Главная/Каталог/Деаэратор Центробежно-Капельный (Вихревой) (ДЦК, ЦКД, ДЦВ)

Деаэратор Центробежно-Капельный (Вихревой) (ДЦК, ЦКД, ДЦВ)

ДЕАЭРАТОРНАЯ ЦЕНТРОБЕЖНО-КАПЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА (ДЦК). И ЦЕНТРОБЕЖНО-ВИХРЕВАЯ УСТАНОВКА (ДЦВ).

Компания «НПО Энергомашавтоматика» предлагает новую высокоэффективную деаэраторную центробежно-капельную установку (ДЦК), на основе деаэратора центробежно-вихревого (ДЦВ) и капельного деаэратора (КД). Эта система применяется для удаления из воды с выпара с коррозионно-активными газами (кислорода, углекислого газа).

Данная деаэраторная система, оснащенная блоком автоматического регулирования и контроля, надежно обеспечивает удаление из исходной воды коррозионно-активных газов до концентрации ниже нормативного уровня.

Под объект может быть подобрана деаэраторная система с номинальной производительностью от 5 до 800 м3/ч. Для дальнейшего наращивания производительности деаэраторной системы можно устанавливать несколько деаэраторов с деаэраторными баками в параллели. Деаэраторная система работает в диапазоне от 10 до 120% от номинальной производительности.

ДЦВ используется в качестве 1-ой ступени деаэраторной системы, в нем реализуется центробежная сепарация, а именно отделение выпара от закрученного потока деаэрируемой воды, подаваемой в ДЦВ через тангенциальный патрубок.

Необходимое количество выпара, может выделяться из воды, при ее достаточном нагреве.

Подогрев воды может осуществляться:

  • Только в ДЦВ, в котором помимо центробежной сепарации, происходит безгидроударный контактно-вихревой нагрев (патент РФ № 2131555) греющей средой: паром, конденсатом. В этом случае в нашу деаэраторную систему, можно подавать воду даже без какого-либо предварительного нагрева.
  • До входа воды в установку, на теплообменниках поверхностного типа (кожухотрубчатых или пластинчатых). Это деаэрация на так называемом «начальном эффекте», т.е. вообще без подачи греющей среды в ДЦВ или ДЦК.
  • С совмещением обеих вариантов. При этом надо учитывать, что интенсивность контактного теплообмена в ДЦВ существенно выше чем на обычных теплообменниках. Это дает возможность обойтись без предварительных теплообменников (после ХВО) и  значительно сократить место для размещения установки.

Нагрев должен идти до температуры, определяемой заданным типом деаэрации: вакуумной, атмосферной или повышенного давления. Значение температуры деаэрируемой воды в начале деаэрации: 75÷85ºС для вакуумной деаэрации, 108÷110ºС для атмосферной;

После этого идет процесс отдачи выпара на 2-х ступенях деаэраторной установки, что сопровождается определенным охлаждением деаэрируемой воды, поэтому на выходе из установки температура деаэрированной воды: 70ºС для вакуумной деаэрации, 104ºС для атмосферной.

Объем выпара удаляемого с ДЦВ существенно меньше, чем объем выпара удаляемого с капельной ступени деаэрации, но это выпар со значительно более высоким удельным содержанием коррозионно-активных газов, что составляет свыше 90% общей массы отводимых агрессивных газов. Однако 2-ая ступень то же очень важна, т.к. на нее приходятся последние, самые трудные для удаления проценты коррозионно-активных газов, отводимые с существенно большим, чем на 1-ой ступени объемом выпара из бака деаэраторного (БД).

На фото № 1 и 2, приведенных ниже, показаны основные элементы ДЦК. Это элементы вакуумной установки с производительностью по деаэрируемой воде от 10 до 120 м3/ч (ДЦК-100), г. Красноярск, ТЭЦ-2. А именно:

  • на фото № 1: 1-ая ступень установки (ДЦВ), который выполняет не только функцию деаэратора, но и работает как центробежно-вихревой теплообменник, нагревая исходную воду от 20 до 85°С.
  • На фото №2: 2-ая ступень этой установки – капельный деаэратор (КД). Снаружи его отверстий, расположенных в нижней части трубы, происходит окончательная деаэрация воды (внутри БД).
  • На фото №3: Деаэратор Центробежно Капельный (ДЦК) работает на начальном эффекте в нем совмещены 1-ая центробежно-вихревая и 2-ая ступень – капельный деаэратор.
5
Фото 1. ДЦВ
qa8arml37wu1wrjx9-svy_ib4sw

Фото 2. КД

112
Фото 3. ДЦК-5

В ДЦВ (совмещен с нагревом в колонке) представленном на фото 1:

  • выпар отводится из самого верхнего патрубка, расположенного вдоль вертикальной оси аппарата;
  • греющая среда (пар) вводится в радиальные (перпендикулярные оси аппарата) патрубки;
  • деаэрируемые потоки (вода с ХОВ и с охладителя выпара) вводится в 2 тангенциальных патрубка расположенных в верхней части аппарата;
  • вода, прошедшая 1-ю ступень деаэрации, отводится из нижнего тангенциального патрубка. Контактный нагрев в ДЦВ целесообразен только для тех объектов, в которых греющая среда,

вместе  с  нагреваемой  деаэрируемой  водой,  остается  в  замкнутом  контуре.  Например,  в

теплофикационном контуре водогрейного или парового котла.

Если деаэрированная вода не остается в замкнутом цикле, то тогда мы реализуем вариант деаэрации на «начальном эффекте». В этом случае нагрев деаэрируемой воды в Деаэраторе Центробежно-Капельном отсутствует, (см. Фото 3) греющая среда в него не подается. Ее нагрев осуществляется не в деаэраторной установке, а в теплообменниках, расположенных до входа в установку.

Этот способ деаэрации незаменим, например, при подпитке теплосети. Дело в том, что пар и конденсат (или вода в водогрейных в котлах), имеет дополнительную стоимость по отношению к исходной воде, за счет обязательной водоподготовки перед подачей в котел. Безвозвратная потеря такой воды экономически нецелесообразна.

После выхода деаэрируемой воды из нижнего тангенциального патрубка ДЦВ, она поступает во входной тангенциальный патрубок КД (см. фото 2). При этом рекомендуется, чтобы выходной патрубок из ДЦВ располагался не ниже входного патрубка в КД.

На фото 2 показан Капельный Деаэратор (КД). Он приваривается к соответствующему патрубку бака деаэраторного (БД). КД располагают на БД так, чтобы труба с щелевыми отверстиями входила внутрь него вертикально вниз. Для возможности охватить широкий диапазон расхода деаэрируемой воды от 10% до 120% от номинальной производительности, используются 2 шт. КД. Эта конструкция является разборной, перфорированную трубу при необходимости легко извлечь и почистить. Для нормального протекания процесса капельной деаэрации нижний заглушенный торец трубы должен быть выше максимального уровня воды в БД, чтобы не допускать затопления отверстий в трубе.

 

Закрученный в КД поток воды, диспергируется на щелях перфорированной трубы, вылетая в паровое пространство БД. Капли перегретые относительно температуры насыщения соответствующей давлению в этом баке, вскипают, отдавая выпар.

Проблема ухудшения качества капельной деаэрации при уменьшении расхода воды (как это имеет место в форсуночных деаэраторах), для КД отсутствует.

Пар, содержащийся в выпаре, который удаляется из деаэраторной системы необходимо конденсировать в охладителе выпара, чтобы избежать потерь тепла и конденсата. Для вакуумной деаэрации проблема конденсации пара из выпара, еще более трудная, т.к. пар при разряжении занимает больший удельный объем, чем при атмосферном давлении. Поэтому удаление выпара только за счет эжектора (парового или водоструйного), невозможно при существенном расходе деаэрируемой воды. В этом случае, эжектор в основном предназначен лишь для удаления неконденсируемой (газовой) составляющей выпара.

Для конденсации выпара, часть исходной воды подается на охладитель выпара: традиционный поверхностный охладитель выпара (ОВП), или на предлагаемый нами центробежно-вихревой охладитель выпара контактный (ОВК), см. фото 3. Интенсивность теплообмена в ОВК многократно превосходит его интенсивность в ОВП.

jzmvbzwevy9liqicpdsf36wan8k

Фото 3. ОВК

Габариты ОВК существенно меньше, чем у ОВП предназначенного для конденсации такого же расхода выпара. Это особенно становится заметным для вакуумных деаэраторов, т.к. у них существенно больший удельный объем получаемого выпара, чем у атмосферных. По этой причине, ОВП работающие с вакуумными деаэраторами,

используются только для систем с производительностью до 300 т/ч.

В ОВК помимо конденсации паровой фазы, реализуется отделение от охлаждающей воды, коррозионно-активных газов, на основе принципа центробежной сепарации. Эти газы удаляются из ОВК в атмосферу (при атмосферной деаэрации),

или в приемный патрубок эжектора (при вакуумной). Для отсоса выпара из ОВК в вакуумной деаэрации используют эжектор водоструйный (ЭВ), или эжектор паровой (ЭП).

Рабочая вода из водоструйного эжектора (ЭВ) должна свободно сливаться в бак рабочей воды (БРВ), при наличии соответствующей разности высот. Т.к. этот бак сообщается с атмосферой, то коррозионно-активные газы, которыми насыщена вода из ЭВ, должны уйти в окружающую среду, понизив свое содержание до равновесного значения, которое соответствует атмосферному давлению. После чего вода из бака насосом снова подается на вход деаэраторной системы.

Мы готовы подобрать, отвечающую специфике Вашей задачи, деаэраторную систему на основе принципов центробежно-капельной деаэрации.

Наша организация осуществляет комплексную инжиниринговую услугу: схемные решения с автоматизацией установки, а так же - расчет, разработку рабочей конструкторской документации (РКД), изготовление и комплектацию установки в целом, поставку, шефмонтаж и пуско-наладку.

СРАВНЕНИЕ 
традиционной и новой технологий деаэрации
Технология
традиционная
новая
Параметр
 
 
Материалоемкость
Больше
Меньше (в 3-4 раза)
Габариты
Больше
Существенно меньше
Устойчивость к изменениям потока деаэрируемой воды
Меньше
Больше
Эффективность удаления коррозионно-активных газов
Меньше
Больше
Легкость обслуживания
Меньше
Больше
Капитальные затраты
Больше
Меньше
Операционные затраты
Больше
Меньше
Области применения

Теплоэнергетика (питательная вода котлов и подпиточная вода теплосетей): ТЭЦ, котельные, ЖКХ.

Нефтедобыча: Деэарация воды закачиваемой в пласт.

Пищевая промышленность: Деэрация воды и молока для удлинения срока годности напитков без пастеризации.

С 2010 г. по 2019 г. реализовано более 20 проектов деаэраторных установок на различных предприятиях РФ, в том числе:

ПАО «Камчатэнерго», котельные № 2,4 г. Елизово.

ГМК «Норильский Никель», ТЭЦ комбината «Североникель». ПАО «Красноярскэнерго», Красноярская ТЭЦ-2.

ПАО «Дальневосточная генерирующая компания» г. Хабаровск, ТЭЦ Некрасовка. ПАО «РусГидро», ГТУ-ТЭЦ г. Владивосток.

ПАО Татнефть, ООО "Нижнекамский завод грузовых шин».

Тепловые сети, котельные и тд …

 
Закрыть
Каталог товаров
Закрыть
Назад