RU2448910C2 - Деаэрационная колонка - Google Patents

Деаэрационная колонка Download PDF

Info

Publication number
RU2448910C2
RU2448910C2 RU2010115080/05A RU2010115080A RU2448910C2 RU 2448910 C2 RU2448910 C2 RU 2448910C2 RU 2010115080/05 A RU2010115080/05 A RU 2010115080/05A RU 2010115080 A RU2010115080 A RU 2010115080A RU 2448910 C2 RU2448910 C2 RU 2448910C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
steam
bypass
bypass pipe
distribution manifold
Prior art date
Application number
RU2010115080/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010115080A (ru
Inventor
Иван Федорович Пивин (RU)
Иван Федорович Пивин
Original Assignee
Иван Федорович Пивин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Иван Федорович Пивин filed Critical Иван Федорович Пивин
Priority to RU2010115080/05A priority Critical patent/RU2448910C2/ru
Publication of RU2010115080A publication Critical patent/RU2010115080A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2448910C2 publication Critical patent/RU2448910C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Nozzles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплообменной технике и предназначено для использования в качестве деаэрационного устройства при нагреве подпиточной воды и удаления из нее коррозионно-агрессивных газов в системе водоподготовки. Колонка содержит корпус с патрубками входа пара и подпиточной воды, выхода выпара и деаэрированной воды. Внутри корпуса размещены струйное и барботажное устройства, расположенные одно под другим, и водораспределительный коллектор, пронизанный перепускными трубами. Струйное устройство выполнено в форме конусной воронки с возможностью сбора в ее объеме пара и расположено осесимметрично корпусу колонки. Барботажное устройство состоит из двух эквидистантно расположенных перфорированных листов с расположенной между ними упорядоченной насадкой. Каждая перепускная труба водораспределительного коллектора выполнена с отверстиями, равномерно разнесенными в плане сечения перепускной трубы и расположенными по винтовой линии относительно образующей перепускной трубы. Внутренняя поверхность перепускной трубы по всей ее высоте имеет винтовую канавку. Полость водораспределительного коллектора сообщена с помощью трубопровода с патрубком входа подпиточной воды, и конструктивно водораспределительный коллектор с сообщенным трубопроводом расположены над барботажным устройством. Технический результат: глубокое удаление из подпиточной воды коррозионно-агрессивных газов, обеспечение эксплуатационной надежности колонки при повышенных давлениях. 4 ил.

