- •Термический метод очистки воды
- •7.1. Метод дистилляции
- •7.2. Предотвращение накипеобразования в испарительных установках физическими методами
- •7.3. Предотвращение накипеобразования в испарительных установках химическими, конструктивными и технологическими методами
- •Водоподготовка в тепловых сетях с непосредственным водозабором
- •9.1. Основные положения
- •Нормы органолептических показателей воды
- •Показатели пдк (нормы) химического состава воды
- •9.2. Декарбонизация воды методом известкования
- •9.6. Магнитная противонакипная обработка добавочной воды
- •9.7. Подготовка воды для закрытых тепловых сетей
- •9.8. Подготовка воды для местных систем горячего водоснабжения
- •9.9. Подготовка воды для отопительных систем теплоснабжения
- •9.10. Технология обработки воды комплексонами в системах теплоснабжения
- •Очистка воды от растворенных газов
- •10.1. Общие положения
- •10.2. Удаление свободной углекислоты
- •10.3. Удаление кислорода физико-химическими методами
- •10.4. Деаэрация в деаэраторах атмосферного и пониженного давления
9.2. Декарбонизация воды методом известкования
Известкование как метод снижения щелочности воды при ее подготовке для теплосети долгое время рассматривался только применительно к закрытым системам теплоснабжения. Он считался экономичным при небольших расходах добавочной воды в теплосеть. При этом очистка подпиточной воды для теплосети совмещалась на первых стадиях с подготовкой добавочной воды для основного контура ТЭЦ.
В настоящее время известкование рассматривается как конкурентоспособный метод, позволяющий достаточно просто решать вопрос очистки сбросных вод даже для установок большой производительности, поскольку примеси, удаляемые из воды в процессе известкования, переводятся в практически нерастворимые осадки, которые могут быть удалены в соответствующие шламоотвалы.
Сущность метода заключается в обработке
воды известью Са(ОН)2. Повышение
в воде концентрации ионов
приводит к уменьшению концентрации
ионов Н+. Увеличение рН вызывает
смещение углекислотного равновесия в
сторону образования карбонат-ионов. На
основе многолетних исследований
отделением водно-химических процессов
Всесоюзного теплотехнического института
(ВТИ) сформулированы оптимальные условия
проведения процесса известкования
воды. На рис. 9.12 показана принципиальная
технологическая схема подготовки воды
этим методом.
В правильно налаженных установках с
использованием осветлителей конструкции
ВТИ при нагреве воды до 30–40 °С можно
получить остаточную щелочность воды
ЩОСТ = 0,55–0,80 ммоль/дм3
при содержании кальция до 1 ммоль/дм3
и ЩОСТ = 0,35–0,60 ммоль/дм3
при
3
ммоль/дм3. Оптимальное значение
рН, при котором достигается минимальная
общая щелочность, лежит в пределах
10–10,2. При снижении рН обрабатываемой
воды остаточная щелочность повышается
до 1–1,5 ммоль/дм3.
Рис. 9.12. Схема подготовки добавочной воды методом известкования:
1 – подогреватель; 2 – осветлитель; 3 – бак известкованной воды; 4 – насос; 5 – механический фильтр; I – исходная вода; II – известковое молоко; III – раствор флокулянта; IV – раствор коагулянта;V – осветленная добавочная вода
Если требуется получить воду с минимально низкой щелочностью, необходимо применять комбинированные схемы, например известкование с последующим подкислением.
Эффект умягчения воды при известковании зависит от состава исходной воды. Если он не отвечает требованиям ПТЭ (кальциевая жесткость не выше 3,5 ммоль/дм3), возникает необходимость дополнительного умягчения. В подобных случаях проводится Na-катионирование части или всего потока известкованной воды.
9.3. Na-катионирование добавочной воды
Умягчение воды по методу Na-катионирования многие годы применялось на ТЭЦ для подготовки добавочной воды тепловых сетей. Эксплуатация Na-катионитных установок позволила выявить положительные и отрицательные стороны этого метода. Достигаемый при Na-катионировании глубокий эффект умягчения добавочной воды положительно сказывается на уменьшении кальциевого и магниевого накипеобразования в теплообменной аппаратуре. Однако повышение агрессивных свойств глубоко умягченной воды по отношению к металлу вызывает усиление коррозии подпиточного тракта (до деаэратора), а при недостаточно качественной деэрации – и всего остального водогрейного оборудования и теплофикационных магистралей. Иначе говоря, применение Na-катионирования как метода подготовки добавочной воды требует особенно тщательного проведения противокоррозионных мероприятий в теплосети, чтобы избежать загрязнения сетевой воды повышенным количеством продуктов коррозии.
Существенным недостатком метода Na-катионирования следует считать наличие сбросных вод, содержащих хлориды и сульфаты кальция и натрия в количествах, превышающих нормы. В настоящее время применяется разбавление сбрасываемых растворов водами более низкой минерализованности. В перспективе использование метода Na-катионирования в водоподготовительных установках будет зависеть от возможности утилизации сбросных вод.
В настоящее время в схемах подготовки
добавочной воды для тепловых систем с
непосредственным водоразбором
Na-катионирование используется после
стадии, снижающей щелочность исходной
воды. Необходимость в доумягчении воды
возникает, если исходная вода содержит
значительное количество ионов кальция,
и для выдерживания в сетевой воде
соотношения
требуется
уменьшить их концентрацию до
ммоль/дм3. В подобных случаях
применяются комбинированные схемы: а)
известкование – коагуляция с последующим
частичным или полным умягчением воды
методом Na-катионирования;
б) подкисление
в комбинации с Na-катионированием части
исходной воды. Та или другая схема
очистки для каждого конкретного состава
воды выбирается по результатам
технико-экономического расчета, а также
при положительном решении вопроса об
утилизации сбросных вод Na-катионитных
фильтров.
