бода А
(Л
i2
Я
ел
СХ)
о
Фаг.1
Изобретение относится к технике дегазации воды и может быть использована для удаления из питательной воды паровых котлов и тепловых сетей коррозионно-активных газов.
Цель изобретения - повышение степени деаэрации воды и конденсации выпара за счет обеспечения более равномерного подвода пара к факелам распыла воды.
На фиг. 1 изображен термический деаэратор; на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1.
Деаэратор содержит деаэрационные колонки 1, установленные на водосборном баке 2. Между колонками 1 встроен охладитель 3 зыпара. В колонках 1 в верхней части размещены парораспределитель 4 и тороидальный коллектор 5 с форсунками 6 для деаэрируемой воды, которые установлены эксцентрично со смещением к оси колонок 1 по отношению к отверстиям 7 в днище 8 парораспределителя 4. В верхней части охладителя выпара 3 установлены форсунки 9 для орошающей воды, а внизу в корпусе водосборного-бака 2 выполнены отверстия 10 для прохода избыточного пара и неконденсирующихся газов. Центры отверстий лежат на продолжениях осей форсунок 9. Деаэратор снабжен патрубками 11 для ввода деаэрируемой воды, 12 - для ввода пара, 13 - для ввода орощающей воды в охладитель выпара, 14 - для вывода в атмосферу нескон- денсировавшегося пара и газа, 15 - для вывода деаэрированной воды.
Деаэратор работает следующим образом.
Деаэрируемая вода подается через патрубок 11 в коллектор 5 и далее на форсунки 6. Факела расг1ыла увлекают пар, подводимый через патрубки 12 в парораспределитель 4. Пар проходит через отверстия 7 в днище 8 парораспределителя, большей частью конденсируется, передавая тепло воде, за счет чего из воды выделяются газы: кислород и углекислый газ. Деаэрированная вода собирается в баке 2 и отводится потребителю через патрубок 15. Часть пара и газы проходят через отверстия 10 и встречаются с факелами орошающей воды в охладителе выпара 3. Здесь остатки пара конденсируются и вместе с орошающей водой поступают в бак 2, а газы выходят в атмосферу через патрубок 14.
Установка коллектора 5 тороидальной формы в парораспределителе 4 позволяет сократить объем аппарата, при этом улучшается также теплоподвод от пара к воде в кол5
лекторе, так как коллектор со всех сторон окружен паром и стенки его благодаря такой форме тонкие. Из-за предварительного нагрева воды возможно сокращение длины факелов распыла, что приводит к уменьшению размеров аппарата.
Цри расположении форсунок 6 ближе к оси колонок 1, чем центры отверстий 7 в днище 8 парораспределителя, выравниваются
Q сопротивления между проходом пара от патрубка 12 к факелам распыла форсунок 6: хотя путь пара к тем частям факелов, которые ближе к стенке колонок, и длиннее, но при этом зазор между форсунками и краями отверстий 7 больше. Все это обусловливает
более равномерное распределение пара при подходе к каждому факелу, все части факелов равномерно нагружены, поэтому достигается более высокая степень деаэрации и лучшее использование пара.
0 Так как отверстия 10 в корпусе водосборного бака 2 расположены концентрично с форсунками. 9, то они полностью и равномерно перекрыты факелами распыленной орощающей воды. Это гарантирует контакт всего несконденсировавшегося пара и газа с факелом, и уменьшает возможность свободного прохода пара через колонки. Благодаря этому пар лучще и в большей степени используется для деаэрации и лучше улавливается и конденсируется в охладителе вы0 пара.
Формула изобретена
Термический деаэратор, содержащий установленные на водосборном баке цилиндри5 ческие вертикальные колонки, коллектор подачи воды, распределитель пара, форсунки и охладитель выпара, сообщенный отверстиями с водосборным баком, отличающийся тем, что, с целью повыщения степени деаэ0 рации воды и конденсации выпара за счет обеспечения более равномерного подвода пара к факелам распыла воды, коллектор подачи воды выполнен тороидальным и установлен в парораспределителе, парораспределитель выполнен с отверстиями, а фор5 сунки размещены на коллекторе подачи воды и установлены в отверстиях парораспределителя эксцентрично со смещением к центру колонок, охладитель выпара снабжен форсунками, а отверстия в водосборном баке выполнены соосными с форсунками охладителя
0
выпара.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Деаэратор | 1975 |
|
SU553215A2 |
ДЕАЭРАТОР | 2007 |
|
RU2345953C1 |
ДЕАЭРАЦИОННО-ДИСТИЛЛЯЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ | 1999 |
|
RU2173668C2 |
ДЕАЭРАЦИОННАЯ КОЛОНКА | 2007 |
|
RU2353586C1 |
ДЕАЭРАТОР | 2010 |
|
RU2440929C1 |
ДЕАЭРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА | 2007 |
|
RU2373456C2 |
ТЕРМИЧЕСКИЙ ДЕАЭРАТОР | 2007 |
|
RU2352860C1 |
ДЕАЭРАТОР КОЧЕТОВА | 2013 |
|
RU2536063C1 |
ТЕРМИЧЕСКИЙ ДЕАЭРАТОР | 2002 |
|
RU2240982C2 |
ТЕРМИЧЕСКИЙ ДЕАЭРАТОР | 2006 |
|
RU2314262C1 |
Изобретение относится к термическим деаэраторам и может быть использовано при дегазации воды. Целью изобретения является повышение степени деаэрации воды и конденсации выпара за счет обеспечения более равномерного подвода пара к факелам распыла воды. Тороидальный водяной коллектор 5 помещен в парораспределитель 4, расположенный вверху колонок 1. Он со всех сторон омывается паром, и вода уже на этой стадии получает тепло от пара. Через форсунки 6 вода распыливается, увлекая пар из парораспределителя 4 через отверстия 7, по отношению к которым форсунки сдвинуты к оси колонок. За счет этого пар более равномерно подходит к факелам распыла. Оставшаяся часть пара и выделившиеся газы проходят через отверстия 10 в корпусе водосборного бака 2, расположенные соосно с форсунками 9 в охладителе выпара 3. Здесь факелы полностью перекрывают отверстия 10, чем исключается проскок пара. 2 ил.
Фиг. 2
Деаэратор | 1981 |
|
SU992430A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1989-09-30—Публикация
1988-01-25—Подача