сь
s
ел 1 Изобретение относится к очистке воднь1х теплоносителей от коллоидных продуктов коррозии сорбцией и может быть использовано в теплоэнергетике Целью изобретения является повышение степени очистки и обеспечение возможности очистки при 200-300°С всего объема тепло11осителя. Пример 1,:; Теплоноситель с рабочей температурорй (в том числе и 200-300°С) щ)опускают через слой сорбента, в качестве которого используют кокс сланцевой смолы, прокаленный при 800-850°С и промытый обессоленной водой с размером гранул 0, 4-2, О мм. Прокаливание при температуре ниже 800°С не обеспечивает полного удаления летучих, веществ, которые могут загрязнят сорбтив и снижать сорбционную емкость сорбента. При температуре про калки больше esCC конечная чистота вещества сорбента не изменяется и не изменяется также активация его поверхности. Влияние размера гранул на осуществление процесса очистки при высоте слоя сорбента 100 см и скорости фильтрования 100 м/с представлено в табл. 1. Таблица Пример 2. Теплоноситель, содержащий окислы железа в коллоцц75ном состоянии с концентрацией 20 мг/л, в пересчете на железо, подвергают очистке сорбцией в статических условиях в течение 3 ч при периодическом перемешивании в автоклаве. В качестве сорбента используют кокс сланцевой смеси, а сорбцию осуществляют при 200, 250, 280 и . Полученные результаты представлены в табл. 2. Таблица 2 Температура, С 200 250 280 300 1,7 3,8 4,2 8,3 Давление, МПа Сорбционная емкость сор- бента, мг/л (в пересчетё на железо) 1200 1500 1700 2100 Примерз. Очистку водного теплоносителя осуществляют по известному способу. Часть потока, не более 3% от общего объема, сначала охлаждают до бО-ТО С, затем фипьтруют через сорбент - фильтр - перлит и после нагревания до 250-280С очищенную воду возвращают в обводи поток. Поско ьку очистке подвергают незначительную часть объема теплоносителя степень очистки невелика, а увеличение объема очищаемого потока приведет к значительным тепловым потерям и экономичесга невыгодно. Сравнительные данные по эффективности удаления продуктов коррозии из теплоносителя представлены в табл.3 Таблица 3
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ЭФИРОВ ФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ | 2011 |
|
RU2465210C1 |
Способ очистки сточных вод от органических веществ | 1988 |
|
SU1608132A1 |
ПОРИСТЫЙ МАГНИТНЫЙ СОРБЕНТ | 2002 |
|
RU2226126C1 |
Способ получения углеродного сорбента в форме сферических гранул | 2020 |
|
RU2747918C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ | 2013 |
|
RU2560837C2 |
УГЛЕРОДНЫЙ СОРБЕНТ, СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 2010 |
|
RU2450859C1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ХЛОРИД-ИОНА ИЗ АЗОТНОКИСЛЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ РАДИОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА | 2018 |
|
RU2678027C1 |
Способ очистки сточных вод от органических соединений | 1989 |
|
SU1701637A1 |
Способ сорбционной очистки водных сред от растворенного урана | 2017 |
|
RU2669853C1 |
СОРБЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ СРЕД ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 2014 |
|
RU2592525C2 |
1. СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ от коллоидных продуктов коррозии, включающий фильтрование через сорбент, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки и обеспечения возможности очистки при 200-300С всего объема теплоносителя, в качестве сорбента используют кокс сланцевой смолы, хфокаленный при 800-85О С, 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют сорбент с размером гранул 0,4-2,0 мм.
30000
280 60 900
0,3
70
7,4 2,7
311614754
Предложенный способ позволяет знергетические затраты в А раза и повысить эффективность удаления про- уменьшить равновесную концентрацию. дуктов коррозии в 26 раз, снизить продуктов коррозии в 25 раз
Гончаров А.В | |||
и др | |||
О механике , сорбции соединений железа целлюлозой | |||
Теплоэнергетика, 1968, f 12, с | |||
Приспособление для разматывания лент с семенами при укладке их в почву | 1922 |
|
SU56A1 |
Нудель А.И, и др | |||
Опыт промышленной эксплуатации намывных патронных фильтров в системах химводоочистки АЭС | |||
Теплоэнергетика, 1976, № 9, с | |||
Нивелир для отсчетов без перемещения наблюдателя при нивелировании из средины | 1921 |
|
SU34A1 |
Авторы
Даты
1985-06-15—Публикация
1983-01-04—Подача