Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:БД "Книги" (14)Труды АМГУ (2)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=водоподготовка<.>)
Общее количество найденных документов : 193
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
1.


   
    Водно-химический режим с использованием ВТИАМИН для блоков ПГУ [Текст] / Суслов С. Ю., Кирилина А. В., Нартя Е. Ф. [и др.] // Электрические станции. - 2023. - № 8. - С. 9-13 : 5 рис. . - ISSN 0201-4564
УДК
ББК 31.37 + 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Тепловые электрические станции в целом

   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
ВТИАМИН КР-33 -- амины -- аммиак -- водно-химический режим -- коррекционная обработка -- параллельная тепловая схема -- экономическая эффективность
Аннотация: Несмотря на длительное время эксплуатации блоков ПГУ, до настоящего времени нет утвержденных норм ведения водно-химического режима. Поставщики оборудования устанавливают свои нормы, базирующиеся на зарубежных требованиях. Некоторые эксплуатирующие оборудование станции применяют фосфатно-аммиачный режим, другие выбирают аммиачный, а многие используют амины. Сначала все они применяли хеламин, однако при выявлении ряда проблем при его использовании и по мере появления других реагентов, некоторые ТЭС перешли на их применение. Компанией ООО "Водные технологии" с учетом имеющегося опыта, анализа зарубежных нормативов и исследования свойств используемых на электростанциях реагентов на основе аминов, по программе импортозамещения был разработан комплексный реагент ВТИАМИН КР-33. Рассматривается и показана эффективность его применения для ведения водно-химического режима энергоблоков ПГУ.


Доп.точки доступа:
Суслов, С. Ю. (кандидат технических наук); Кирилина, А. В. (кандидат технических наук); Нартя, Е. Ф. (кандидат биологических наук); Зидиханова, А. А.; Козловский, В. В. (кандидат технических наук); ООО "Водные технологии"; Водные технологии, ООО

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

2.


    Лаптева, Е. А.
    Определение эффективности десорбции коррозионно-активных газов в колоннах с хаотичными и регулярными насадками [Текст] / Е. А. Лаптева, М. И. Фарахов // Теплоэнергетика. - 2021. - № 2. - С. 93-98 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.37
Рубрики: Энергетика
   Тепловые электрические станции в целом

Кл.слова (ненормированные):
ТЭС -- десорбция -- коррозионно-активные газы -- математические модели -- растворенные газы
Аннотация: Рассмотрен процесс удаления на тепловых электростанциях коррозионно-активных газов из воды в насадочных колоннах декарбонизаторов и в колонках термических деаэраторов с баком-аккумулятором при пленочном режиме. Представлена математическая модель для расчета эффективности процесса десорбции.


Доп.точки доступа:
Фарахов, М. И.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

3.


    Орлов, С. Н.
    Способы удаления отложений продуктов коррозии из I контура легководных реакторов при переходных режимах их работы (обзор) [Текст] / С. Н. Орлов, А. А. Змитродан, В. В. Кривобоков // Теплоэнергетика. - 2021. - № 5. - С. 32-42 : ил. - Библиогр.: с. 41-42 (52 назв.) . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.46
Рубрики: Энергетика
   Ядерные реакторы

Кл.слова (ненормированные):
PWR -- ВВЭР -- ВХР теплоносителей -- водно-химические режимы -- легководные ядерные реакторы -- обзоры -- продукты коррозии -- реагенты -- теплоносители
Аннотация: Обзор перспективных направлений и экспериментальное обоснование применения химических реагентов, не вызывающих нарушения норм качества водно-химического режима (ВХР) теплоносителя и способствующих эффективному удалению отложений.


Доп.точки доступа:
Змитродан, А. А.; Кривобоков, В. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

4.


    Кривченкова, Е. А.
    Исследование возможности импортозамещения ионитов, применяемых на водоподготовительных установках ТЭС [Текст] = Investigation of the possibilities of import substitution of ion exchangers used at the water treatment systems TPP / Е. А. Кривченкова, Л. А. Панфилова, И. А. Чернова // Энергетик. - 2021. - № 1. - С. 38-43 . - ISSN 0013-7278
УДК
ББК 31
Рубрики: Энергетика
   Общие вопросы энергетики

Кл.слова (ненормированные):
ТЭС -- водоподготовка -- гранулометрические составы -- импортозамещение -- иониты -- ионообменные смолы -- лабораторные испытания -- механическая прочность -- осмотическая стабильность -- теплоэлектростанции
Аннотация: Рассмотрены результаты сравнительных лабораторных испытаний наиболее распространенных импортных ионитов, применяемых для водоподготовки на ТЭС, и российских ионообменных смол, потенциально способных заместить зарубежные иониты.


Доп.точки доступа:
Панфилова, Л. А.; Чернова, И. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

5.


    Козловский, В. В.
    Опыт применения реагентов марки втиамин для коррекции водно-химического режима систем оборотного охлаждения на ТЭС [Текст] / В. В. Козловский, Е. Ф. Нартя, Ю. В. Улановская, А. Б. Ларин // Теплоэнергетика. - 2021. - № 2. - С. 86-92 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.383
Рубрики: Энергетика
   Теплоэлектроцентрали

Кл.слова (ненормированные):
СОО -- ТЭЦ -- водно-химический режим -- втиамин -- реагенты -- системы оборотного охлаждения
Аннотация: Исследования и опытно-промышленные испытания применения реагентов втиамин при их дозировании в циркуляционную воду систем оборотного охлаждения (СОО) нескольких ТЭЦ.


Доп.точки доступа:
Нартя, Е. Ф.; Улановская, Ю. В.; Ларин, А. Б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

6.


   
    Современное состояние теории действия ингибиторов солеотложений (обзор) [Текст] / М. С. Ощепков, Г. Я. Рудакова, С. В. Ткаченко [и др.] // Теплоэнергетика. - 2021. - № 5. - С. 43-55 : ил. - Библиогр.: с. 54-55 (62 назв.) . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
ингибиторы солеотложений -- обзоры -- обратный осмос -- солеотложения -- технологическое оборудование -- флуоресценция
Аннотация: Методы борьбы с образованием отложений минеральных солей на поверхностях технологического оборудования.


Доп.точки доступа:
Ощепков, М. С.; Рудакова, Г. Я.; Ткаченко, С. В.; Ларченко, В. Е.; Попов, К. И.; Тушева, М. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

7.


    Федоров, А. И.
    Обобщение исследований гидравлических и теплохимических режимов в сепарационных устройствах, выносных солевых отсеках и циркуляционных контурах котлов ТЭС [Текст] / А. И. Федоров // Теплоэнергетика. - 2021. - № 6. - С. 33-44 : ил. - Библиогр.: с. 44 (22 назв.) . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
барабанные котлы -- барботажно-промывочные устройства -- выносные солевые отсеки -- линии солевой кратности -- сепараторы -- тепловые электрические станции -- циркуляционные контуры
Аннотация: Приведены данные солесодержания котловой воды в солевом отсеке, имеющем две пары выносных циклонов на сторону котла, замкнутых на одну экранную поверхность нагрева, а также результаты исследований линий солевой кратности, позволившие уточнить методику их расчета и оптимизировать место включения их в циркуляционные контуры котла.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

8.


    Бушуев, А. Н. (кандидат технических наук).
    Особенности работы ультрафильтрационных мембран на уральской воде при отсутствии осветлителей в системе химводоочистки [Текст] / А. Н. Бушуев // Промышленная энергетика. - 2021. - № 12. - С. 39-44. - Библиогр. в конце ст. (4 назв.) . - ISSN 0033-1155
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
загрязнение -- оксихлорид алюминия -- трансмембранное давление -- ультрафильтрационная мембрана -- химическая промывка
Аннотация: Рассмотрен характер роста трансмембранного давления ультрафильтрационных мембран при работе на уральской воде без промежуточных осветлителей с дозированием коагулянта "оксихлорид алюминия" непосредственно в линию исходной воды. Оценены варианты корректировки технологии промывок мембран с целью замедления или остановки роста их загрязнения для двух случаев изначального загрязнения.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

9.


    Ларин, А. Б.
    Расчетное определение качества пара энергетических котлов по измерению удельной электрической проводимости и pH [Текст] / А. Б. Ларин, Б. М. Ларин, М. П. Савинов // Теплоэнергетика. - 2021. - № 5. - С. 63-71 : ил. - Библиогр.: с. 71 (9 назв.) . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.361
Рубрики: Энергетика
   Паровые котлы

Кл.слова (ненормированные):
pH -- ПГУ -- автоматический химический контроль -- водородный показатель -- качество пара -- пар -- парогазовые установки -- удельная электрическая проводимость
Аннотация: Алгоритм расчетного определения концентраций примесей для охлажденных проб свежего пара энергетических котлов и промышленных котлов-утилизаторов, включая энергоблоки парогазовых установок (ПГУ).


Доп.точки доступа:
Ларин, Б. М.; Савинов, М. П.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

10.


    Тяпков, В. Ф.
    Анализ ведения водно-химического режима на АЭС с ВВЭР-1000 до и после реконструкции трубной системы конденсаторов турбин [Текст] / В. Ф. Тяпков // Теплоэнергетика. - 2021. - № 5. - С. 56-62 : ил. - Библиогр.: с. 62 (3 назв.) . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.47 + 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Атомные электрические станции

   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
ВВЭР-1000 -- ВХР -- водно-химический режим -- конденсаторы турбин -- нержавеющая сталь -- обессоливающие установки -- охлаждающая вода -- титановые сплавы -- трубные системы -- ядерные реакторы
Аннотация: Использование нержавеющей стали и титановых сплавов в трубных системах конденсаторов турбин и их влияние на надежность и безопасность оборудования.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

11.


   
    Оценка образования отложений продуктов коррозии железа в испарительных контурах высокого и низкого давления при пуске парогазовой установки [Текст] / Т. И. Петрова, О. В. Егошина, В. Н. Воронов, Ю. В. Исаева // Теплоэнергетика. - 2020. - № 1. - С. 87-92 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.3 + 31.37
Рубрики: Энергетика
   Теплоэнергетика. Теплотехника в целом

   Тепловые электрические станции в целом

Кл.слова (ненормированные):
ТЭС -- водно-химический режим -- котлы-утилизаторы -- парогазовые установки -- продукты коррозии
Аннотация: Анализируется оценка образования отложений продуктов коррозии в испарительных контурах при пуске парогазовой установки с последующим прогнозированием количества пусков, после которого необходимо проводить химическую промывку котла-утилизатора.


Доп.точки доступа:
Петрова, Т. И.; Егошина, О. В.; Воронов, В. Н.; Исаева, Ю. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

12.


   
    Исследование эффективности ингибиторов при химической очистке теплоэнергетического оборудования растворами лимонной кислоты [Текст] / Р. Т. Бурганов, А. Р. Гильмуллина, М. А. Кирилова, Е. А. Коврижных // Теплоэнергетика. - 2020. - № 1. - С. 82-86 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.3
Рубрики: Энергетика
   Теплоэнергетика. Теплотехника в целом

Кл.слова (ненормированные):
кислотная коррозия -- коррозия оборудования -- лимонная кислота -- теплоэнергетическое оборудование -- химическая промывка
Аннотация: Представлены результаты лабораторного исследования ингибиторов коррозии, позволяющие замедлить растворение металла теплоэнергетического оборудования в процессе его химической очистки.


Доп.точки доступа:
Бурганов, Р. Т.; Гильмуллина, А. Р.; Кирилова, М. А.; Коврижных, Е. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

13.


    Громов, С. Л.
    Безреагентная водоподготовка в отечественной энергетике: миф или реальность? [Текст] / С. Л. Громов // Теплоэнергетика. - 2020. - № 6. - С. 40-46 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.37 + 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Тепловые электрические станции в целом

   Водоподготовка на ТЭС--Россия

Кл.слова (ненормированные):
ТЭС -- безреагентная водоподготовка -- водоподготовительное оборудование -- окружающая среда -- реагенты -- эксплуатация оборудования
Аннотация: Проанализированы технологии, предназначенные для сокращения расхода реагентов и снижения нагрузки на окружающую среду в процессе эксплуатации водоподготовительного оборудования в отечественной энергетике.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

14.


   
    Модернизация типовой водоподготовительной установки ТЭС [Текст] / Ларин Б. М., Бушуев Е. Н., Еремина Н. А., Колодяжная М. Э. // Электрические станции. - 2020. - № 11. - С. 2-8 : 5 рис., 3 табл. - Библиогр.: с. 8 (8 назв. ) . - ISSN 0201-4564
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
ТЭС -- водоподготовительные установки -- ионообменные технологии -- мембранная технология -- модернизация -- расход реагентов -- расход стоков -- ресурсосбережение -- сокращение расхода -- тепловые электростанции -- технологические испытания -- технологические схемы -- типовые установки
Аннотация: Модернизация водоподготовительных установок (ВПУ) ТЭС обусловлена физическим износом традиционных ионообменных установок и производится, обычно, на базе мембранных технологий в условиях ужесточения требований к использованию реагентов и сбросу стоков электростанции, большую часть которых представляют стоки химических цехов ТЭС. При использовании в качестве исходной природной маломинерализованной воды, что отвечает качеству значительной части водоисточников России, применение установок обратного осмоса (УОО) существенно повышает себестоимость обессоленной воды, не уменьшая объема сточных вод. В этих условиях требуется тщательный анализ состояния установленного оборудования, оценка возможности эффективного применения мембранных технологий и разработка рациональных технологических схем, обеспечивающих модернизацию ВПУ. В данной работе на примере типовой водоподготовительной установки Костромской ГРЭС (КГРЭС) проведено обследование эксплуатационных характеристик установленного оборудования, работающего около сорока лет, выполнены расчеты технологической схемы на базе мембранных установок производительностью 60 м{3}/ч и предложена схема комбинированной установки производительностью 110 - 120 м{3}/ч, обеспечивающей двухкратное снижение расхода реагентов и существенное сокращение сброса солей со стоками по сравнению с действующей ВПУ. Анализ технологических режимов проводился в условиях сравнения результатов эксплуатации ВПУ КГРЭС в 2013-2014 и в 2019-2020 гг., что показало необходимость модернизации установки. Расчеты схем на базе установки обратного осмоса и комбинированной установки показали преимущество последней при максимальном использовании возможностей мембраной и ионообменной технологий. Исследование характеристик регенерации ионитов показало возможность глубокой утилизации стоков ВПУ.


Доп.точки доступа:
Ларин, Б. М. (доктор технических наук); Бушуев, Е. Н. (доктор технических наук); Еремина, Н. А.; Колодяжная, М. Э.; Костромская ГРЭС

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

15.


    Копытенкова, О. И. (доктор медицинских наук; профессор).
    Современный подход к выбору технологий водоподготовки с учетом методологии оценки риска здоровью населения [Текст] / О. И. Копытенкова, Ю. А. Новикова, Г. Б. Еремин // Безопасность жизнедеятельности. - 2020. - № 5 (233). - С. 19-24 : 5 табл. - Библиогр.: с. 24 (10 назв.) . - ISSN 1684-6435
УДК
ББК 51.21
Рубрики: Здравоохранение. Медицинские науки
   Гигиена населенных мест

Кл.слова (ненормированные):
водоподготовка -- гигиеническая оценка -- здоровье населения -- качество воды -- питьевая вода -- риски здоровью -- системы водоснабжения -- технологии водоподготовки -- хозяйственно-питьевое водоснабжение
Аннотация: Рассмотрены проблемы выбора технологий подготовки качественной воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Предложен подход к оценке технологии водоподготовки с позиции оценки риска здоровью населения. Сравнительный анализ технологий водоподготовки на основе использования методологии оценки риска здоровью позволит обосновать выбор наиболее эффективной технологии для конкретных условий с учетом источника водоснабжения, количества обслуживаемого населения и других параметров.


Доп.точки доступа:
Новикова, Ю. А. (заведующая отделением); Еремин, Г. Б. (кандидат медицинских наук)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

16.


    Пантелеев, А. А.
    Получение подпиточной воды для барабанных котлов методом двухступенчатого обратного осмоса [Текст] / А. А. Пантелеев, А. А. Смирнов, В. Б. Смирнов // Теплоэнергетика. - 2019. - № 6. - С. 86-94 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
барабанные котлы -- водоподготовка -- двухступенчатый обратный осмос -- декарбонизация -- мембранные технологии -- обратный осмос -- подпиточные воды -- расчетные модели -- селективность -- солесодержание -- углекислота -- электродеионизация
Аннотация: Показана достаточность применения для подпитки барабанных котлов давлением до 13. 8 МПа с естественной циркуляцией технологии обратного осмоса в две ступени по фильтрату без дополнительных ступеней доочистки воды. Получение фильтрата с удельной электрической проводимостью менее 2 мкСм/см, который может быть использован для приготовления добавочной воды без привлечения ионообменных технологий, позволяет снизить капитальные и эксплуатационные затраты, повысить надежность системы водоподготовки ТЭС там, где это обосновано. Использование монотехнологии – обратного осмоса – дает возможность снизить нагрузку на инженерно-технический персонал, повысить стабильность работы водоподготовительной установки даже в условиях сезонных колебаний состава исходной воды. В статье продемонстрировано, что при солесодержании природной исходной воды вплоть до 1 г/дм3 в определенных условиях удается добиться стабильного снижения солесодержания в 1000 раз. Рассмотрено влияние углекислого газа, осложняющего получение воды с предельно низкой в этих условиях электрической проводимостью, описаны способы эффективного удаления углекислого газа, в том числе декарбонизация с применением эжектора. Используя приведенные в статье формулы, можно быстро оценить солесодержание фильтрата при различных селективностях мембранного элемента (МЭ), даже определенных экспериментальным путем; решить обратную задачу – по наблюдаемым параметрам вычислить истинную селективность МЭ, что не доступно при использовании стандартных программ производителей МЭ; при новом проектировании учитывать снижение селективности МЭ во время эксплуатации, применяя имеющиеся экспериментальные данные об их работе. Прогнозировать качество и оптимизировать работу всей системы обессоливания ВПУ. Приведены математическое обоснование и теоретический предел использования указанной технологии в части солесодержания исходной воды. Представлены результаты экспериментов по применению технологии на промышленных площадках реально действующих ТЭС без расшифровки последних.


Доп.точки доступа:
Смирнов, А. А.; Смирнов, В. Б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

17.


    Николаева, Л. А.
    Комплексная очистка сточных вод ГРЭС [Текст] / Л. А. Николаева, Р. Я. Исхакова // Теплоэнергетика. - 2019. - № 8. - С. 67-73 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.57
Рубрики: Энергетика
   Гидроэлектрические станции

Кл.слова (ненормированные):
биосорбционная очистка -- водоподготовка -- добавочные воды -- изотермы сорбции -- карбонатные шламы -- отходы предприятий энергетики -- очистка сточных вод -- сорбция -- утилизация отходов -- шламы -- шламы водоподготовки -- электрические станции
Аннотация: Представлен комплексный подход к очистке сточных вод электрических станций и утилизации карбонатного шлама – отхода, образующегося на стадии предварительной очистки добавочной воды на объектах энергетики. Традиционно карбонатный шлам накапливается на шламоотвалах, расположенных на территории электрических станций, что приводит к неблагоприятному воздействию на окружающую среду. Помимо твердых отходов на станции также в большом количестве образуются сточные воды, которые необходимо подвергать очистке перед выпуском в водоем. Концентрированные сточные воды традиционно подвергаются локальной очистке, что связано с экономическими затратами, хозяйственно-бытовые и ливневые сточные воды очищаются на общепроизводственных очистных сооружениях. В работе предложена технология биосорбционной очистки сточных вод Кармановской ГРЭС, при которой в качестве сорбционного материала используется карбонатный шлам водоподготовки. Сорбционная способность карбонатного шлама подтвержается изотермами сорбции нефтепродуктов и аммонийного азота. Кинетические кривые, полученные в результате исследований, подтверждают, что биосорбционная очистка сточных вод карбонатным шламом имеет более высокую эффективность, чем традиционная биологическая очистка. При введении карбонатного шлама в аэротенк для осуществления биосорбционных процессов эффективность очистки сточных вод Кармановской ГРЭС по БПК5, фосфат-иону, а также химическому потреблению кислорода (ХПК), аммонийному азоту и нефтепродуктам существенно повышается. Использование карбонатного шлама в качестве сорбционного материала позволит повысить качество очистки всех видов сточных вод без их локальной обработки и эквивалентно доочистке сточных вод на биофильтрах. При реализации технологии биосорбционной очистки шламом водоподготовки предотвращенный экологический ущерб Кармановскому водохранилищу составит в случае сброса в приемную камеру нефте- и солесодержащих сточных вод ГРЭС 1463 тыс. руб/год. Произведен экономический расчет представленной технологии: срок окупаемости составит 3 года 10 месяцев, экономический эффект - 563 тыс. руб/год.


Доп.точки доступа:
Исхакова, Р. Я.; Кармановская ГРЭС

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

18.


    Ледуховский, Г. В.
    Моделирование процессов термической деаэрации воды на основе матричной формализации расчета тепломассообменных установок [Текст] / Г. В. Ледуховский, В. П. Жуков, Ю. Е. Барочкин // Теплоэнергетика. - 2019. - № 4. - С. 81-88 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
деаэрационные установки -- деаэрация -- десорбция -- математическое моделирование -- матричные расчеты -- растворенный кислород -- тепломассообмен -- тепломассообменные установки -- термическая деаэрация воды
Аннотация: В рамках матричной формализации расчета тепломассообменных установок разработаны математические модели процессов тепломассообмена между водой и водяным паром и десорбции из воды растворенного кислорода в деаэрационных элементах струйного и барботажного типов. Для определения площади межфазной поверхности в рассматриваемых элементах использованы известные методы расчета гидродинамических процессов, модифицированные для отдельных случаев с учетом дополнительных влияющих факторов. По результатам экспериментальных исследований процессов деаэрации воды в деаэраторах моделей ДА-300м и ДСА-300 типовых конструкций, проведенных с отбором проб воды из внутренних элементов, выполнена идентификация моделей тепломассообмена и десорбции растворенного кислорода и разработано их эмпирическое обеспечение в виде критериальных уравнений для расчета средних по межфазной поверхности в элементе коэффициентов тепло- и массопередачи. С использованием методов статистического анализа определены характеристики точности полученного замкнутого математического описания процессов термической деаэрации воды в рассматриваемых деаэрационных элементах. В соответствии с правилами матричной формализации расчета тепломассообменных установок путем синтеза математических моделей отдельных деаэрационных элементов составлены математические модели деаэраторов различных конструкций для конкретных практически значимых случаев. Полученные модели использованы при режимной наладке и конструктивном совершенствовании промышленных деаэрационных установок. В результате исследований установлено, что разработанные математические модели в совокупности с их эмпирическим обеспечением позволяют с приемлемой точностью определять показатели эффективности деаэрации воды при проектировании новых и эксплуатации существующих деаэрационных установок ТЭС и промышленных предприятий.


Доп.точки доступа:
Жуков, В. П.; Барочкин, Ю. Е.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

19.


    Николаева, Л. А.
    Адсорбционная очистка обратноосмотического концентрата водоподготовительных установок ТЭС [Текст] / Л. А. Николаева, А. Р. Миннеярова // Теплоэнергетика. - 2019. - № 5. - С. 95-100 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
адсорбция -- водоподготовительные установки -- добавочные воды -- карбонатные шламы -- концентраты -- обратноосмотические установки -- сульфат-ионы -- теплоэлектростанции -- утилизация -- хлорид-ионы
Аннотация: Для подготовки добавочной воды на ТЭС с котлами высокого и сверхвысокого давлений применяют мембранные технологии, для реализации которых используются установки ультрафильтрации, микрофильтрации и обратноосмотические установки. Одним из критериев эффективности эксплуатации обратноосмотических установок является количество высокоминерализированных стоков (концентрата). В настоящее время на ТЭС утилизация концентрата обратноосмотических установок осуществляется путем сброса его в промышленную канализацию в соответствии с установленными нормами по солесодержанию сбросных вод, подачи концентрата в теплосеть или возврата его в оборотные системы, максимального сокращения объема сбрасываемого концентрата при условии его дальнейшего использования, например для регенерации Na-катионитных фильтров, включенных перед обратноосмотической установкой. Предлагается адсорбционная технология очистки обратноосмотического концентрата шламом, образующимся при подготовке добавочной воды. Приведены характеристики карбонатного шлама, закономерности адсорбции сульфат- и хлорид-анионов из концентрата обратноосмотических установок карбонатным шламом, получена изотерма адсорбции, предложен механизм адсорбции на сорбционном материале. Изучено влияние рН на адсорбцию сульфат- и хлорид-ионов сорбционным материалом. Предложена схема очистки концентрата обратноосмотических установок Казанской ТЭЦ-2 от сульфат- и хлорид-анионов методом трехступенчатой адсорбции с противоточным дозированием сорбента – карбонатного шлама. Приведены результаты расчетов расхода сорбционного материала для получения требуемой остаточной концентрации сульфат- и хлорид-анионов в очищенной воде, оценена экономическая эффективность внедрения адсорбционной очистки обратноосмотического концентрата Казанской ТЭЦ-2 от сульфат- и хлорид-ионов карбонатным шламом.


Доп.точки доступа:
Миннеярова, А. Р.; Казанская ТЭЦ-2

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

20.


    Ларин, Б. М.
    Определение концентрации солевых компонентов в котловой воде по результатам измерения удельной электрической проводимости и РН [Текст] / Б. М. Ларин, А. Б. Ларин, Е. Н. Бушуев // Теплоэнергетика. - 2019. - № 8. - С. 74-80 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
ТП-87 -- водные режимы -- концентрации фосфатов -- котловые воды -- теплоносители -- теплоэлектростанции -- удельная электрическая проводимость -- фосфаты -- химический контроль -- энергоблоки
Аннотация: Автоматизация контроля водно-химического режима энергоблоков тепловых электрических станций сдерживается отсутствием анализаторов контроля некоторых нормируемых показателей качества теплоносителя. Важными показателями являются солесодержание и концентрация аммиака в питательной воде, солесодержание и концентрация фосфатов в котловой воде. При отсутствии автоматических анализаторов содержания фосфатов в котловой воде барабанных котлов давлением более 10 МПа могут быть использованы результаты измерений удельной электрической проводимости. Расчет концентрации фосфатов в этом случае выполняется по уравнению регрессии, реализующему корреляционную связь “концентрация фосфатов-удельная электрическая проводимость охлажденной пробы котловой воды солевого отсека”, или по уравнению, полученному путем преобразования системы уравнений, описывающих ионные равновесия в питательной и котловой воде. Методика была разработана на основе промышленного эксперимента на ТЭЦ-26 ПАО “Мосэнерго”. Показано, что коэффициент корреляции равен 1. 0 и существует функциональная зависимость концентрации фосфатов от удельной электрической проводимости прямой и Н-катионированной охлажденной пробы воды солевого отсека барабанного котла. Однако для практического применения единственно правильными являются результаты измерения удельной электрической проводимости Н-катионированной пробы, что позволяет исключить влияние изменения качества рабочего раствора фосфата натрия или питательной воды. Дополнительное измерение рН котловой воды обеспечивает расчет концентраций солевых компонентов и повышает надежность химического контроля в случае быстротекущих нарушений водно-химического режима. Разработанный расчетный метод определения концентраций фосфатов в котловой воде по результатам измерений удельной электрической проводимости проверен на котле ТП-87 Ивановской ТЭЦ-3 при давлении в барабане 13. 8 МПа.


Доп.точки доступа:
Ларин, А. Б.; Бушуев, Е. Н.; Ивановская ТЭЦ-3

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
 
Статистика
за 07.08.2024
Число запросов 26405
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)