По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.22 (045)

Деаэрация как способ защиты теплоэнергетического оборудования от коррозии

Галковский В.А. кандидат техн. наук, доцент, Национальный исследовательский университет МЭИ, филиал в Смоленске, 214013, Смоленск, Энергетический проезд, д. 1, e-mail: vadim-galkovskiy@mail.ru
Чупова А.В. магистр, Национальный исследовательский университет МЭИ, филиал в Смоленске, 214013, Смоленск, Энергетический проезд, д. 1, e-mail: 79082848544@yandex.ru

В статье рассматривается значение деаэрации воды при ее подготовке как способ защиты теплоэнергетического оборудования от коррозии. Также рассмотрены виды деаэрации воды, деаэрационные установки и методика расчета этих установок. Защита оборудования и трубопроводов тепловых электростанций и систем теплоснабжения от коррозии является одной из актуальнейших проблем теплоэнергетики. Отрицательными последствиями внутренней коррозии является сокращение времени эксплуатации оборудования и трубопроводов тепловых сетей, ТЭС и котельных, а также значительное снижение мощности источников тепловой и электрической энергии. Коррозия металла зачастую приводит к аварийным остановам теплоэнергетических установок или снижению их мощности, нередко ограничивает выработку электроэнергии и отпуск теплоты потребителям пара с одновременным пережогом топлива.

Литература:

1. Бордюков А.П. Тепломеханическое оборудование тепловых электростанций — М.: Энергия, 1978. — 272 с.

2. Волков В.В. Глубокая очистка воды от растворенного кислорода для микроэлектроники, электростанций и пищевой промышленности // Научно-информационный портал [Электронный ресурс]. — М.: Мембраны и мембранные технологии, 2017. — Режим доступа: http://www. memtech.ru/index. php/ru/ glavnaya/publications/200‑udaleniekisloroda-iz-vody, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.

3. Джон Г. Перри. Справочник инженера-химика. — М.: Химия, 2000. — Т. I, II. Перевод с англ. под ред. акад. H.М. Жаворонкова и чл.‑корр. АН СССР П.Г. Романкова / Л.: Химия, 1969. — 640 с.

4. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: учебник для вузов. Изд. 2‑е. В 2 кн.: [часть 1] Теоретические основы процессов химической технологии. Гидромеханические и тепловые процессы и аппараты. П.Г. М.: Химия, 1995. — 400 с.

5. Лысова Е.П. Анализ методов выработки электрической и тепловой энергии на предприятиях топливно-энергетического комплекса с учетом критериев экологичности и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов // Интернет-журнал «Науковедение». — 2013. — № 5 [Электронный ресурс]. — М.: Науковедение, 2017. — Режим доступа: http://naukovedenie.ru/ PDF/23trgsu513. pdf, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.

6. Мещерский Н.А. Эксплуатация водоподготовительных установок электростанций высокого давления. Изд. 2‑е, перераб. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 408 с.

7. Оликер И.И., Пермяков В.А. Термическая деаэрация воды на тепловых электростанциях. — М.: Энергия, 1971. — 215 с.

8. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник для вузов / Е.Я. Соколов. — 7‑е изд., перераб. — М.: Издательство МЭИ, 2001. — 472 с.

9. Труб И.А., Литвин О.П. Вакуумные деаэраторы. — М.: Энергия, 1967. — 100 с.

10. Хуторной А.Н. Теплогенерирующие установки систем теплоснабжения: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Строительство». — Томск: Томский государственный архитектурно-строительный университет, 2003. — 361 с.

Данная статья посвящена проблемам деаэрации воды на объектах теплоэнергетики. Главной задачей при подготовке воды является ее деаэрация.

Глубокая деаэрация воды обеспечивает защиту теплоэнергетического оборудования от коррозии и гарантирует полную выработку его эксплуатационного срока. Невыполнение условий подготовки воды, а именно ее деаэрации, может привести к плачевным последствиям.

Возрастающий объем строительства КЭС (конденсационные электростанции) и ТЭЦ (теплоэлектроцентрали) значительной мощности, а также развитие сферы использования деаэрации воды для теплоэнергетического оборудования являются причиной резкого увеличения необходимости в деаэрационном оборудовании.

Целью исследований в статье являются: определение областей применения различных способов деаэрации; составление сравнительной характеристики атмосферного и вакуумного деаэраторов.

Практическая значимость исследования заключается в том, что выявленные в результате расчетов рекомендации могут быть взяты на заметку при выборе деаэрационного оборудования для котельных и других объектов теплоэнергетики [1, 4].

Одной из главных проблем при эксплуатации тепловых сетей и объектов теплоэнергетики является коррозия.

В тепловых сетях существуют следующие виды коррозии: внутренняя и наружная. Причиной внутренней коррозии является присутствие в сетевой воде кислорода, а также диоксида углерода О2 причем диоксид углерода усугубляет коррозию, поэтому при подготовке воды содержание О2 в ней полностью исключают. Чем больше содержание кислорода О2 в воде и выше температура теплоносителя, тем активней проходит коррозионный процесс. Основное количество кислорода попадает в тепловую сеть с присосами воздуха в неплотностях и с подпиточной водой. Чтобы снизить развитие внутренней коррозии, стараются устранить все места подсоса воздуха путем поддержания в трубопроводах избыточного давления (более 0,05 МПа), а подпиточная вода перед подачей ее в обратную линию тепловой сети должна быть подвергнута деаэрированию [1].

Для Цитирования:
Галковский В.А., Чупова А.В., Деаэрация как способ защиты теплоэнергетического оборудования от коррозии. Главный механик. 2018;12.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: