
- •Водоснабжение промышленных предприятий конспект лекций
- •Лекция 1
- •1. Определение расхода воды на технические нужды предприятия
- •2. Расход воды на промышленном предприятии
- •2.1. Расход воды на производственные нужды
- •2.3. Расход воды в душевых
- •Расчетные показатели душевых сеток
- •Нормы расхода воды на поливку
- •3. Нормы и режимы водопотребления
- •3.1. Режим хозяйственно-питьевого водопотребления на предприятиях
- •Распределение расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды на предприятиях по часам смены, % водопотребления за смену
- •3.2. Режим производственного водопотребления
- •3.3. Распределение поливочных расходов
- •3.4. Построение графиков водопотребления
- •4. Сущность систем водоснабжения пп (прямоточной, последовательной, оборотной). Их сравнительная оценка
- •1) Прямоточная схема
- •2) Последовательная схема
- •3) Комбинированная схема
- •3) Оборотная схема
- •5. Баланс воды п.П.
- •6.Показатели эффективности использования воды в оборотных системах водоснабжения: технического совершенства, рациональности использования воды, коэффициент потерь
- •7. Назначение систем охлаждения п.П.
- •8. Классификация систем охлаждения и их сущность
- •9. Сущность системы охлаждения холодной водой.
- •12. Основы теплового расчета промышленных агрегатов. Определение величины удельного теплового потока через разделительную стенку.
- •При расходе воды 23 м3/ч вода нагреется на
- •13. Классификация охлаждающих устройств
- •14 Градирня
- •Модернизация вентиляторных градирен
- •Классификация
- •25. Свойства воды, влияющие на ее возможность использования в промводоснабжении
- •26. Физико-химические процессы, сопровождающие отложения
- •27. Индекс насыщения (его сущность, определение на конкретном примере)
- •28. Стабилизационная обработка воды при положительном индексе насыщения
- •29. Стабилизация воды при отрицательном индексе насыщения
- •30. Определение количества выпадающего карбоната кальция (анализ формулы )
- •32. Коэффициент упаривания (его сущность, определение)
- •33. Сущность подкисления воды с целью предотвращения карбонатных отложений
- •34. Условия предотвращения сульфатных отложений
- •35. Определение дозы кислоты для стабилизации воды
- •При расчете дозы кислоты
- •36. Рекарбонизация воды дымовыми газами с целью предотвращения карбонатных отложений
- •37. Расход углекислоты при рекарбонизации (анализ формулы)
- •38. Стабилизация воды фосфатированием (сущность, дозы, условия применения)
- •39. Комбинированная фосфатно-кислотная обработка (сущность, условия применения, дозы реагентов)
- •0 Щдоб.Пр Щдоб.
- •40. Реагентное умягчение воды известкованием
- •41. Ионное умягчение воды н-Nа-катионированием
- •42. Безреагентные методы обработки воды с целью ее стабилизации
- •45. Биологические обрастания в системах оборотного водоснабжения
- •46. Методы борьбы с биообрастаниями.
