Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Барац, В. А. Водоснабжение судов речного флота

.pdf
Скачиваний:
15
Добавлен:
22.10.2023
Размер:
10.65 Mб
Скачать

ром разрешается выполнять промывку. Сигнализацию нужно вы­ водить на пост управления силовой установкой судна.

4. Станция ППВ должна автоматически включаться в работу при уровне воды в накопительной цистерне не менее 50% и вы­ ключаться при наполнении ее до предусмотренного верхнего уров­ ня. Это требование обусловлено наличием пиковых расходов, на­ блюдаемых практически на всех судах. При запасе воды в цистер­ не менее 50% ее объема, в часы наибольшего расхода, воды мо­ жет не хватить. Наличие постоянного запаса воды на судне, рав­ ного 50% объема накопительной цистерны, позволит, в случае выхода станции из строя, обеспечить снабжение его водой на пе­ реходе до ближайшего пункта, где станция будет отремонтирова­ на или принят запас воды с берега.

5. В схеме станции должно быть предусмотрено на случай выхода из строя приборов автоматики, обеззараживающего уст­ ройства, прекращения подачи обеззараживающего агента автома­ тическое выключение ее и на посту управления силовой установ­ кой судна .включение сигнала «Станция неисправна!».

Автоматическое выключение станции при появлении неисправ­ ности предотвратит подачу необработанной воды в систему водо­ снабжения судна. Включение сигнала на посту управления позво­ лит своевременно принять меры к устранению неисправности или, если это нельзя выполнить силами экипажа, к сокращению рас­ ходов воды с учетом времени, в течение которого судно дойдет до порта, где может быть произведен ремонт или принята питье­ вая вода с берега.

6. Станция ППВ должна быть оборудована кранами для отбо­ ра проб обрабатываемой воды после каждого узла очистки и обез­ зараживания. Эти краны необходимы для периодического контро­ ля качества воды органами ^пидемслужбы и ежедневного контроля по косвенным показателям судовым медиком на пасса­ жирских и специально обученным членом экипажа на грузовых

ибуксирных судах.

7.Станция ППВ'должна быть надежной в работе и на ее об­ служивание должно затрачиваться минимальное время.

Механическая прочность деталей и узлов, их износостойкость, ■сопротивление изоляции электрооборудования, надежность при­ боров автоматики и контрольно-измерительных приборов долж­

ны обеспечивать работу станции в течение

навигации

без от­

казов.

 

 

 

 

 

Затраты времени на обслуживание станции с учетом промывки

'фильтров не должны превышать:

1 м3/ч — 2 ч в неделю;

при производительности

станций до

при

производительности

станций

от 1 до

5 м3/ч — 4

ч в не­

делю;

производительности

станций от 5 до

10 м3/ч — 6 ч в не­

при

делю.

 

 

 

 

 

8. Конструкция станции должна отвечать требованиям ремон­

топригодности и обеспечивать возможность выполнения

ремонт-

60

ных работ путем замены блоков, узлов и отдельных деталей в ми­ нимальные сроки.

Свободный доступ ко всем сочленениям и возможность замены целиком неисправных или отработавших срок узлов и блоков сни­ зят затраты на эксплуатацию станций и повысят надежность их работы.

На основании опыта эксплуатации станций ППВ в течение не­ скольких лет сформулированы требования и рекомендации по раз­ мещению их на судах.

На новых судах станции рекомендуется устанавливать в от­ дельных помещениях. Эти помещения необходимо оборудовать эф­ фективной вентиляцией, так как хлор и озон являются вредными веществами и их предельно допустимая концентрация в возДухе помещений должна составлять соответственно 1,0 и 0,1 мг/м3. На эксплуатируемых судах такое размещение станций не всегда возможно. В данном случае у станций большой производительно­ сти, устанавливаемых на пассажирских судах, следует выносить в отдельное вентилируемое помещение только озонаторы, эжекто­ ры-смесители и контактные колонны, а у хлораторных станций — расходные баки гипохлорита натрия и дозирующие устройства. Остальные агрегаты: насосы, фильтры и другие можно размещать на свободных местах в машинном отделении. На эксплуатируемых грузовых и буксирных судах, где устанавливаются станции не­ большой производительности и в машинном отделении, как пра­ вило, нет постоянной вахты, допускается всю станцию монтиро­ вать в машинном отделении.

Изложенное выше относится к станциям, в которых обеззара­ живание воды производится хлором и озоном. Станции с бактери­ цидными лампами, не выделяющие в воздух помещения вредных веществ, во всех случаях можно размещать в машинных отделе­ ниях. Единственной мерой предосторожности в данном случае являются щитки на бактерицидных лампах для защиты глаз от ультрафиолетового излучения.

При размещении всех станций необходимо обеспечивать воз­ можность: свободного наблюдения за контрольными приборами Щита управления, фильтра и средств автоматики; вскрытия фильтра для осмотра, смены фильтрующей' загрузки и окраски внутренней поверхности; свободного доступа к переключателям режима работы, к арматуре для промывки фильтра, к кранам для

•отбора проб воды; выброса воздуха из помещений озонаторных и хлораторных станций в атмосферу в местах исключающих про­ никновение его в жилые, служебные и прочие помещения судна.

При установке хлораторных станций дополнительно следует предусматривать возможность свободного доступа к расходному баку для заливки раствора хлоросодержащего препарата и сво­ бодного доступа к регулировочному устройству дозатора.

При размещении озонаторных станций должны быть обес­ печены:

61

длина трубопровода, подводящего озон от озонаторных агре­ гатов к ' эжектору-смесителю, для предотвращения потери озона

из-за его разложения, не более 10 м; противодавление магистрали, отводящей обрабатываемую во­

ду из контактной колонны в накопительную цистерну, не более

0,3 кгс/см2;

возможность вскрытия панелей корпуса озонаторных агрега­ тов для осмотра, демонтажа внутренних электродов и стеклянных диэлектриков, а также озонаторов в сборе.

§ 15. ОЗОНАТОРНЫЕ СТАНЦИИ ППВ

Па основании размерного ряда станций созданы озонаторные

станции производительностью 8;

4; 0,5 и 0,1

м3/ч. В соответствии

с производительностью станции

получили

названия «Озон-8»,

«Озон-4», «Озон-0,1» и «Озоп-0,5». Первые три типоразмера стан­ ций в настоящее время изготовлены как головные образцы и уста­ новочные серии, которые подвергаются длительным санитарнотехническим испытаниям и эксплуатационной проверке, а станция производительностью 0,5 м3/ч с 1969 г. выпускается серийно заво­ дом имени 40-й годовщины Октября.

Необходимо отметить, что после эксплуатационной проверки па крупных пассажирских судах с целью унификации и повыше­ ния надежности работы системы водоснабжения будут устанав­ ливаться две станции «Озон-4». Станция «Озоп-8» в серийное про­

изводство не пойдет, и ее будут изготовлять

только

в отдель­

ных

случаях для судов, где

нельзя

разместить

две

станции

«Озоп-4».

несколько модификаций

станции

производительно­

Имеется

стью

0,5

м3/ч: «Озон-0,5»,

«Озон-0,5Т»,

«Озон-0,5ТП-1» и

«Озон-0,5ТП-2».

 

работают па

переменном

Станции

«Озоп-0,5» и «Озон-0,5Т»

токе. Электропитание озонаторов «Озон-0,5Т» осуществляется по

двухпроводной

схеме.

Эти

станции

устанавливают

как на сухо­

грузных, так

и на

наливных судах.

Выпуск станции «Озон-0,5»

с однопроводной

схемой

электропитания

в

1973

г. прекращен.

Электрооборудование

станций «Озон-0,5ТП-1»

и «Озон-0,5ТП-2»

(кроме озонаторов)

работает па постоянном

токе

напряжением

соответственно 110 н 220 В. Эти две модификации станции разра­ ботаны Горьковским ЦКБ МРФ для эксплуатируемых судов ста­ рой постройки с электростанциями постоянного тока.

Основные технические данные озонаторных станций приведены в табл. 15.

Поскольку технологическая схема обработки воды во всех озо­ наторных станциях принципиально одинакова, рассмотрим ее на примере наиболее распространенной станции производительно­ стью 0,5 м3/ч, а при описании каждой из станций остановимся на конструкции отдельных их узлов.

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица

15

 

Наименование

 

Единица

,Озон-8“ ,Озон-4,

,Озон-0,5‘

,Озон-О,И

 

 

измерения

Производительность

м3/ч

 

8,0

4,0

 

0,5

 

0.1

Расход

воздуха .

»

 

8 -8 ,4

4 -4 ,5

0 ,5 -0 ,7

 

0 ,1 -0 ,1 5

Производительность по

г/ч

 

80—100

40-50

 

3—5

 

1,5—2

озону ................................

 

 

 

Давление воздуха, по-

кгс/см2

1,0

1,0

 

1,0

 

 

1.0

Даваемого

в

озонаторы

 

 

 

Абсолютная влажность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воздуха,

подаваемого в

г/кг

 

0,5

0,5

 

0,5

 

0,5

озонаторы,

не

более . .

 

 

 

Расход воды, охлаж-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дающей

озонаторы .

м3/ч

 

0,4

0,2

 

 

 

Мощность,

потреб-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ляемая озонаторами . .

кВт

 

6,0

3,0

 

0,3

 

0,2

Скорость

фильтрации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в о д ы .................................

м/ч

 

6,0

4,2

 

3.5

 

3.5

Интенсивность

про-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мывки

фильтра . . .

л/с-м2

6 - 7

6 - 7

 

6 - 7

 

6 - 7

Время

промывки

фи-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

льтра .................................

мин

 

20-25

15-20

 

10-15

 

10-15

Давление,

создаваемое

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насосом

забортной

воды

кгс/см2

4 ,0 -5 ,0

4 ,0 -5 ,0

4 ,0 -5 ,0

 

до 5,2

Напряжение

на

элек-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тродах озонаторов .

кВ

 

9 -1 0

9 -1 0

 

9 -1 0

 

9—10

Параметры тока, необ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ходимые

для

работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

станции:

 

 

 

 

в

 

220

220

220;

220*;

110*

 

220

напряжение .

. _ .

 

 

частота .

.

Гц

 

50

50

50;

-

-

 

50

Суммарная

мощность,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потребляемая

агрегата­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ми

станции:

насосами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

забортной воды, венти­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ляторами,

озонаторами

кВт

 

17,0

11,0

 

2,0

 

0.8

и пр...................................

 

 

 

*

Станции «Озон-0,5Т П-2» и «Озон-0,5ТП- 1 » .

 

 

 

 

 

Принципиальная

схема

озонаторной станции показана

на

рис.

6.

 

забортной

воды

1,

который автоматически

включается

Насос

с помощью поплавкового реле, установленного на накопительной цистерне питьевой воды, подает воду в верхнюю часть скорого напорного фильтра 2. Вода, проходя через фильтр сверху вниз, освобождается от взвешенных веществ. Из напорного фильтра 2 она направляется в сетчатый фильтр 3, задерживающий песчинки, которые могут быть вынесены из напорного фильтра. После этого вода поступает в смесительный агрегат, состоящий из эжекторасмесителя 4 и контактной колонны 7.

В эжектор-смеситель одновременно с водой поступает озоно­ воздушная смесь от озонаторного агрегата 8, здесь происходит

63

первый контакт обрабатываемой воды с озоном. За счет большой турбулентности потока в эжекторе-смесителе осуществляется бур­ ное перемешивание воды с озоно-воздушной смесью, интенсивное растворение озона в воде, что обеспечивает эффективное ее обез­ зараживание.

Затем вода с озоно-воздушной смесью направляется в контакт­ ную колонну. Здесь вода вторично смешивается с озоном: озоно­ воздушная смесь из разделительной камеры (нижней части ко­ лонны) через пористый керамический фильтр проходит в верхнюю часть контактной колонны, и пузырьки ее, поднимаясь вверх,

Рис. 6. Принципиальная схема озонаторной станции ППВ (станции «Озон-0,5»):

В — трубопровод сжатого

воздуха; 3 — трубопровод забортной воды;

О — трубопровод озо­

но-воздушной смеси; П — трубопровод питьевой

воды; Ф — трубопровод

фильтрованной

 

воды

 

 

 

вновь насыщают

воду и частично

растворяются

в

последней.

В контактной колонне время контакта воды с озоном составляет 7—10 мин, что обеспечивает полное ее обеззараживание. Из кон­ тактной колонны вода поступает в нижнюю часть накопительной цистерны 9, где также есть фильтросы, благодаря которым вода, насыщенная озоном, интенсивно перемешивается с. водой, находя­ щейся в накопительной цистерне, дополнительно ее обеззаражи­ вая. Остатки озона выходят из воды через вентиляционную трубу, оканчивающуюся гуськом.

После наполнения цистерны поплавковое реле отключает на­ сос забортной воды, озонаторный агрегат, подачу сжатого возду­ ха, и станция останавливается.

04

Озонаторпый агрегат станции 8 включается одновременно с насосом забортной воды. Воздух в озонаторы подается от судовой системы сжатого воздуха. За счет сжатия воздуха до 25 30 кгс/см2 происходит его осушение. Влага, выпадающая в балло­ нах, периодически удаляется при их продувке. Из баллонов воз­ дух проходит через редукционный клапан, снижающий его давле­ ние до 1 кгс/см2. На воздушном трубопроводе предусмотрены предохранительный клапан, электромагнитный клапан, отключаю­ щий подачу воздуха, фильтр воздуха и ротаметр, показывающий количество воздуха, подаваемого на озонатор.

Кислород, содержащийся в воздухе, проходя через коронный разряд озонаторов, частично превращается в озон и из озонато­ ров выходит озоно-воздушная смесь, поступающая в эжектор-сме­ ситель.

На станциях «Озон-0,5», выпущенных в 1969—1970 гг., наблю­ дались частые выходы из строя озонаторов. Анализ причин неис­ правностей показал, что это происходит из-за пробоя диэлектри­ ков при осаждении в озонаторах влаги из воздуха во время приема его из атмосферы без осушения и попадания в озонаторы воды по трубопроводу озоно-воздушной смеси из контактной ко­ лонны при остановке станции.

Чтобы исключить попадание в озонаторы влаги из воздуха, в настоящее время его подают только от судовой магистрали сжа­ того воздуха. Для ликвидации второй причины в схему станции были введены дополнительные устройства, как-то: продувочное 6, установленное на контактной колонне и предназначенное для сня­ тия воздушной подушки, образующейся в ее верхней части в мо­ мент выключения станции вследствие бурного выделения озона^из воды, и невозвратное 5, расположенное перед эжектром-смесите- ле.м и предотвращающее попадание воды в трубопровод озоно-воз­ душной смеси.

Станции «Озон-8» и «Озон-4» отличаются от станций «Озон-0,5» и «Озон-0,1» не только производительностью, но и спо­ собом охлаждения озонаторов. У первых двух станций озонаторные агрегаты имеют водяное охлаждение. Вода на их охлаждение подается насосом забортной воды. Озонаторы станций «Озон-0,5»

и «Озон-0,1»

охлаждаются воздухом с

помощью

специального

вентилятора,

размещенного в верхней части озонаторного агре­

гата.

 

 

 

У станций «Озон-8» и «Озон-4» вода с озоном после эжектора-

смесителя смешивается в смесительной

колонне,

которой нет

У станций «Озон-0,5» и «Озон-0,1».

 

 

Озонаторные станции продолжают совершенствовать. Повыше­ нием надежности отдельных узлов станций и улучшением техно­ логической схемы ее занимаются ЦКБ «Волгобалтсудопроект», ГИИВТ и Горьковское ЦКБ МРФ. Испытываются озонатор с во­ дяным охлаждением для станций производительностью 0,5 м3/ч и Устройства для осушения воздуха, подаваемого на озонаторы; рас-

5—312 65

марки НД 630/10, а с 1972 г. эти станции поставляют с вихревыми

насосами марки ВКС 1/16.

Не останавливаясь подробно на причинах замены насосов, отметим лишь, что отказ от насосов 1-ВС-09 и установка поршне­ вых насосов связаны с быстрой потерей напора у вихревых насо­ сов по мере их износа. В связи с тем, что в 1970—1971 гг. станции работали с подачей воздуха в озонаторы из атмосферы за счет разрежения в эжекторе-смесителе, снижение напора, создаваемого насосом, приводило к уменьшению производительности станций. Поэтому были приняты к установке поршневые насосы, обеспечи­

вающие стабильный

напор.

насосов

регулируется

эксцентри­

Подача

поршневых

ком, изменяющим

ход поршня. Для

сглаживания

пульсаций

после поршневого насоса предусмотрен воздушный колпак. Одна­ ко у поршневых насосов наблюдались частые выходы из строя электродвигателей из-за перегрузок, возникающих при засорении клапанов, эжектора и др.

После перевода озонаторов на питание от баллонов сжатого воздуха его подача не зависит от разрежения в эжекторе-смеси­

теле. Это позволило вновь применять более

надежные

вихревые

насосы. Из выпускаемых промышленностью

был

выбран

насос

марки ВКС 1/16. Его

основные

характеристики:

подача

2,1—

3,2 м3/ч, давление

5 кгс/см2,

электродвигатель

мощностью

1.5 кВт при 1400 об/мин. Регулирование подачи, соответствующей паспортной, обеспечивается диаметром сопла эжектора-смесителя и предохранительным клапаном на трубопроводе после насоса. При повышении -давления часть воды через предохранительный клапан отводится во всасывающий трубопровод.

Электродвигатель насоса забортной воды включается магнит­ ным пускателем, которым управляют с помощью датчика поплав­ кового реле, установленного на накопительной цистерне.

Фильтр напорный — стальной цилиндрический сосуд вместимо­ стью 0,27 м3 с одной или двумя ступенями очистки воды.

Схемы фильтра представлены на рис. 8, а, б, а общий вид — на рис. 9.

Фильтры станций, изготовленных до 1972 г. (см. рис. 8, а), имеют одну ступень очистки, состоящую из нижнего поддержива­ ющего слоя кварцевого песка или гравия 4 с фракцией 1,2— 1.5 мм, высотой 100 мм, среднего фильтрующего слоя кварцевого песка 3 с фракцией 0,25—0,5 мм, высотой 500 мм и верхнего филь­ трующего слоя 2 с фракцией 0,15—0,25 мм, высотой 300 мм.

Корпус фильтра 1 имеет

патрубки: 9 — для

присоединения

труб, по которым подводится

вода, 5, по которым

она отводится,

и штуцеры 7, 13 для установки трубок манометров. В нижней ча­ сти фильтра есть кран 6 для спуска воды. На верхней съемной крышке 12 установлен предохранительный клапан 15, предотвра­ щающий повышение давления в фильтре более чем 4 кгс/см2, и поплавковый клапан 14 для стравливания воздуха, выделяющего­ ся из воды. Внутри фильтра, в верхней его части, находятся тру­

5*

67

ба 10 и воронка 11, через которую поступает вода. В нижней ча­ сти фильтра установлены дренажные колпачки 8 для прохода фильтрованной воды.

Забортная вода подается насосом через патрубок 9 в трубу 10 и сливается через воронку И. Далее она проходит фильтрующую загрузку и опускается в нижнюю часть фильтра. Очистка воды происходит в верхнем фильтрующем слое с наименьшими зазора­ ми между зернами песка.

Рис. 8. Фильтр напорной станции «'Озон-0,5»

Очищенная от взвесей вода через дренажные колпачки 8 и па­ трубок 5 направляется к эжектору-смесителю.

Со второй половины 1972 г. на станциях «Озон-0,5Т» устанав­ ливают более совершенные двухступенчатые фильтры (см. рис. 8, б ). У этих фильтров предусмотрены съемные верхняя 12 и ниж­ няя 16 крышки, через которые загружают и заменяют фильтрую­ щий материал, а также устанавливают и заменяют дренажные колпачки.

Корпус модернизированного фильтра разделен дренажным кругом 18 на верхнюю и нижнюю ступени.

68

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