным теплоносителем 2, конденсатором 3 и испарителем 4, поддон 5 для сбора дистиллята, водоструйные эжекторы 6, 7, 8, бак 9 исходной воды, трубопроводы 10, 11 прямой и обратной сетевой воды, тепловой потребитель 12, сетевой насос 13, циркуляционный насос 14, котлоагрегат 15.
Система теплоснабжения работает следующим образом.
Прямая сетевая вода с температурой 105оС поступает к испарителю 4 теплообменника 1, где отдает тепло промежуточному теплоносителю 2, охлаждаясь при этом до температуры 95оС, и подается тепловому потребителю 12. Обратная сетевая вода с температурой 70оС сетевым насосом 13 подается к конденсатору 3, нагревается до температуры 80-81оС и поступает в котлоагрегат 15. Промежуточный теплоноситель за счет разрежения, создаваемого в теплообменнике 1 эжектором 8, вскипает, образовавшийся водяной пар конденсируется на теплообменной поверхности конденсатора 3. Конденсат стекает в поддон 5 и с помощью водоструйного эжектора 6 выводится из аппарата в трубопровод 11 обратной сетевой воды. Исходная вода с температурой 5-20оС поступает в бак 9 исходной воды, смешивается с циркуляционной водой от эжекторов 6, 7, 8 и насосом 14 подается в межтрубное пространство теплообменника 1. Вывод продувочной воды из теплообменника осуществляется элеватором (эжектором 7). Поддержание в теплообменнике 1 вакуума, соответствующего температуре насыщения промежуточного теплоносителя 2, осуществляется эжектором 8. Для поддержания определенной концентрации и температуры в циркуляционном контуре из бака 9 исходной воды предусмотрена продувка.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 2014 |
|
RU2571361C1 |
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 2017 |
|
RU2641880C1 |
СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ | 1991 |
|
RU2045696C1 |
СПОСОБ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 2003 |
|
RU2239129C1 |
СПОСОБ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ ЗАГОРОДНОЙ ТЭЦ И СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 2000 |
|
RU2160872C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕГОНКИ ЖИДКОСТЕЙ И ВЫПАРИВАНИЯ РАСТВОРОВ | 1995 |
|
RU2090512C1 |
СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 2000 |
|
RU2163703C1 |
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 2008 |
|
RU2373461C1 |
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ НЕОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД | 2007 |
|
RU2338969C1 |
Автономная система горячего водоснабжения | 1990 |
|
SU1818507A1 |
Использование: в системах подготовки добавочной воды, для восполнения водяных потерь в тепловых сетях. Сущность изобретения: система содержит теплообменник 1 с промежуточным теплоносителем 2, конденсатором 3 и испарителем 4, трубопроводы 10, 11 прямой и обратной сетевой воды, бак 9 исходной воды, водоструйные эжекторы 6, 7, 8, циркуляционный насос 14. Трубопровод прямой сетевой воды подключен к теплообменной поверхности испарителя, а трубопровод обратной сетевой воды - к теплообменной поверхности конденсатора. 1 ил.
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, содержащая прямой и обратный трубопроводы сетевой воды, испаритель, подключенный к обратному трубопроводу конденсатор и сборник дистиллята, отличающееся тем, что, с целью повышения экономичности, уменьшения затрат тепла и охлаждающей воды, испаритель подключен к прямому трубопроводу, а сборник дистиллята - к обратному трубопроводу сетевой воды для подпитки системы.
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Стерман Л.С | |||
Химические и термические методы обработки воды на ТЭС | |||
М.: Э., 1981, с.144, рис.8.4. |
Авторы
Даты
1994-10-30—Публикация
1990-07-18—Подача