Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=обратноосмотические установки<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Высоцкий, С. П.
    Совершенствование технологий обессоливания воды в обратноосмотических установках [Текст] / С. П. Высоцкий, М. В. Коновальчик, С. Е. Гулько // Теплоэнергетика. - 2017. - № 7. - С. 91-98 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
ионообменные технологии -- мембранные элементы -- обратноосмотические установки -- реагенты -- технологии обессоливания воды -- технологические процессы -- турбулизаторы
Аннотация: Ужесточение требований к защите поверхностных водных источников и увеличение стоимости реагентов приводят к необходимости применять мембранные, в частности обратноосмотические, технологии обессоливания воды как альтернативу ионообменным технологиям. Рассмотрены особенности использования обратноосмотических технологий при обессоливании вод повышенной минерализации. Проведена аналогия зависимостей емкости поглощения ионитов от расхода реагентов при ионном обмене, удельного потока ионов от напряжения в электродиализе и производительности мембранных элементов от превышения давления исходной воды над осмотическим давлением в обратном осмосе. Предложено регулировать количество ступеней обессоливания воды в обратноосмотических установках, это позволяет гибко изменять производительность оборудования и степень обессоливания в зависимости от требований к технологическому процессу. Показано, что селективность обратноосмотических мембран по отношению к двухвалентным ионам (кальций, магний, сульфаты) примерно в 4 раза превышает селективность по отношению к одновалентным ионам (натрий и хлор). Процесс обессоливания в обратноосмотических аппаратах зависит от режимных факторов: солесодержания и ионного состава исходной воды, солесодержания концентрата, температуры раствора и рабочего давления, а также конструктивных особенностей аппаратов: длины хода потока обессоливаемой воды, расстояния между мембранами, типов мембран и турбулизаторов (спейсеров). Для оценки влияния отдельных параметров на процесс обратноосмотического обессоливания водных растворов получены критериальные уравнения путем составления матрицы решения задачи с использованием метода анализа размерностей с учетом дополнения Хантли. Проанализирована работа мембранных элементов и построены зависимости: выхода обессоленной воды (пермеата) через мембраны от давления воды, поступающей на обессоливание, выхода пермеата от вязкости воды, удельного выхода пермеата от скорости потока и длины хода потока обессоливаемой воды. Найдены значения оптимального давления исходной воды, поступающей на обессоливание, в обратноосмотическом аппарате. При современных ценах на мембранные элементы (800-1200 дол. США) и стоимости электрической энергии (0. 06-0. 1 дол. США) оптимальное давление составляет 1. 0 -1. 4 МПа.


Доп.точки доступа:
Коновальчик, М. В.; Гулько, С. Е.

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

Найти похожие

2.


    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

 
Статистика
за 02.09.2024
Число запросов 54300
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)