Выбор схемы обработки исходной воды.
Выбор схемы обработки воды для котлов обуславливается: - качеством исходной воды, подаваемой в котельную; - требованиями к качеству пара, котловой и питательной воды - для паровых котлов; - требованиями к качеству подпиточной воды - для водогрейных котлов. Состав и показатели качества воды некоторых водоемов приведены в прил. А, а требования к качеству пара, котловой, питательной и подпиточной воды – в приложениях Б и В. Основные показатели водно-химического режима парового котла: - величина продувки котла; - содержание углекислоты в паре; - относительная щелочность котловой воды. Наиболее простым и дешевым методом ионного обмена в котельных установках является Na-катионирование. Применение этого метода в паровых котлах ограничено следующими показателями: - процент продувки Р £ 10% при рабочем давлении в котле до 1,4 МПа; - относительная щелочность котловой воды Щк.в.от£ 20%; - содержание углекислоты в паре СО2 £ 20 мг/кг. Размер продувки определяют по формуле: Р = (3.16) где Sо.в. – сухой остаток обработанной воды, мг/кг; * Практически целесообразно снижение щелочности не до нижнего возможного предела, а до величины допустимой для данного конкретного случая – как правило, до 1-2 мг-экв/л. aо.в. – доля обработанной воды в питательной; Sк.в. – сухой остаток котловой воды, мг/кг. Принимается по приложению Б для заданной марки котла. Доля обработанной воды в питательной определяется по формуле: (3.17) где Gхво – расход химобработанной воды, м3/ч; Gпит – расход питательной воды, м3/ч. Сухой остаток обработанной воды Sо.в при Na-катионировании несколько увеличивается по отношению к сухому остатку исходной воды Sи.в. (Sо.в. @ 1,1 Sи.в.,мг/кг).
Относительная щелочность котловой воды равна относительной щелочности обработанной воды и определяется по формуле: Щк.в.от = Що.в.от = (3.18) где Що.в. - щелочность обработанной воды, мг-экв/кг; Щелочность обработанной воды следует принимать для схем натрий – катионирования – равной щелочности исходной воды. Содержание углекислоты в паре определяется по формулам: - при отсутствии деаэрации питательной воды или при использовании деаэраторов типа ДСА (без барботажа) СО2 = 22 × Що.в. × aо.в. × (1 + s), мг/кг (3.19) - при деаэрации питательной воды в деаэраторах с барботажем СО2 = 22 × Що.в. × aо.в. × (s1 + s), мг/кг (3.20) где s - доля разложения Na2CO3 в котле, принимается по графику (рис.3.3). s1 - доля разложения NaНCO3 в котле, равная примерно 0,4 (60% разлагается в барботажном деаэраторе). Рис. 3.3 – Зависимость разложения Na2CO3 от давления в котле. Если одно из этих условий не выполняется, то возможно применение натрий-катионирования в сочетании с одним из коррекционных методов (нитратирование, аминирование, фосфатирование). Если не выполняются два или три условия необходимо принять другой способ обработки воды. Условия выбора схемы обработки воды для паровых котлов приведены в табл. 3.2 Расчет и подбор основного оборудования химводоочистки. Натрий-катионирование. Исходными данными для расчета натрий-катионитных фильтров являются: - производительность установки Gхво, м3/ч (т/ч); - общая жесткость воды, поступающей на фильтры Жо, г-экв/м3(cм. прил. А); - остаточная жесткость воды после фильтров Жост, г-экв/м3. Основные данные для расчета натрий-катионитных фильтров приведены табл. 3.3. Натрий-катионитный фильтр подбирают по площади фильтрования (живое сечение фильтра), которая определяется по формуле: (3.21) где wн - нормальная скорость фильтрования, м/ч; принимаются в зависимости от жесткости умягчаемой воды по табл. 3.3;
а - количество работающих фильтров, принимается не менее двух, сверх того, один резервный, который в расчете не учитывается. Площадь фильтрования стандартного фильтра принимается по табл.3.4. Таблица 3.4 – Площадь фильтрования стандартных фильтров
Выбранный типоразмер фильтра проверяется на скорость фильтрования нормальная скорость (3.22) максимальная скорость (при регенерации одного из фильтров) (3.23) где - площадь фильтрования стандартного фильтра, м2. Рассчитанные по формулам (3.22) и (3.23) скорости не должны превышать значений, указанных в табл. 3.3. Таблица 3.3 - Технологические данные для расчета натрий-катионитных фильтров.
Примечания: 1 Скорость фильтрования менее 5 м/ч не рекомендуется из-за возможного снижения обменной емкости катионита. 2 В скобках - при загрузке мелкого катионита с крупностью зерен 0,3 - 0,8 мм. Размеры и количество фильтров первой ступени выбираются таким образом, чтобы число регенераций каждого фильтра в сутки было не более трех.
Количество солей жесткости, удаляемое на натрий-катионитных фильтрах, определяется по формуле: A =24 × Жо × Gхво, г-экв/сут (3.24) где Жо - общая жесткость воды поступающей на натрий-катионитный фильтр, г-экв/м3. На натрий-катионитные фильтры первой ступени обычно поступает вода с жесткостью, равной жесткости исходной воды. Число регенераций каждого фильтра в сутки определяется по формуле: (3.25) где Нсл – высота слоя катионита, м. Принимается по табл. 3.3; а – число работающих фильтров; ЕрNa – рабочая обменная способность катионита при Na-катионировании, г-экв/м3. При использовании в качестве катионита сульфоугля принимается 250 - 300 г-экв/м3. Расход 100%-ной поваренной соли на одну регенерацию фильтра определяется из уравнения: (3.26) где gс - удельный расход соли на регенерацию, г/г-экв обменной способности катионита. Принимается по табл 3.3. Расчет Na-катионитных фильтров второй ступени аналогичен расчету фильтров первой ступени, технологические данные приведены в табл. 3.3. При расчете Na-катионитных фильтров второй ступени жесткость обрабатываемой воды принимают 0,1 мг-экв/кг, а жесткость обработанной воды 0,01 – 0,02 мг-экв/кг.
Водород-катионирование Расчет водород-катионитных фильтров производится на основании следующих исходных данных: - производительность водород-катионитных фильтров; - требований, предъявляемых к водород-катионированной воде; - качественного состава воды, поступающей на фильтры (см. прил. А). Технологические данные для расчета Н-катионитных фильтров приведены в табл. 3.5.
Таблица 3.5 - Технологические данные для расчета водород-катионитных фильтров.
Рис.3.4 – График для определения необходимой интенсивности взрыхления катионита i в зависимости от диаметра зерен катионита d. 1 – при t = 50С; 2 - при t = 200С
Расчет Н-катионитного фильтра начинают с определения площади фильтрования (живое сечение фильтра), которая определяется по формуле: (3.27) где wн - нормальная скорость фильтрования, м/ч; принимаются в зависимости от жесткости умягчаемой воды по табл. 3.5; а - количество работающих фильтров, принимается не менее двух, сверх того, один резервный, который в расчете не учитывается. Площадь фильтрования стандартного фильтра принимается по табл. 3.4. Выбранный типоразмер фильтра проверяется на скорость фильтрования нормальная скорость (3.28) максимальная скорость (при регенерации одного из фильтров) (3.29) где – производительность водород-катионитных фильтров, м3/ч; - площадь фильтрования стандартного фильтра, м2. В схемах с “голодной” регенерацией фильтров, совместного и последовательного Н-катионирования = Gхво. При обработке воды по схеме параллельного Н-катионирования = у × Gхво, м3/ч (3.30) где у – доля воды, обрабатываемой на Н-катионитных фильтрах. (3.31) где Щи.в – щелочность исходной воды, мг-экв/л; Щост – остаточная щелочность воды после обработки по схеме параллельного Н-катионирования, Щост = 0,3 мг-экв/кг; Жо – общая жесткость исходной воды, мг-экв/кг. Количество солей жесткости, удаляемое на Н-катионитных фильтрах: в схемах последовательного, параллельного и совместного н-катионирования А = 24 × × (Жо – Жост), г-экв/сут (3.32) где Жост – остаточная жесткость обработанной воды, г-экв/м3; Жост = 0,01 г-экв/м3 – при последовательном Н-катионировании; Жост = 0,1 г-экв/м3 – параллельном и совместном Н-катионировании. в схеме с «голодной» регенерацией фильтров А = 24 × × (Жк – ), г-экв/сут (3.33) где Жк – карбонатная жесткость исходной воды, г-экв/м3; = 0,7 – 1,5 г-экв/м3- остаточная карбонатная жесткость.
Число регенераций Н-катионитного фильтра определяется (3.34) где Нсл – высота слоя катионита, м. Принимается по табл. 3.5. – рабочая обменная способность катионита. Для сульфоугля принимается = 250 – 300 г-экв/м3. Расход 100%-ной серной кислоты на одну регенерацию Н-катионитного фильтра (3.35) где gк – удельный расход серной кислоты на регенерацию, г/г-экв. В схемах с «голодной» регенерацией катионита gк = 35 – 50 г/г-экв. В схемах последовательного, параллельного и совместного Н –катионирования принимается по рис. 3.5.
Рис. 3.5 – Удельный расход серной кислоты gк в зависимости от требуемой жесткости фильтрата Жф и солесодержания исходной воды. Солесодержание исходной воды, мг-экв/л: 1 – 5; 2 – 7; 3 – 10; 4 – 15; 5 – 20.
Натрий – хлор-ионирование. Для расчета натрий-хлор-ионитных фильтров необходимо иметь следующие данные: - производительность натрий-хлор-ионитных фильтров Gхво, м3/ч; - требуемое снижение бикарбонатов или остаточную щелочность обрабатываемой воды (решается при выборе схемы обработки воды), Щост, мг-экв/л. - качественный состав исходной воды (см. прил.А). Необходимые технологические данные для расчета хлор-ионитных фильтров приведены в табл. 3.6. Расчет натрий-хлор-ионитного фильтра начинают с подбора диаметра по скорости фильтрования: (3.36) где wСl – cкорость фильтрования, принимается 15 – 20 м/ч; Gхво– производительность фильтров, м3/ч; а – количество фильтров. Стандартные диаметры фильтров приведены в табл. 3.4. Выбранный типоразмер фильтра проверяется на скорость фильтрования по формулам: нормальная скорость (3.37) максимальная скорость (при регенерации одного из фильтров) (3.38) где - площадь фильтрования стандартного фильтра, м2. Таблица 3.6 - Технологические данные для расчета хлор-ионитных фильтров.
Количество удаляемых на хлор-ионитных фильтрах ионов НСО3 определяется из уравнения: АCl = 24 ×Gхво × (Щи.в - Щост), г-экв/сут (3.39) где Щи.в – бикарбонатная щелочность исходной воды, г-экв/м3; Щост – остаточная щелочность после хлор-ионирования, г-экв/м3. Для паровых котлов принимается меньшее значение Щост, определенное по формулам: (3.40) или (3.41) где Sх = Sо.в – допускаемое солесодержание котловой воды (см. прил.Б); aо.в – доля химически обработанной воды в питательной (см. разд.3.1.2). Число регенераций хлор-ионитного фильтра в сутки (3.42) где - высота слоя анионита, м; - рабочая обменная способность анионита АВ – 17 по иону НСО3, г-экв/м3. В расчетах принимают ориентировочно равной 300 г-экв/м3 Число регенераций хлор-ионитного фильтра принимается не более 3 раз в сутки. Расход соли на одну регенерацию хлор-ионитного фильтра определяют по формуле: = gc × × , кг (3.43) где gc = 65 – удельный расход соли на 1 м3 анионита, кг.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|