По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 628.194

Использование электрохимического способа водоподготовки на водоемких энергообъектах

Казимиров Е.К. канд. хим. наук, директор по науч. техн. вопросам, ООО «Азов», г. Дзержинск, Нижегородская обл., e-mail: azovdzr.ru@sinn.ru
Казимиров О.Е. канд. техн. наук, генеральный директор, ООО «Дизель», г. Дзержинск, Нижегородская обл.

Использование электрохимического способа водоподготовки в системе ГВС позволяет обеспечить норматив показателя накипеобразования и коррозии. Переход на режим работы водооборотной системы с использованием электрохимических антинакипных аппаратов позволяет снизить эксплуатационные расходы более чем в 3 раза.

Литература:

1. Жадан А.В., Бушуев Е.Н., Еремина Н.А. Анализ современных технологий водоподготовки на ТЭС // Новости теплоснабжения. – 2013. – № 7. – С. 35–40.

2. Ковалев Н.Е., Рудакова Г.Я. Теория и практика применения комплексонов для обработки воды // Новости теплоснабжения. – 2002. – № 8. – С. 43–45.

3. Балабан-Ирменин Ю.В., Фкина Н.Т. Применение ингибиторов для предотвращения внутренней коррозии трубопроводов системы водоснабжения при высоком содержании кислорода в сетевой воде // Новости теплоснабжения. – 2007. – № 9. – С. 32–35.

4. Казимиров Е.К., Казимиров О.Е. Экосистемный подход к выбору способа водоподготовки для водоочистных систем водопользования // Экологический вестник России. – 2012. – № 8. – С. 36–42.

5. Казимиров Е.К., Казимиров О.Е. Теоретические и практические аспекты использования электрохимического антинакипного способа водоподготовки // Новости теплоснабжения. – 2007. – № 5. – С. 41–45.

6. Казимиров Е.К., Казимиров О.Е. Теоретические и практические аспекты использования электрохимического антинакипного способа водоподготовки // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. – 2008. – № 4. – С. 48–54.

К разряду водоемких можно отнести объекты горячего водопользования (ГВС) и системы оборотного водопользования (ОВ), использующих воду в качестве охлаждающего агента.

В зависимости от благоустройства жилого помещения потребление горячей воды варьируется от 85 до 130 л/сут на человека. Если принять для расчета расход 100 л/сут, то город населением 50 тыс. жителей использует и сбрасывает в канализацию из системы ГВС 1800 тыс. м3 сетевой воды в год.

Система оборотного водопользования в производственной сфере достигает более 80 % от общего водопотребления. Применительно к бассейну р. Волги, где расположены крупнейшие промышленные объекты и проживает около 25 % населения европейской территории России, потребление воды из оборотных систем водопользования составляет более 60 км3/год.

Технология водооборота с использованием испарительных охладителей (градирен) допускает постоянный сброс сетевой воды в количестве от 0,5 до 2 % от общего потребления. Для европейской территории России сброс с оборотных систем водопользования может варьироваться от 0,3 до 1,2 км3 сетевой воды.

Большой объем сбросов сетевой воды из систем ГВС и ОВ определяет особое внимание к технологии водоподготовки, влияющей как на технико-экономические показатели, так и на состояние окружающей среды.

Каждый вид водоподготовки с сопутствующими стадиями обработки призван решать вопросы ингибирования накипеобразования, биообрастания теплопередающих поверхностей, гарантировать отсутствие отложений взвешенных веществ и коррозии в теплофикационных трубах.

Укрупненно способы водоподготовки, наиболее рекомендуемые и применяемые в настоящее время, можно подразделить на четыре вида (табл. 1).

Как видно из табл. 1, электрохимический способ водоподготовки (поз. 4) обладает комплексным действием, чем выгодно отличается от альтернативных (поз. 1–3).

Прежде чем привести технико-экономические показатели действующих систем ГВС и ОВ с использованием электрохимических аппаратов, рассмотрим кратко альтернативные способы.

Для Цитирования:
Казимиров Е.К., Казимиров О.Е., Использование электрохимического способа водоподготовки на водоемких энергообъектах. Водоочистка. 2017;9.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: