Термический деаэратор Советский патент 1979 года по МПК C02F1/20 F22D1/32 C02F103/08 

Описание патента на изобретение SU700452A1

(54)ТЕРМИЧЕСКИЙ ДЕАЭРАТОР

Похожие патенты SU700452A1

название год авторы номер документа
Термический деаэратор 1986
  • Кондратьев Алексей Дмитриевич
  • Курнык Любомир Николаевич
  • Новикова Тамара Юрьевна
SU1343177A1
Термический деаэратор 1986
  • Кондратьев Алексей Дмитриевич
  • Сенигова Любовь Евгеньевна
SU1345007A1
ДЕАЭРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА 2007
  • Зимин Борис Алексеевич
RU2373456C2
ВАКУУМНАЯ ДЕАЭРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА 2005
  • Зимин Борис Алексеевич
RU2300050C9
Термический деаэратор 1986
  • Кондратьев Алексей Дмитриевич
  • Костылев Владимир Федотович
  • Новикова Тамара Юрьевна
  • Курнык Любомир Николаевич
  • Виханский Геннадий Моисеевич
  • Гиммельберг Альберт Соломонович
  • Пермяков Владимир Андреевич
  • Морозов Федор Михайлович
  • Глушков Владимир Дмитриевич
  • Петухов Сергей Викторович
SU1333949A1
ДЕАЭРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА 2009
  • Зимин Борис Алексеевич
RU2402491C1
Термический деаэратор 1978
  • Кондратьев Алексей Дмитриевич
  • Курнык Любомир Николаевич
SU719969A1
ДЕАЭРАЦИОННО-ДИСТИЛЛЯЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ 1999
  • Богданов А.Б.
  • Еремеев Г.Д.
  • Тележенко Г.Л.
  • Шлапаков В.И.
RU2173668C2
Термический деаэратор 1982
  • Гиммельберг Альберт Соломонович
  • Виханский Геннадий Моисеевич
  • Пермяков Владимир Андреевич
  • Вакуленко Борис Федорович
  • Подгорочный Павел Иванович
  • Беляков Валерий Яковлевич
SU1201228A1
СПОСОБ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕАЭРАЦИИ ВОДЫ В ДЕАЭРАТОРЕ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2003
  • Сень Леонид Илларионович
RU2272959C2

Иллюстрации к изобретению SU 700 452 A1

Реферат патента 1979 года Термический деаэратор

Формула изобретения SU 700 452 A1

1

Изобретение относится к термичёс кой деаэрации воды и может быть использовано для подготовки питательной и подпиточной воды котельных агрегатов, тепловых сетей и особенно опрео- нитеяьньис ста}щий.

Известны термические деаэраторы содержагиие аккумуляторный бак с бар- ботажным устройством и укороченной струйной колонкой ij 2.J.

в баке-аккумуляторе происходит удаление из воды мельчайших газовых пузырьков и процессы разложения бикарбонатов, карбонатов и нестойких органических веществ.

Последнее требует определенного времени и, следовательно, для обеспечения глубокой дегазации воды длительность пребывания воды в деаэраторе ,или его объем играет большую роль.

Размещение барботажного устройства в баке-аккумуляторе интенсифицирует процесс дегазации. На начальном участке барботера происходит догрев воды до

температуры насыщения, а основной процесс дегазации идет на остальной части барботажного устройства при темпе« ратуре насыщения.

Нагрев и деаэраипя попы в колонке происходит путем ее непосредственного контакта с паром. При этом ирактичос- ки весь пар конденсируется в деаэра о- ре и смешивается с деаэрируемой водой, Расход пара, oпpeдeляe ый производи™ тельностью деаэратора, путем нагрева воды достигает больших величин. Получение такого количества пара и потеря его конденсата требует значительных затрат. При деаэрации морских и солонова тых вод при их опреснении непосредственный контакт воды с паром приво;в т к потере дистиллята пара.

Частично, указанные недостатки псклу) чены в другом известном деаэраторе, яп ляющемся наиболее близким к изобретемшпо по технической сущности и яостигаемому результату.

Эгпт деаэратор содержит oaK-aKKyN y™- лято) . juvrpy б,к;ом OTBO;KI выпара н обшеиный с }1пм ио деаоркруемоЯ воде

тювекхиоспп-гтй нспарпте гь, поцключенный

Г °1 к псгочипку тепла 2 |

Ь-ода, г(ол.:: /ла1Цая йсазрад ;, nocryjias ет в голорз.ку деаэратора, нагревается и деазрируотся зтотоком пара, который чао г пар, например, из отбора и нар из испарителя. Далее вода поступает в new 3 japHTG ль 3 который п ре до та в п я ет р окупе ретивный TennooDivienHinc Часть вод.ы, EocnpHHHMasf тепло от теплоносктелЯр i a-пример пара гиш дымовых газов, иопа- ряе-тсяо Образовавгиаяся паро-водяпа.и ,пьсия подается через раопределпте;ть нее устройстзо в верхнюю часть аккумулятора Таким 5орааом ооу1иест 5ЛЯ;- ется вторс1Я сту17ень деаэрации, пос,ие к,о- -Торой вода поступает к питатегтгэным на сосам. Такой, деаэратор может утилиз рО}зать тепло, которое используется в но- парителе,. Однако и в этом устройстве имеет место смешеике пара н воды на первой ступени деаэрации При деаэрации морских или солоноватых вод вторичньда: Tiap после испарителя будет коп ценен ро-ваться в струйной колонке смешиватЬся с водой и теряться, как готовый про- д%кт извлечение которого потребует лозой энергии га опреслительной сташгииг Замена (5арботаж1юй ciynenn пси Арителеы не позволяет получить требуек/гую га:6И iy деаэрации при болыиих пачалЕ ных кис .поро/;.осодер - ания; ;„

иешзЮ ивобретения является, повышение эконог,).::т(т пяи работе деаэратора i.a солепог f:-;; ;e, Постанле нюя цель дос™ тигается тег.);, п-о пак-акжуму.гштор вклЮ;; чей по депэри :1уек-;ой вог -госледовате.пЬ-Г1С аа испв.р|;ТО 1,е,1Л9 а t дреюптой камере асс;лед(тего подллю. еп патрубок отвода В1;1пара баке.--зЕсуму.штора,,

На чертеже изображен; деаэратор, Деаэрагор содср)к.ит бак--аккумулятор 1 с барбо7ажыь:(м устройствогг.-г И;, к. кс подводится пар через штудер 1„ Для удаления отдеаэри{юванной воды с. штуцер 4.3 БаЕ а1ску улят-рри свсим .патрубком 5 отвода 3bJ. соед.ииен с дуреющей KSEviepoE испарителя 6, подкязо -, ченной к; источнику те.п.ла (на чер1те ке яе показано},.

Штуцер 7 служит ,|:,л.ч ггодвода деаз-рируемой водьи Шту.цер 8 греювдей кегле- ры испарителя б соединен с охладитеяем вьшара (на чертеже не показан)j, где от делаются гааы от втор ;чпого пара.. LUiy.дер 9 служит для отвода когдепоата гре ющего пара Испаритель 6 сообше ; по деаэрироваи.11ой воде линией 10 с баком- ак.ку мул.;г1ором 1 „

Дс.оэратор работает следуюишм обра зом,

Деаэрируемая вода поступает в испа ритель 6 через штудер 7, где нагреглает- ся до температуры кипения и кипит. При этом происходит ее предварительная деаэрация.

Е)ода после испарителя 6 поступает по липии 1О в бак-аккумулятор 1, где происхошгг ее окончательная обработка паром, а затем oтвoдj тcя к питательным .часосам Пар после барботажной ступе™ ни направляется на обогрев испарителя или к конденсатору выпара, .Если имеют-ся источники тепловой энергии более дешевой,чем naps то обогрев испарителя можно осуществить от этих источников, например, дымовыми газами.

11римепе.иие поверхностного испари- телд иа первой ступени деаэрации позво™ лит воаврагп.ат.ь на теплоэлектро.централ.ях весь .конденсат греющего пара и де- аэрировать морские и солоноватые водьи

.При деаэрации воды, ишпдей на опресяенне умепыпатср (Г/ммариьй расход папа на опраснение и удале;п е газа.

Ф о D М V Л

И 3 О О р е Т е п ,

Термический де-аэратор. со держа шли бак -аккумулятор с петрубком отвода зьг; пара и сооб1деп.иь.(й с .нгм по деаэрир е™ мой воде поверхностный и.с.парите Ь с .греющей .камерой .по/ слюченлый к ист-оче.-, пику тепла, о т п и ч а jo Il и и с .ч теМ; что, с п,елыо повышения .aKOHOMji j пости .при рабсте .деаэратора iia со-.-ь.пой водОз бак-aKKyjvryatiTop включен по д аэрир емой воде последовательно за т;спаргтк « , а к т-реющей .8ре последнет-у ггодключен патрубок от:зода выпара бак.;акк;у1 4ул ятср tu

Источники информации., .принятые во внимание при экспертигаэ

In Оликер И, И,8 Перм.яков В, /, Термическая деаэрация воды на тег.яо-- .вых электростанциях.М„, Энергия J.07.1 с, 19-30,

2а .Авторское свидетельство СССР fo 113203,, кд, С 02 .В 1/10, 1957.,

л

SU 700 452 A1

Авторы

Ершов Юрий Григорьевич

Рудаков Сергей Васильевич

Даты

1979-11-30Публикация

1977-06-13Подача