Vannbehandling For Kjelehus: Opplegg For Forberedelse Til Fyringssesongen, Formål Og Tiltak For Kjemisk Vannbehandling Av Kjeleverk

Innholdsfortegnelse:

Video: Vannbehandling For Kjelehus: Opplegg For Forberedelse Til Fyringssesongen, Formål Og Tiltak For Kjemisk Vannbehandling Av Kjeleverk

Video: Vannbehandling For Kjelehus: Opplegg For Forberedelse Til Fyringssesongen, Formål Og Tiltak For Kjemisk Vannbehandling Av Kjeleverk
Video: Explanation of Boiler Feed Water & Its Treatment | Engineering Chemistry 2024, Kan
Vannbehandling For Kjelehus: Opplegg For Forberedelse Til Fyringssesongen, Formål Og Tiltak For Kjemisk Vannbehandling Av Kjeleverk
Vannbehandling For Kjelehus: Opplegg For Forberedelse Til Fyringssesongen, Formål Og Tiltak For Kjemisk Vannbehandling Av Kjeleverk
Anonim

Moderne kjeleutstyr er en kompleks ting og kjennetegnes ved god funksjonalitet. På samme tid er den imidlertid svært følsom for ulike negative faktorer. Bare ved å vite alt om vannbehandling for kjelehus, vil det være mulig å unngå negative konsekvenser og optimalisere driften av systemer.

Bilde
Bilde

Særegenheter

Hovedmålet med vannbehandling for kjeler er å forhindre dannelse av forskjellige avleiringer på de viktigste arbeidsdelene i utstyret. Evnen til å levere varme, varmt vann og damp til alle forbrukere avhenger av hvor samvittighetsfullt forberedelsene til fyringssesongen utføres . Og ikke bare for å levere, men for å gjøre det kostnadseffektivt, med minimale ressursforbruk og menneskelig arbeidskraft. Vannbehandling er tilførsel av væske til den første mykningskretsen og deretter til innsiden av kjelestasjonene. Rengjøring fra skadelige stoffer utføres på flere trinn.

Vann tilberedes på en bestemt måte for både skip og varmtvannskjeler . Hovedformålet med vannbehandlingsutstyr er å myke opp hardt vann. Samtidig fjernes en betydelig mengde forurensende partikler fra den. Høy hardhet skyldes i de fleste tilfeller en betydelig konsentrasjon av salter og grove mekaniske urenheter.

Noen ganger krever det imidlertid andre tiltak for å løse problemet.

Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Vannbehandlingsmetoder

Kjemisk vannbehandling av dampkjeler og installasjoner er ikke det eneste alternativet. Sedimenteringsmetoden brukes mye oftere. Poenget er at suspenderte faste stoffer avsettes på og inne i filteroverflatene. Noen ganger kombineres disse metodene, og spesielle reagenser tilsettes i vannet for mer effektiv nedbør. En slik løsning bidrar perfekt til å eliminere ikke bare suspensjoner, men også de kolloidale komponentene i væsken.

Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Omvendt osmose er mye brukt . Den er produsert ved hjelp av en spesiell membran. Denne løsningen gir utmerket filtrering av nesten alle organiske urenheter. Membranen fanger også stabilt bakterielle og virale forurensninger. Men problemet er at med omvendt osmose er vannrensing altfor intens, og den vil bli oppbrukt i nyttige stoffer.

En annen ulempe er den høye prisen på membranen . Det blir lett ødelagt av overdreven opphopning av forurensninger på overflaten. I tillegg har ikke membranteknikken en høy strømningshastighet for vann. Dette er en slags "tilbakebetaling" for høy effektivitet.

En alternativ løsning er vannbehandling på grunn av ionebytte.

Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Hovedkomponenten her vil være en spesiell harpiks plassert i kassetten. Natriumioner, som er en del av harpiksen, utfører bare rensebytte . Metoden fungerer effektivt, men systematisk utskifting av patroner vil være nødvendig. Når det gjelder kjemisk vannbehandling i ordets rette betydning, innebærer det bruk av oksidanter, først og fremst oksygen, ozon og noen andre stoffer. Den mest intensive desinfeksjonen utføres av klor, men bruken utgjør alltid en viss fare.

Blant reduserende midler anbefales bruk av kaliumpermanganat . Men hydrogenperoksid brukes i begrensede doser. Ozon er utvilsomt ledende innen oksidativ aktivitet. Det er også miljøvennlig og trygt. Imidlertid er dette stoffet veldig dyrt og har derfor begrenset bruk.

Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Rengjøring uten bruk av reagenser på grunn av ultralyd og magnetiske felt kan også brukes . I dette tilfellet fører rengjøring ikke til at nye stoffer vises. Reagensløs vannbehandling er mye brukt i privat sektor. Årsaken er veldig enkel - mye plass frigjøres fra lagring av forskjellige reagenser, og det er ikke nødvendig å kjøpe dem.

Selvfølgelig brukes lignende metoder også i det kommersielle segmentet.

Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Utstyr

I private kjelehus brukes det vanligvis sylinderfiltre. De virker ved å rengjøre det rennende vannet mekanisk. Noen modifikasjoner av slikt utstyr er i stand til å fjerne jern. Ofte er slike enheter rimelige, noe som gjør dem attraktive for et stort utvalg av forbrukere. Når det gjelder membranmyknere, er forskjellen mellom dem først og fremst på grunn av størrelsen og tykkelsen på arbeidsdelen.