- •47. Разрушение стальных конструкций оборотных систем и способы их защиты
- •48. Разрушение деревянных конструкций в оборотных системах. Методы их защиты
- •49. Разрушение асбестоцементных конструкций оборотных систем методы их защиты
- •50. Разрушение бетонных конструкций оборотных систем. Методы защиты
- •Жесткая вода
- •60. Классификация методов обессоливания и опреснения воды для производственных нужд. Их сущность
- •Ионный обмен (умягчение воды)
- •Очистка воды ионным обменом м етоды очистки воды - ионный обмен
- •Ионообменные смолы, ионный обмен Методы очистки воды - ионообменные смолы
- •Фильтрующие среды для водоподготовки и очистки сточных вод. Фильтрующие среды и материалы для водоподготовки и очистки сточных воды
- •Обратный осмос
- •Пир во время цинги
- •Деионизация воды. Электродиализ ionpure
- •61. Обессоливание дистилляцией (однокорпусный испарительный опреснитель: схема, принцип работы, недостатки) многокорпусный испаритель
- •62. Термокомпрессионный испаритель: схема, принцип работы,
- •63. Методы борьбы с накипеобразованием в испарителях:
- •71. Обессоливание гиперфильтрацией (обратный осмос)
- •72. Дегазация
- •Установка для интенсифицирующего воздействия дегазации воды затворения на процесс структурообразования бетона
- •73. Обезжелезивание
- •1. Особенности состава подземных вод, содержащих железо и марганец
- •2. Удаление железа из воды упрощенной аэрацией с
- •2.1. Основы процесса и технологии
- •2.2. Применение крупнозернистых фильтров для обезжелезивания воды
- •2.3 Обезжелезивание воды в напорных фильтрах
- •2.4. Обезжелезивание в двух ступенях открытых фильтров
- •3. Безреагентные схемы удаления железа из воды с применением усиленной аэрации
- •4. Реагентные методы обезжелезивания воды
- •5. Нетрадиционные методы очистки воды от железа и марганца
- •74. Способы удаления брома, бора и стронция
- •1 Пдк по брому и стронцию для питьевой воды
- •2 Методы очистки воды от бора
- •2.1 Ионообменный метод
- •2.1.1 Станции очистки и обеззараживания подземных вод от бора и брома
- •2.2 Окислительно-сорбционный метод
- •3 Методы очистки воды от солей стронция
- •3.1 Использование неорганических мембран и биомоса – ч
- •3.2 Фильтрационно-сорбционная очистка с использованием в качестве сорбента клиноптилолита
- •3.2.1 Описание изобретения для очистки воды от соединений стронция
- •3.2.2 Осуществление способа
- •75. Фторирование и обесфторивание
- •1. Гигиенические нормативы содержания фторид-ионов б хозяйственно-питьевой воде
- •2. Технология фторирования воды
- •3. Технологические схемы, эксплуатация и контроль работы фтораторных установок
- •4. Классификация методов обесфторивания воды и их санитарно-гигиеническая оценка
- •5. Ионообменные методы
- •6. Сорбционные методы обесфторивания воды
- •7. Эксплуатация обесфторивающих установок
- •76. Коррекционные методы обработки воды
Модернизация вентиляторных градирен
К началу 2005 года проведена модернизация компактных вентиляторных градирен грд. В первую очередь модернизирована градирня грд-350, пользующаяся повышенным спросом в силу своих высоких удельных характеристик и, соответственно, относительно небольших габаритных размеров вентиляторный блок в этой градирне вынесен на отдельную рамную конструкцию. Вентиляторы соединяются с патрубками диффузоров посредством гибких вставок. Это исключает передачу вибраций от вентиляторов на корпус градирни.
модернизированный каплеуловитель составлен из двух слоев гофрированных листов, слои укладываются под углом 900. Этим значительно усилена сепарация капельной влаги из уходящего воздуха. Кроме того, по заказу потребителей любая градирня может быть оснащена двух- и трехскоростными электродвигателями, что значительно облегчает эксплуатацию и регулирование градирен в зимнее время.
капельные открытые градирни применяют при расходах воды до 1000-1500 м3/ч при удельной тепловой нагрузке до 30-50 тыс ккал/ч с м2.
Комбинированные градирни со смешанной вентиляцией применяются довольно редко ( в виде исключения).
компактные вентиляторные градирни грд предназначены для охлаждения воды в системах оборотного водоснабжения энергопотребляющего оборудования (теплообменники компрессоров, конденсаторы холодильных машин, термопластавтоматы и т.д.). Применение водооборотных систем на основе компактных вентиляторных градирен грд позволяет значительно уменьшить потребление сетевой воды, а эффективное охлажнение энергоемких установок, например, компрессорных установок, дает снижение энергопотребления. В свою очередь, экономия энергетических и водных ресурсов снижает себестоимость продукции. Окупаемость системы колеблется, в зависимости от региона россии, от 2-х до 6-ти месяцев.
Классификация
В зависимости от типа оросителя, градирни бывают:
Плёночные;
Капельные;
Брызгальные;
Сухие.
По способу подачи воздуха:
Вентиляторные (тяга создаётся вентилятором);
Башенные (тяга создаётся при помощи высокой вытяжной башни);
Открытые (атмосферные), использующие силу ветра и естественную конвекцию при движении воздуха через ороситель.
