Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
VKhR_STV.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.66 Mб
Скачать

Фосфатирование охлаждающей воды

Этот метод обработки применяют при Щдоб.в < 2-3 мг-экв/дм3.

В присутствии фосфатов создаются условия, при которых кальций образует твердую фазу не на поверхности нагрева, а в толще воды.

Механизм действия фосфатов связан с их адсорбцией на поверхности зародышевых кристаллов СаСО3. Это вызывает замедление дальнейшей кристаллизации.

Доза фосфатов обычно составляет 2 – 2,7 мг/дм3 в пересчете Р2О5.

Концентрация дозируемого реагента должна быть < 0,1 % во избежание выделения шлама в зоне ввода реагента.

В настоящее время для обработки воды охлаждающих систем широко используются органические производные фосфора, в частности ОЭДФК (оксиэтилендифосфоновая кислота):

Формула ОЭДФК:

ОН ОН ОН

| | |

О = Р – С – Р = О

| | |

ОН СН3 ОН

Обладает рядом преимуществ:

  • устойчив при температуре более 1000С;

  • доза – 1 мг/дм3 в пересчете на Р2О5 (10 мг/дм3 продукта)

  • использование ОЭДФК позволяет полностью исключить образование минеральных отложений, сократить потребление воды на подпитку, отказаться от проведения химических отмывок конденсаторов и уменьшить локальное повреждение медных трубок.

При высокой ЖК воды целесообразно применять комбинированный способ обработки – совместное подкисление и фосфатирование. При этом дозированием кислоты снижают карбонатную жесткость до значений, при которых возможна обработка фосфатами. Это позволяет сократить расход кислоты и обеспечить безнакипный режим системы охлаждения.

2. Очистка оборотной воды от механических примесей.

Для очистки оборотной воды системы от солей жесткости, органических и механических примесей допускается использовать технологию, указанную в пункте а), как байпасную очистку (очистка продувочной воды с возвратом в систему).

3. Продувка системы.

Продувка системы осуществляется периодически, при этом должна производиться подпитка системы добавочной водой по проектной схеме для предупреждения снижения уровня воды в системе.

Перед продувкой системы должен проводиться химический и радиационный контроль продувочной воды для соблюдения требований природоохранного законодательства, включая объем продувочной воды, сбрасываемой в открытый водоем или пруд-охладитель. Запрещается продувка системы при значениях радиоактивности воды выше административно-технологических уровней и/или контрольных уровней сбросов радиоактивных нуклидов системы в пруд-охладитель или открытый водоём.

При продувке системы без коррекционной обработки оборотной воды величина продувки рПРОД, в процентах от расхода охлаждающей воды, определяется по формуле:

где : СДОБ – концентрация нормируемого компонента в добавочной воде, мг/дм3; рУН – потери охлаждающей воды с капельным уносом, в процентах от расхода охлаждающей воды; рИСП – потери охлаждающей воды с испарением, в процентах от расхода охлаждающей воды; СПДК – ПДК нормируемого компонента в оборотной воде.

Потери воды с капельным уносом для ББ производительностью от 500 м3/час до 5000 м3/час составляют (1,5 – 2,0) %, а для вентиляторных градирен с полимерным водоуловителем – 0,01 %.

Потери воды из системы охлаждения за счет испарения определяются по формуле:

где :Δt – перепад температур в системе (нагрев охлаждающей воды в теплообменном оборудовании), ºС; К – коэффициент, зависящий от температуры воздуха.

Температура воздуха, С

0

10

20

30

40

Значения коэффициента К

для градирен и ББ

0,001

0,0012

0,0014

0,0015

0,0016

Зависимость коэффициента К от температуры воздуха

При коррекционной обработке системы продувка системы должна производится в соответствии с требованиями Программы коррекционной обработки, в которой указываются предельные показатели качества оборотной воды, при которых производится продувка системы, а также ПДК компонентов, входящих в используемые реагенты.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]