Description

Изобретение относится к теплообменной технике и предназначено для использования в качестве деаэрационного устройства при нагреве подпиточной воды и удаления из нее коррозионно-агрессивных газов в системе водоподготовки ядерной энергетической установки (ЯЭУ), работающей на жидкометаллическом теплоносителе в режиме переменных нагрузок.
Известен барботажный деаэратор, содержащий бак и деаэрационную колонку с барботажным устройством и пароперепускной трубой, заглубленной в поддон, причем труба снабжена кольцевой сборной камерой с водоотводящим каналом, нижняя кромка которого размещена под уровнем воды в баке, а сборная камера с водоотводящим каналом подключена к трубе на определяемом математическим выражением расстоянии от нижней ее кромки [Курнык Л.Н. и др. Барботажный деаэратор. SU А.с. №1198010. С02F 1/20. Приоритет - 12.08.83. Опубл. бюллетень изобретений №46. 15.12.1985 - аналог].
Недостатком указанного технического решения являются низкие эксплуатационные величины деаэрации при работе последнего на повышенных давлениях, так как с увеличением давления в деаэрационной колонке увеличивается количество кислорода, переходящее в воду из газообразного в растворенное состояние, тем самым создается возможность попадания через водоотводящий канал в бак-аккумулятор деаэрированной воды с большим содержанием кислорода.
Известен термический деаэратор, содержащий размещенные в колонке струйную и барботажную тарелки, а под последней - горизонтальный паровой перфорированный коллектор, сообщенный с пароперепускной вертикальной трубой, встроенной в барботажную тарелку, причем паровой коллектор снабжен сопловым насадком, размещенным выходным торцом с зазором относительно нижней кромки пароперепускной трубы и соосно последней, причем диаметр насадка меньше диаметра трубы [Виханский Г.М. и др. Термический деаэратор. SU А.с. №1183778. С02F 1/20. Приоритет - 27.01.84. Опубл. бюллетень изобретений №37. 07.10.1985 - прототип].
Недостатком этого технического решения является малоэффективный процесс деаэрации при работе на повышенных давлениях, связанный с тем, что достаточно полное удаление из воды углекислоты и кислорода путем обработки струй деаэрируемой воды паром не происходит из-за малоинтенсивного процесса теплообмена. Кроме того, не обеспечивается равномерное распределение жидкости по насадке, что приводит, например при отсутствии /наличии/ парового пространства над насадкой, к понижению эффекта деаэрации.
Технический результат предлагаемого изобретения - обеспечение эксплуатационной надежности эффективной работы деаэратора при повышенных давлениях.
Указанный технический результат достигается тем, что деаэрационная колонка содержит корпус с патрубками входа пара и подпиточной воды, выхода выпара и деаэрированной воды, внутри которого размещены струйное и барботажное устройства, расположенные одно под другим, причем барботажное устройство снабжено насадкой, водораспределительный коллектор, пронизанный перепускными трубами, причем струйное устройство выполнено в форме конусной воронки с возможностью сбора в ее объеме пара и расположено осесимметрично корпусу деаэрационной колонки, барботажное устройство состоит из двух эквидистантно расположенных перфорированных листов с расположенной между ними упорядоченной насадкой, а каждая перепускная труба водораспределительного коллектора выполнена с отверстиями, равномерно разнесенными в плане сечения перепускной трубы и расположенными по винтовой линии относительно образующей перепускной трубы, при этом внутренняя поверхность перепускной трубы по всей ее высоте имеет винтовую канавку, причем полость водораспределительного коллектора сообщена с помощью трубопровода с патрубком входа подпиточной воды и конструктивно водораспределительный коллектор с сообщенным трубопроводом расположены над барботажным устройством.
Изложенная сущность изобретения поясняется чертежами, где:
на фиг.0 - фрагмент пневмогидравлической схемы ЯЭУ;
на фиг.1 - продольный разрез деаэратора;
на фиг.2 - продольный разрез перепускной трубы;
на фиг.3 - поперечный разрез А-А фиг.2.
Пневмогидравлическая схема ЯЭУ содержит сепаратор 0, который является емкостью для соответствующего объема 1 воды и поставщиком сухого насыщенного пара при необходимых манипуляциях арматуры, поступающего из парового объема 2 сепаратора 0, а также конденсатор 3, деаэрационную колонку 4, электроноионообменный фильтр 5, причем деаэрационная колонка 4 и конденсатор 3 сообщены байпасным трубопроводом с трубопроводом 6 питательной воды, подаваемой в объем 1 воды сепаратора 0. Арматура при реализации деаэрации предусматривает выполнение соответствующих функций при том или ином режиме работы оборудования ЯЭУ. Клапан 7 предусматривает регулирование расходной характеристики по трубопроводу 8 в контур многократно принудительной циркуляции. Клапан 9 осуществляет в стояночном режиме функцию поступления только деаэрированной воды. Клапан 10 контролирует исключение поступления излишков пара в деаэрационную колонку 4. Клапаны 11, 12, 13, 14 отключают деаэрационную колонку 4 при эксплуатации ЯЭУ в штатном режиме. Клапан 15 направляет подпиточную химически обессоленную воду (ХОВ) в стояночном режиме из электроионообменного фильтра 5 в деаэрационную колонку 4. Клапан 16 подключает электроионообменный фильтр 5 к эксплуатации. Деаэрационная колонка 4 содержит корпус 17 с патрубками: входа 18 подпиточной (ХОВ), пара 19, выхода выпара 20, деаэрированной воды 21, водораспределительный коллектор 22 с перепускными трубами 23, каждая из которых снабжена отверстиями 24, равномерно разнесенными в плане и расположенными по винтовой линии относительно образующей перепускной трубы 23, упорядоченную насадку 25, закрепленную по высоте с обеих сторон двумя перфорированными листами 26. В придонной части деаэрационной колонки 4 выполнена конусная воронка 27 для организации деаэрации путем струйного эффекта.
Деаэрационная колонка работает следующим образом.
Эксплуатация в стояночном режиме ЯЭУ, работающей на жидкометаллическом теплоносителе с изменением мощности реактора в диапазоне до номинала в соответствии с нагрузкой потребителя, в горячем состоянии собственным теплом, осуществляется с необходимой подпиткой контура многократно принудительной циркуляции определенным объемом воды, но при этом с этой подпиткой в этот контур заносятся коррозионно-агрессивные газы. Наличие отложений оксида меди на внутренней поверхности труб испарителя, которые в контакте с материалом стенки труб испарителя, даже при отсутствии коррозионно-агресивных газов, вызывают локальные коррозионные повреждения, приводящие к межконтурной неплотности. В присутствии кислорода этот процесс существенно прогрессирует. В связи с чем процесс реализации удаления коррозионно-агрессивных газов имеет последовательность: подпиточная ХОВ с растворенными в ней газами после электроноионообменного фильтра 5 направляется в деаэрационную колонку 4 через патрубок входа 18 подпиточной ХОВ и по трубопроводу поступает в полость водораспределительного коллектора 22, откуда по отверстиям 24, расположение которых по двум координатам: в плане и по высоте, позволяет осуществить равномерную раздачу по объему перепускных труб 23 с смыванием внутренней поверхности за счет винтовых канавок, выполненных на внутренней поверхности перепускных труб 23, дальнейший слив происходит на площадь перфорированного листа 26, за счет которого осуществляется барботаж подпиточной воды. Пройдя через перфорацию листа 26, подпиточная ХОВ поступает в объем упорядоченной насадки 25 и, далее, на второй перфорированный лист 26. Из отверстий перфорированного листа 2 обработанная подпиточная вода контактирует с паром по периметру конусной воронки 27, по краям которой из-под конусной воронки 27 равномерно раздается пар с выходом через патрубок выхода 21 деаэрированной воды. Пар подается через патрубок входа 19 и за счет конусной воронки 27 равномерно раздается, пересекая на своем пути струи подпиточной обработанной воды, с проходом через насадку 25, ограниченную двумя перфорированными листами 26, перепускные трубы 23 водораспределительного коллектора 22 с выходом выпара через патрубок выхода 20 выпара.
Применение конструкции деаэрационной колонки предлагаемого вида позволит обеспечить глубокое удаление из подпиточной воды коррозионно-агрессивных газов, за счет значительного увеличения контакта воды и пара и ее нагрева, турбулизации воды, и, как следствие, надежное получение питательной воды с допустимым пределом концентрации газов в ней.

Claims (1)

  1. Деаэрационная колонка, содержащая корпус с патрубками входа пара и подпиточной воды, выхода выпара и деаэрированной воды, внутри которого размещены струйное и барботажное устройства, расположенные одно под другим, причем барботажное устройство снабжено насадкой, водораспределительный коллектор, пронизанный перепускными трубами, отличающаяся тем, что струйное устройство выполнено в форме конусной воронки с возможностью сбора в ее объеме пара и расположено осесимметрично корпусу деаэрационной колонки, барботажное устройство состоит из двух эквидистантно расположенных перфорированных листов с расположенной между ними упорядоченной насадкой, а каждая перепускная труба водораспределительного коллектора выполнена с отверстиями, равномерно разнесенными в плане сечения перепускной трубы и расположенными по винтовой линии относительно образующей перепускной трубы, при этом внутренняя поверхность перепускной трубы по всей ее высоте имеет винтовую канавку, причем полость водораспределительного коллектора сообщена с помощью трубопровода с патрубком входа подпиточной воды, и конструктивно водораспределительный коллектор с сообщенным трубопроводом расположены над барботажным устройством.
RU2010115080/05A 2010-04-16 2010-04-16 Деаэрационная колонка RU2448910C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010115080/05A RU2448910C2 (ru) 2010-04-16 2010-04-16 Деаэрационная колонка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010115080/05A RU2448910C2 (ru) 2010-04-16 2010-04-16 Деаэрационная колонка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010115080A RU2010115080A (ru) 2011-10-27
RU2448910C2 true RU2448910C2 (ru) 2012-04-27

Family

ID=44997692

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010115080/05A RU2448910C2 (ru) 2010-04-16 2010-04-16 Деаэрационная колонка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2448910C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU645939A1 (ru) * 1977-04-11 1979-02-05 Уральский Филиал Всесоюзного Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнического Научно-Исследовательского Института Им.Ф.Э.Дзержинского Деаэратор паротурбинной установки
US5203286A (en) * 1990-06-11 1993-04-20 Asea Brown Boveri Ltd. Apparatus for heating and degassing water
CN2380799Y (zh) * 1999-06-30 2000-05-31 青岛磐石容器制造有限公司 旋膜除氧器

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU645939A1 (ru) * 1977-04-11 1979-02-05 Уральский Филиал Всесоюзного Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнического Научно-Исследовательского Института Им.Ф.Э.Дзержинского Деаэратор паротурбинной установки
US5203286A (en) * 1990-06-11 1993-04-20 Asea Brown Boveri Ltd. Apparatus for heating and degassing water
CN2380799Y (zh) * 1999-06-30 2000-05-31 青岛磐石容器制造有限公司 旋膜除氧器

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Бордюков А.П. и др. Тепломеханическое оборудование тепловых электростанций. - М.: Энергия, 1978, с.177, рис.11-9. *
Оликер И.И. и др. Термическая деаэрация воды на тепловых электростанциях. - Ленинградское отделение: «ЭНЕРГИЯ», 1971, с.33-35, 114-115, рис.2-9, 2-78. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010115080A (ru) 2011-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101954238A (zh) 废气处理装置
CN203533519U (zh) 卧置定期排污扩容器
CN214763386U (zh) 一种薄荷油加工用真空精馏装置
CN104296125B (zh) 用于燃气锅炉的冷凝水回收处理系统
KR20170094334A (ko) 가열, 응축, 혼합, 탈기 및 펌핑을 위한 다상 장치 및 시스템
RU2448910C2 (ru) Деаэрационная колонка
CN103691188A (zh) 油液在线双级真空净化系统
RU2446000C1 (ru) Универсальная массообменная абсорбционно-десорбционная установка
RU2388698C1 (ru) Деаэратор
CN205500948U (zh) 一种高温工业废水冷却过滤装置
RU2427536C1 (ru) Способ деаэрации
CN204756881U (zh) 一种低压低噪音蒸汽疏水扩容器
RU2427537C1 (ru) Способ деаэрации
CN207050492U (zh) 一种废水余热回收系统
CN210340418U (zh) 一种树脂床漏树脂检测装置
CN207317561U (zh) 一种用于不洁蒸汽发电简易后路抽真空装置
RU2388700C1 (ru) Деаэратор
CN206642511U (zh) 微分潜水除尘塔
CN218620532U (zh) 一种氨氮吹脱预处理系统
CN204996170U (zh) 电气两用高温除油装置
RU2388699C1 (ru) Деаэратор
CN203678109U (zh) 双级真空净化设备
CN210620868U (zh) 一种退火炉的蒸汽保护装置
RU2388701C1 (ru) Деаэратор
CN216205426U (zh) 一种凝结水回收系统