Вентиляторные градирни наиболее эффективны с технической точки зрения, так как обеспечивают более глубокое и качественное охлаждение воды, выдерживают большие удельные тепловые нагрузки (однако требуют затрат электрической энергии для привода вентиляторов).
Ороситель и каплеотделитель состоят из пакетов листов пвх с косонаправленными волнами, развернутыми друг относительно друга на 60 градусов.
Стандартное исполнение: корпус градирен грд из нержавеющей стали
Градирни грд специального исполнения: все из нержавеющей стали, все из углеродистой стали с окраской.
По специальному заказу вентиляторы градирни оснащаются двухскоростными электродвигателями
Наименьшая достигаемая температура охлажденной воды превышает температуру окружающего воздуха по смоченному термометру на 5 градусов.
Градирни занимают меньшую площадь по сравнению с другими типами охладителей при одинаковой эффективности, и не требуют специальных строительных работ.
Поставка градирен грд осуществляется модулями полной заводской готовности.
Отгрузка осуществляется автотранспортом, контейнерами, полувагонами.
Http://www.bem.sp.ru/kat_28.html
К вопросу о выборе типа и марки градирни
в современных
условиях при применении частотных
регуляторов оборотов двигателей
вентиляторов (частотных преобразователей)
появилась реальная возможность внести
некоторые изменения в методику подбора
градирни, направленные на уменьшение
габаритных размеров градирен и снижение
их годового потребления электроэнергии.
Причем этот подход одинаково возможен,
как при создании новых систем водооборотного
охлаждения, так и при реконструкции уже
существующих систем.
Суть предложения
в следующем:
градирня или градирни
обычно подбираются под условия наиболее
неблагоприятные: высокую температуру
окружающего воздуха, высокую относительную
влажность – в общем случае на параметры
внешней среды, которые держатся только
в течении 24 часов в год (из 8760 часов). В
остальное время в течении года температура
и относительная влажность воздуха будут
иметь более низкие значения, о чем и
говорят данные климатических справочников.
Подбирая градирню под выше указанные
условия внешней среды неминуемо создается
положение, когда градирня в номинальном
режиме работает только 24 часа, остальное
же время, т.е. 8736 часов градирня
избыточна.
И чем ниже температура воздуха, тем эта
«избыточность» выше.
Частотное
регулирование обеспечивает изменение
производительности вентилятора градирни
не только в сторону уменьшения расхода
и соответственно экономии потребления
электроэнергии, но и имеется редко
используемая возможность увеличить
частоту тока, что обеспечит увеличение
расхода воздуха через градирню, что
обеспечит охлаждение воды до нужного
уровня при более высоких параметрах
внешней среды. Таким образом, появляется
возможность создать градирни с
форсированными режимами работы
вентиляторов, которые можно включать
на повышенные частоты вращения, превышая
стандартные, принятые для асинхронных
электродвигателей, на 10-20%. Такое
превышение должно быть, конечно,
«подкреплено» большей номинальной
мощностью электрического привода,
который будет использоваться только в
форсированном режиме. Основную же часть
времени работы градирни, вентилятор и
его э
лектродвигатель
будут работать в режиме пониженной
мощности, т.е. Установленная мощность
электропривода вентилятора будет
использоваться только незначительную
часть времени, но это положение, конечно
же, будет экономически более обосновано,
чем завышение площади или габаритных
размеров градирни.
Простейший
пример:
Град-120ф (с максимальным расходом охлаждаемой воды 150 м3/час) в обычных погодных условиях, которые принимаются для расчета систем оборотного водоснабжения (первая категория водоснабжения - держатся 24 часа в течении года) – при 1200 об/мин обеспечит разность температур входа-выхода охлажденной воды 5 градусов, а для более « мягких» погодных условий третьей категории водоснабжения (параметры держаться 240 час в год) при номинальном режиме работы вентилятора 1000 об/мин – обеспечивает охлаждение воды на те же 5 градусов. Следовательно, в систему оборотного водоснабжения можно поставить эту форсированную градирню и проработать 240 часов в форсированном режиме в то время, когда будут держаться повышенные по сравнению с расчетными параметры внешней среды, или надо будет установить, как это считается по обычным методикам, две градирни большей производительности, например град-75. Градирня...........град-120ф..................град-75х2 двигатель, квт..............11.........................7,5х2=15 занимаемая площадь, м2.....6,72......6,72х2=13,44 стоимость, руб........308216........207680х2=415360
Градирни являются важнейшим элементом оборотных систем водоснабжения. Неслучайно спрос на компактные градирни является индикатором уровня развития малых и средних предприятий всех отраслей промышленности, показателем цивилизованности бизнеса, культуры производства. Создание систем оборотного водоснабжения с использованием градирен становится общепринятой практикой обеспечения производственного процесса. Опыт эксплуатации градирен в системах оборотного водоснабжения позволяет серьезно уменьшить затраты предприятий на потребление и сброс технической воды (до 95%), повысить кпд использования компрессорного оборудования (2–4%) и обеспечить экологическую безопасность производства.
Градирни ооо «балтэнергомаш»: важная часть современного производства
Компактные градирни востребованы в технологических операциях широкого профиля для охлаждения компрессорных установок, холодильных машин и станций, оборудования химической, металлургической, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности.
Ооо «балтэнергомаш» было создано в 2000 году группой специалистов единомышленников. Работы по исследованию и производству компактных градирен эти специалисты начали в 90-е годы в инженерном центре по энергосбережению при фти им. Иоффе и продолжили в тоо «динас» и нпф «тепломаш». Решение открыть собственное предприятие было принято на основе анализа развития мировой и отечественной экономики и промышленного производства.
Сегодня «балтэнергомаш» поставляет на рынок 18 типоразмеров компактных градирен производительностью от 8 до 500 м3/час. Компактные градирни серии град разработаны специалистами предприятия с ориентацией на мировые образцы и с учетом данных эксплуатации градирен подобного типа в нашей стране. «балтэнергомаш» тесно сотрудничает с научно-исследовательскими институтами (внииг им. Веденеева, внии водгео), традиционно ведущими исследования в этой области. Компания имеет возможность проводить собственные исследования мировых и отечественных разработок в данной области, что позволяет постоянно совершенствовать конструкцию. Инженерный состав компании имеет большой опыт научной деятельности и работы в промышленности, научные степени.
Преимущества компактных градирен серии град: · корпус из нержавеющей стали, обеспечивающий долговечность и эстетическую привлекательность; · небольшой вес и возможность установки градирни на крышах производственных зданий; · конфигурация поверхности оросителя позволяет охлаждать воду в летних условиях до температуры 25°с и ниже; · в градирнях используются современные осевые вентиляторы высокого аэродинамического качества с рабочими колесами, изготовленными из пластических масс, армированных стекловолокном; · блоки полной заводской готовности легко транспортируются, собираются на месте, не требуют при монтаже специальной техники и позволяют наращивать мощность по мере расширения производства; · удобная линейка мощностей и производительностей позволяет максимально точно подобрать оборудование под потребности технологического процесса.
География поставок выпускаемого оборудования охватывает все постсоветское пространство от сахалина до калининграда; есть клиенты в украине, латвии, грузии, казахстане, болгарии. Клиенты «балтэнергомаш» самые разные по объемам производства и направлению деятельности: от совместного предприятия по выращиванию и переработке морской капусты до нефтеперерабатывающего концерна «лукойл».
По словам генерального директора компании а. О. Цимбалиста, растущий спрос подталкивает компанию к поиску новых конструкторских решений, направленных на увеличение эффективности охлаждения воды в градирнях. Уже разрабатывается новая линейка градирен, более гибко учитывающая потребности клиентов. – основой любой экономики является средний и малый бизнес, – говорит андрей олегович. – это мировая тенденция, и россия медленно, но двинулась в этом направлении. Когда малый бизнес получит достойное развитие, люди обязательно задумаются об экономии средств, о защите среды обитания, а значит, о внедрении оборотных систем водоснабжения и, соответственно, градирен. Есть еще один важный аспект, думать о котором следует уже сейчас – экологический. Для его решения необходима законодательная поддержка. Опыт европейских стран показывает, что только жесткий экологический контроль за сбросами технических вод предприятий гарантирует безопасность производства для окружающей среды и является эффективной поддержкой производственной и общей культуры населения.