Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

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

Диаметр фильтра Dу, мм              
Площадь фильтрования f, м2 0,39 0,76 1,72 3,1 5,2 6,95 9,1

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.

Показатель   Фильтр первой ступени   Фильтр второй ступени  
Высота слоя катионита, м 2 – 2,5   1,5  
Крупность зерен катионита, мм 0,5 – 1,1   0,5 - 1,1  
Скорость фильтрования1, м/ч, нормальная, в скобках максимальная (при регенерации одного из фильтров), при жесткости, мг-экв/л: до 5 до 10       25 (35) 15 (25)       40 (50)
Взрыхляющая промывка катионита: Интенсивность, кг/(м2 × с), при крупности зерен катионита, мм 0,5 – 1,1 0,8 – 1,2 продолжительность2, мин   30 (15)   30 (15)
Удельный расход поваренной соли на регенерацию сульфоугля, г/г-экв, при двухступенчатом натрий-катионировании и жесткости обрабатываемой воды, мг-экв/л: до 5 до 10     100 – 120 120 –200     300 - 400  
Концентрация регенерационного раствора, % 5 - 8 8 - 12
Скорость пропуска регенерационного раствора, м/ч 3 - 4 3 - 5
Отмывка катионита от продуктов регенерации: скорость пропуска отмывочной воды через катионит, м/ч удельный расход отмывочной воды, м33, при загрузке фильтра: сульфоуглем катионитом КУ-2     6 – 8       6 – 8  

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.

Показатель Нормативные данные
Высота слоя катионита, м:   до 2,5
Допустимая скорость фильтрования, м/ч   4-30  
Рекомендуемая нормальная скорость фильтрования, м/ч, в скобках максимальная (при регенерации одного из фильтров), при жесткости обрабатываемой воды, мг-экв/кг: до 5 до 10 до 15     20(30) 15(25) 10(20)
Взрыхление катионита: интенсивность, кг/(с×м2) продолжительность, мин     по рис. 3.4 15 - 30  
Отмывка катионита: скорость отмывки, м/ч расход воды на отмывку катионита, м33: при одноступенчатом водород-катионировании при двухступенчатом водород-катионировании   6 - 8  

 

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.

Показатель Смешанный Na-Cl-ионитный фильтр
Высота слоя, м: анионита катионита   2,0 0,5 – 2,0
Крупность зерен анионита, мм 0,35 – 1,2
Скорость фильтрования, м/ч: допустимая рекомендуемая   4-30 15 - 20
Взрыхляющая промывка анионита: интенсивность, л/(с×м2) продолжительность, мин  
Отмывка анионита: скорость отмывки, м/ч расход воды на отмывку анионита, м33   6 - 8

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.

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...