вакуумная деаэрационная установка котельной
Классы МПК: | F22D1/50 с термической деаэрацией питательной воды F22D5/26 автоматические системы, регулирующие подачу питательной воды |
Автор(ы): | Шарапов В.И., Цюра Д.В., Сивухина М.А., Феткуллов М.Р. |
Патентообладатель(и): | Ульяновский государственный технический университет |
Приоритеты: |
подача заявки:
2002-08-27 публикация патента:
27.04.2004 |
Изобретение предназначено для деаэрации воды и может быть использовано в котельных установках. Вакуумная деаэрационная установка котельной содержит вакуумный деаэратор с трубопроводами исходной воды, греющего агента, деаэрированной воды, включенные в трубопровод исходной воды подогреватель исходной воды и в трубопровод греющего агента подогреватель греющего агента, к которым подключены трубопроводы греющих сред. Установка снабжена регулятором рН деаэрированной воды теплосети, который соединен с датчиком рН деаэрированной воды и с регулирующими органами на трубопроводе греющей среды подогревателя греющего агента и трубопроводе греющей среды подогревателя исходной воды. Изобретение обеспечивает повышение надежности и экономичности работы вакуумной деаэрационной установки котельной. 1 ил.
Рисунок 1
Формула изобретения
Вакуумная деаэрационная установка котельной, содержащая вакуумный деаэратор с трубопроводами исходной воды, греющего агента, деаэрированной воды, включенные в трубопровод исходной воды подогреватель исходной воды и в трубопровод греющего агента подогреватель греющего агента, к которым подключены трубопроводы греющих сред, отличающаяся тем, что установка снабжена регулятором рН деаэрированной воды теплосети, который соединен с датчиком рН деаэрированной воды и с регулирующими органами на трубопроводе греющей среды подогревателя греющего агента и трубопроводе греющей среды подогревателя исходной воды.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в котельных установках.Известны аналоги - вакуумные деаэрационные установки, содержащие вакуумный деаэратор с трубопроводами исходной воды и греющего агента, соединенный трубопроводом деаэрированной подпиточной воды с обратной магистралью, включенные в трубопровод исходной воды подогреватель исходной воды и в трубопровод греющего агента подогреватель греющего агента, к которым подключены трубопроводы греющих сред (Шарапов В.И. Установка вакуумных деаэраторов в системах теплоснабжения. - Промышленная энергетика, 1976, №12). Данный аналог принят в качестве прототипа.Недостатком аналогов и прототипа являются пониженные экономичность и надежность вакуумной деаэрационной установки вследствие повышенных энергетических затрат на нагрев исходной воды и греющего агента перед деаэратором при остаточной концентрации диоксида углерода в деаэрированной воде ниже требуемого значения. Обычно тепловой и гидравлический режимы подготовки подпиточной воды поддерживают постоянными исходя из достижения требуемого нормами отсутствия диоксида углерода СО2 в деаэрированной воде в расчетном стационарном режиме, что соответствует рН деаэрированной воды 8,33. В процессе эксплуатации котельной установки в ряде переменных режимов подготовки подпиточной воды меняется качество воды, а вместе с ним и отсутствие СО2 может быть достигнуто при более низких температурах исходной воды и греющего агента, но несмотря на это температуры исходной воды и греющего агента перед деаэратором остаются неизменными, что приводит к перерасходу энергии. Еще один недостаток известного способа - низкое качество деаэрации воды, приводящее к понижению надежности котельной установки.Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение надежности и экономичности работы котельной установки за счет поддержания оптимальных параметров температуры исходной воды и расхода греющего агента, подаваемых в деаэратор.Для достижения этого результата предложена вакуумная деаэрационная установка котельной, содержащая вакуумный деаэратор с трубопроводами исходной воды, греющего агента, деаэрированной воды, включенный в трубопровод греющего агента подогреватель с трубопроводом греющей среды.Особенность заключается в том, что котельная установка снабжена регулятором рН деаэрированной воды, который соединен с датчиком рН деаэрированной воды и с регулирующими органами на трубопроводе греющей среды подогревателя исходной воды и трубопроводе греющей среды подогревателя греющего агента.Новая взаимосвязь элементов позволяет повысить надежность и экономичность работы котельной установки за счет обеспечения требуемого качества деаэрации при высокой экономичности работы котельной в целом.Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением искомого технического результата.На чертеже изображена принципиальная схема вакуумной деаэрационной установки котельной, содержащей вакуумный деаэратор 1 с трубопроводами исходной воды 2, греющего агента 3 и деаэрированной воды 4, включенные в трубопровод исходной воды 2 подогреватель исходной воды 5 и в трубопровод греющего агента 3 подогреватель греющего агента 6, к которым подключены трубопроводы греющих сред 7 и 8 соответственно. Котельная установка снабжена регулятором рН 9 деаэрированной воды теплосети, который соединен с датчиком рН 10 деаэрированной воды и с регулирующими органами 11 на трубопроводе греющей среды подогревателя исходной воды и 12 на трубопроводе греющей среды подогревателя греющего агента.Вакуумная деаэрационная установка котельной работает следующим образом.Подпиточную воду теплосети перед подачей в обратную магистраль деаэрируют в вакуумном деаэраторе 1, для чего в деаэратор подают исходную воду и греющий агент. Перед подачей в деаэратор исходную воду подогревают в подогревателе исходной воды 5, а греющий агент - в подогревателе греющего агента 6. Поддержание заданной величины рН деаэрированной воды осуществляют путем последовательного регулирования температуры греющего агента и температуры исходной воды. При понижении рН (повышении концентрации диоксида углерода) относительно заданной величины сначала повышают температуру греющего агента, а затем при необходимости увеличивают температуру исходной воды в пределах тепловой мощности подогревателя исходной воды или до температуры t=40-50°C и, напротив, при повышении рН (понижении концентрации диоксида углерода) относительно заданной величины сначала снижают температуру исходной воды, а затем температуру греющего агента.Таким образом, предложенное решение позволяет повысить надежность и экономичность работы котельной установки за счет обеспечения заданной концентрации диоксида углерода в деаэрированной подпиточной воде при экономичной работе котельной установки.Класс F22D1/50 с термической деаэрацией питательной воды
универсальная вакуумно-атмосферная деаэрационная установка - патент 2494308 (27.09.2013) | |
способ термической деаэрации воды и устройство для его осуществления - патент 2492145 (10.09.2013) | |
деаэратор перегретой воды - патент 2488741 (27.07.2013) | |
термический деаэратор - патент 2486406 (27.06.2013) | |
деаэратор перегретой воды - патент 2476767 (27.02.2013) | |
термический деаэратор - патент 2473009 (20.01.2013) | |
деаэрирующий конденсатосборник - патент 2464493 (20.10.2012) | |
деаэрационная установка - патент 2373456 (20.11.2009) | |
установка для конденсации отработавшего пара паровой турбины и деаэрации конденсата - патент 2365815 (27.08.2009) | |
термический деаэратор - патент 2352860 (20.04.2009) |
Класс F22D5/26 автоматические системы, регулирующие подачу питательной воды