Bilde
Bilde

Membraner fra 2 til 100 mikron er mye brukt . Alle moderne modifikasjoner er utstyrt med automatiske komponenter. Derfor er det nå mer praktisk å bruke vannbehandlingsutstyr enn noen gang før. I tillegg øker automatisering effektiviteten ved bruk av alle enheter. Der det er til stede, er det mindre sannsynlig at det dannes skala.

Bilde
Bilde

Ultrafiolett vannbehandlingsutstyr spiller en viktig rolle i vannforsyningssystemer for kjeler . Slike enheter undertrykker effektivt skadelige bakterier. Også bemerket er den høye effektiviteten til ultrafiolett stråling i kampen mot salter av tungmetaller. Kvikksølvbaserte bakteriedrepende lamper brukes i lavtrykkskretser. Denne teknikken garanterer høy effektivitet og kan brukes i lang tid.

Bilde
Bilde

Arrangement

Hovedkravene for drift av vannbehandlingssystemet er gitt i SNiP II-35-76 og i den nyere utgaven-SP 89.13330.2012. Det anbefales ikke å avvike fra disse handlingene, fordi de har lovens kraft. De viktigste faktorene som påvirker arbeidsforløpet:

  • kvaliteten på det opprinnelig leverte vannet;
  • funksjoner på utstyr og motorveier som bruker dette vannet;
  • total kapasitet på installasjonen;
  • oppnåelse av optimale kvaliteter til kjølevæsken;
  • økonomisk effektivitet, miljøsikkerhet ved individuelle aktiviteter;
  • anbefalinger fra produsenter av kjeleutstyr.
Bilde
Bilde

Det overveldende flertallet av kjelehusene leveres fra vannforsyningen med varierende mengder klorert vann. I dette tilfellet er det viktig å fjerne overflødig klor, fordi det kan ha en ekstremt negativ effekt på tilstanden til omvendt osmoseenheter. Ved mating av kjeleanlegg med grunnvann må høye jernkonsentrasjoner håndteres . Uansett hva kilden til vannforsyningen er, må det iverksettes tiltak for å beskytte mot suspenderte faste stoffer og organiske urenheter.

Vannbehandling varierer avhengig av om det brukes damp- eller varmtvannskjeler . Det tas også hensyn til funksjonene til spesifikke utstyrsmodeller. I lukkede kretser tas alle tiltak slik at vannets sammensetning ikke endres. Den er fylt med en væske som har gjennomgått nødvendig behandling en gang, og ytterligere påfyll er ikke nødvendig (unntatt i nødstilfeller). Alle tiltak for vannbehandling og mulighetene for slikt arbeid gjenspeiles i loggen for klargjøring av kjelehus for vinteren og i nødvendige servicerapporter.

Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Hvis temperaturen på kjølevæsken er mindre enn 100 grader, kan du bare begrense hardhetsnivået og ignorere resten av parameterne. NS Ved oppvarming over kokepunktet brukes vanligvis mykt eller demineralisert vann . I et hjemmemiljø blir de vanligvis styrt av standardene for drikkevannsforsyning og produsentens instruksjoner. I kjelehus med kjeler med en kapasitet på ikke mer enn 1 MW, er utstyr utstyrt som systematisk mater kretsen. Den må fjerne oppløst oksygen og korrigere syre-base-balansen.

Industrielle kjeler må ha en kontinuerlig vannforsyning . Det er dypt myknet. Korrigering av syre-base-balanse og rensing fra oksygen er strengt nødvendig. Enkle mekaniske filtre hjelper til med å bekjempe suspenderte urenheter. De kan ikke passere partikler større enn 100 mikron, ellers er det ingen fordeler med slikt utstyr.

Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Nettingfiltre er dyrere enn patronfiltre, men når du bruker dem, oppnås betydelige besparelser i forhold til patronmodeller. Bruk av natrium sterkt sure kationbyttere bidrar til å takle økt vannhardhet . Ved å absorbere kalsium- og magnesiumkationer frigjør slike stoffer i stedet et visst volum natriumioner. Derfor minimeres risikoen for dannelse av uoppløselige forbindelser. Å senke hardheten er ikke nok hvis kjelerommet mates fra en brønn - i dette tilfellet utføres ytterligere rensing fra mangan og jern.

I de vanskeligste tilfellene brukes filtrering i tre trinn . Valget av en passende metode utføres på grunnlag av en grundig laboratorieanalyse av vannet. Bare i henhold til anbefalinger fra kjemikere er det mulig å velge riktig filtreringsmateriale og optimal konfigurasjon av utstyr for hvert trinn. Flertrinnsteknikken er vanskelig, det krever separat regenerering og spyling for hver av de tre lastetypene.

Effektiviteten til katalytiske filtre økes vanligvis på bekostning av kaliumpermanganat, men kjøp i store mengder, samt utslipp av avfall til kloakken, er bare tillatt med spesiell tillatelse.

Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Overgangen til kompleks rengjøring av kjølevæsken bidrar til å lette arbeidet . Du kan velge de riktige systemene i henhold til 4 hovedparametere, for fastsettelse av hvilken en hurtig test er utviklet. Vanligvis er kapasiteten til behandlingssystemet ikke mer enn 1,5 kubikkmeter. m. vann per time (fordi dette er den vanlige sminkehastigheten). Varmtvannskjeler med en kapasitet på 0,5-1 MW er hovedsakelig beskyttet ved behandling av væsker i kjelen. I dette tilfellet brukes flere doseringsstasjoner samtidig, noe som vil hjelpe til med å klargjøre løsninger og kontrollere bruken.

Anbefalt: