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=добавочные воды<.>)
Общее количество найденных документов : 10
Показаны документы с 1 по 10
1.


   
    Усовершенствование методики расчета испарителей кипящего типа для высокоминерализованных сред [Текст] / А. С. Седлов [и др. ] // Теплоэнергетика. - 2008. - N 7. - С. 28-31.
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
испарители -- высокоминерализованные среды -- добавочные воды -- тепловые электростанции -- испарители кипящего типа
Аннотация: Получены зависимости перепада давления в вертикальной трубе при кипении водного раствора сульфата натрия от скорости потока, массового расходного паросодержания и концентрации раствора.


Доп.точки доступа:
Седлов, А. С.; Кузма-Кичта, Ю. А.; Ильина, И. П.; Коньков, Е. О.; Лавриков, А. В.

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

Найти похожие

2.


    Ларин, Б. М.
    Оценка эффективности декарбонизации добавочной воды атмосферными деаэраторами [Текст] / Б. М. Ларин, А. Б. Ларин // Теплоэнергетика . - 2015. - № 2. - С. 77 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
ДСА-300 -- атмосферные деаэраторы -- деаэрированные воды -- декарбонизаторы -- декарбонизация -- добавочные воды -- парогенерирующие системы -- питательные воды -- промышленные эксперименты -- теплоносители -- углекислоты -- энергетические котлы
Аннотация: Нормы качества водного теплоносителя предполагают полное отсутствие свободной углекислоты в питательной воде парогенерирующих систем на ТЭС. Удаление свободной и частично связанной углекислоты из добавочной воды энергетических котлов ТЭС производится, как правило, в атмосферных деаэраторах. Работа их в качестве декарбонизаторов может оцениваться измерением рН поступающей в деаэратор и деаэрированной воды. Приведены методика расчета остаточной концентрации углекислоты в деаэрированной воде и эффекта декарбонизации по изменению рН и пример расчета, выполненный сотрудниками ИГЭУ на основе длительного промышленного эксперимента на атмосферных деаэраторах типа ДСА-300.


Доп.точки доступа:
Ларин, А. Б.

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

Найти похожие

3.


   
    Методы снижения бактериального загрязнения систем оборотного охлаждения ТЭЦ [Текст] / Н. Д. Чичирова [и др.] // Теплоэнергетика . - 2015. - № 7. - С. 62-68 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.383
Рубрики: Энергетика
   Теплоэлектроцентрали

Кл.слова (ненормированные):
аэробные бактерии -- бактериальные загрязнения -- бактерицидная обработка -- башенные испарительные градирни -- градирни -- добавочные воды -- испарительные градирни -- конденсаторы турбин -- мониторинг -- несопряженные системы -- системы оборотного охлаждения -- циркуляционные воды
Аннотация: Проведены исследования бактериального загрязнения циркуляционной и добавочной воды несопряженной системы оборотного охлаждения с башенными испарительными градирнями тепловых электрических станций. В качестве объекта исследования выбрана несопряженная система оборотного охлаждения Набережно-Челнинской ТЭЦ. Установлено, что циркуляционная вода системы оборотного охлаждения в высокой степени загрязнена аэробными гетеротрофными бактериями. В то же время добавочная вода для системы охлаждения из р. Кама имеет умеренное загрязнение анаэробными бактериями. Измерения биологического загрязнения в разных частях системы оборотного охлаждения показали, что в конденсаторах турбин происходит существенное скачкообразное снижение популяции колоний микроорганизмов, что, вероятно, свидетельствует об их гибели и отложении на поверхности теплообмена конденсатора. Расчет по специальной программе показал, что биологическое загрязнение системы оборотного охлаждения представляет наибольшие риски забивки оборудования (семь баллов по девятибалльной шкале), его коррозии (два балла), нанесения ущерба здоровью персонала (два балла). Бурное развитие аэробных бактерий, очевидно, происходит под действием повышенной температуры и интенсивной аэрации воды в градирне. Предложено периодически проводить мониторинг системы оборотного охлаждения на биологическое загрязнение и установить график бактерицидной обработки циркуляционной воды в зависимости от уровня ее бактериальной загрязненности.


Доп.точки доступа:
Чичирова, Н. Д.; Чичиров, А. А.; Власов, С. М.; Власова, А. Ю.

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

Найти похожие

4.


   
    Нормирование качества водного теплоносителя на российских ТЭС [Текст] / Б. М. Ларин [и др.] // Теплоэнергетика. - 2017. - № 4. - С. 79-84 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
барабанные котлы -- водно-химические режимы -- добавочные воды -- нормативные документы -- окисляемость -- отраслевые стандарты -- питательные воды -- примеси -- прямоточные котлы -- теплоносители -- химический контроль -- энергоблоки с парогазовыми установками
Аннотация: Обоснована потребность разработки нового отраслевого стандарта качества теплоносителя для действующих, вновь вводимых и перспективных энергоблоков ТЭС. Показаны необходимость увеличения объема автоматического химического контроля и возможность косвенных измерений некоторых основных нормируемых и диагностических показателей водно-химического режима с использованием удельной электрической проводимости. Проведенные исследования доказали возможность выполнять химический контроль процесса фосфатирования барабанных котлов в автоматическом режиме и осуществлять количественный контроль потенциально-кислых веществ - примесей питательной воды в прямоточных котлах. Предложено принять в качестве основы нормативный документ СТО НП “ИНВЭЛ”, разработанный сотрудниками ОАО ВТИ в 2009 г., с внесением изменений и дополнений. В этом документе введен новый показатель - общий органический углерод. Нормативное значение этого показателя в питательной воде и паре барабанных котлов составляет 100 мкг/дм3. Согласно этому нормативному документу объем химического контроля должен быть дополнен измерениями удельной электрической проводимости прямой и Н-катионированной проб, как питательной, так и котловой воды. Также необходимо нормировать содержание хлоридов. Впервые предлагается принять нормативные ограничения для аминосодержащих водно-химических режимов энергоблоков с парогазовыми установками. Предложены схемы предварительной подготовки добавочной воды на маломинерализованных природных водах с повышенным содержанием органических веществ, при применении которых окисляемость снижается на 70-80%.


Доп.точки доступа:
Ларин, Б. М.; Ларин, А. Б.; Суслов, С. Ю.; Кирилина, А. В.

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

Найти похожие

5.


    Николаева, Л. А.
    Очистка оборотных и сточных вод ТЭС от нефтепродуктов модифицированным шламом водоподготовки [Текст] / Л. А. Николаева, Р. Я. Исхакова // Теплоэнергетика. - 2017. - № 6. - С. 72-78 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
адсорбция -- гидрофильные материалы -- гидрофобизаторы -- добавочные воды -- загрязнение нефтепродуктами -- мазутные цехи -- модифицированные шламы -- оборотные воды -- очистка -- природоохранные мероприятия -- сточные воды -- тепловые электрические станции
Аннотация: Рассмотрены вопросы очистки загрязненных нефтепродуктами сточных и оборотных вод, образующихся в мазутных цехах тепловых электрических станций (ТЭС) и при промывке электротехнического оборудования, а также попадающих в ливневую систему канализации с территории предприятия. Предлагается использовать в качестве сорбционного материала для очистки сточных и оборотных вод карбонатный шлам водоподготовки, модифицированный гидрофобизирующими составами. Карбонатный шлам является отходом, накапливающимся в осветлителях на стадии предварительной очистки добавочной воды. Исследования, в которых учитывались ранее определенные технологические характеристики шлама (влажность, насыпная плотность, суммарный объем пор, зольность и пр. ), показали, что без дополнительной обработки шлам является гидрофильным материалом, имеет невысокую адсорбционную емкость и низкую смачиваемость неполярными соединениями. Поэтому для уменьшения влагоемкости и увеличения смачиваемости поверхности шлама была проведена его обработка гидрофобизирующими кремнийорганическими составами. Разработаны несколько видов сорбционных материалов на основе карбонатного шлама, подвергнутого поверхностной и объемной гидрофобизации. При объемной обработке гидрофобизирующий состав вводился в массу материала совместно с пластификатором, при поверхностной - термообработанные гранулы пропитывались эмульсией гидрофобизирующего вещества. Показано, что проведение поверхностной гидрофобизации экономически более выгодно, так как снижается расход гидрофобизатора, при этом суммарный объем пор увеличивается на 45%, а адсорбционная емкость - на 25% по сравнению с объемной гидрофобизацией. По результатам испытаний выбран наиболее эффективный сорбционный материал. При его производстве необходимо последовательно проводить смешение карбонатного шлама со связующим, гранулирование, прокаливание, пропитку в эмульсии гидрофобизатора, осушку готового материала. Предлагаемая технология изготовления материала по месту применения и его использование в качестве сорбента позволят осуществлять эффективную очистку сточных вод от нефтепродуктов, снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и уменьшить экономические затраты станции на проведение природоохранных мероприятий.


Доп.точки доступа:
Исхакова, Р. Я.

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

Найти похожие

6.


   
    Повышение экологических и эксплуатационных характеристик водоподготовительных установок ТЭС на основе баромембранных технологий [Текст] / Н. Д. Чичирова [и др.] // Теплоэнергетика. - 2017. - № 12. - С. 67-77 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС

Кл.слова (ненормированные):
баромембранные технологии -- водоподготовительные установки -- водоподготовка -- добавочные воды -- коагуляция -- коагуляция солями алюминия -- коагуляция солями железа -- паровые котлы -- предварительная очистка вод -- тепловые электрические станции -- технологии обессоливания вод -- экологические характеристики
Аннотация: Внедрение новых баромембранных технологий обессоливания воды на тепловых электрических станциях РФ началось более 25 лет назад. За время использования в отечественной энергетике эти технологии продемонстрировали определенные преимущества перед традиционными ионообменной и термической технологиями подготовки добавочной воды для паровых котлов. Водоподготовительные установки на основе баромембранной технологии компактны, комфортны в эксплуатации, а также высокоавтоматизированы. Опыт эксплуатации этих установок свидетельствует о том, что надежность их работы напрямую зависит от предварительной очистки воды. Применяемая повсеместно технология предочистки с коагуляцией оксихлоридом алюминия показала свою ненадежность в периоды сезонного изменения качества исходной воды на некоторых станциях. При уровне pH = 8 и выше использование алюминиевого коагулянта не обеспечивает стабильный качественный режим предочистки - происходит проскок растворимых форм алюминия на мембраны ультрафильтрационной установки, вследствие чего наблюдаются загрязнение, отравление и нарушение структуры мембран или ухудшение их механических свойств. Возможно решить проблему повышенного уровня pH и сезонного изменения качества исходной воды, заменив традиционный коагулянт на новый. Для подбора более подходящего для предочистки коагулянта выполнены эксперименты по качественному и количественному анализу содержания природных органических веществ в волжской воде и их структуры. Разработана компьютерная программа и проведены расчеты концентраций растворимых форм солей алюминия и железа при разных значениях pH исходной воды. Анализ результатов расчета показал, что сульфат железа при pH = 6. 0-10. 2 не обладает повышенной растворимостью, в отличие от оксихлорида алюминия. Поэтому были предложены принципиальные технологические схемы водоподготовки для тепловых электроцентралей на основе баромембранных технологий, в которых на стадии предварительной очистки осуществляется коагуляция солями железа, а количество сточных вод в этих схемах сокращается с 60-40 до 5-2%.


Доп.точки доступа:
Чичирова, Н. Д.; Чичиров, А. А.; Филимонова, А. А.; Саитов, С. Р.

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

Найти похожие

7.


    Дремичева, Е. С.
    Повышение эффективности процесса предварительной очистки природной воды на предприятиях теплоэнергетики [Текст] / Е. С. Дремичева // Теплоэнергетика. - 2018. - № 2. - С. 39-43 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.370.4
Рубрики: Энергетика
   Водоподготовка на ТЭС--Куйбышевское водохранилище

Кл.слова (ненормированные):
введение воздуха -- добавочные воды -- интенсификация предварительной очистки вод -- коагулянты -- осветлители воды -- очистка воды -- предварительная очистка вод -- тепловые сети -- флокулянты
Аннотация: При подготовке добавочной воды для ТЭС и тепловых сетей используются природные воды поверхностных водоемов, которые содержат органические и минеральные примеси, находящиеся в грубодисперсном и коллоидном состояниях. Коагуляция и флокуляция - реагентные методы очистки воды от таких примесей. Используются химические вещества, которые способствуют образованию крупных структурированных хлопьев, легко выделяющихся из воды. В качестве объекта исследования было выбрано Куйбышевское водохранилище. Приведены основные физико-химические показатели исходной воды. Рассмотрена возможность использования различных коагулянтов, их смесей в разных соотношениях и флокулянтов для осветления волжской воды. Дозы коагулянтов и флокулянта устанавливали пробным коагулированием обрабатываемой воды. В качестве коагулянтов применяли сульфат алюминия и хлорид железа (III), флокулянта - Praestol 2500 (неионный). Рассмотрены методы интенсификации процесса коагуляции и флокуляции путем дозирования воздуха в обрабатываемую воду. Приведены результаты экспериментальных исследований зависимости от метода подготовки воды показателей ее качества на стадии предварительной очистки: щелочности, рН, концентрации железа и взвешенных веществ, перманганатной окисляемости. Показано, что совместное использование железо- и алюминийсодержащих коагулянтов приближает условия проведения коагуляции к оптимальным, продувка воздухом не оказывает отрицательного влияния на процесс коагуляции. Для практической реализации предложены способы подачи воздуха в осветлитель.


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

Найти похожие

8.


    Ларин, Б. М.
    Состояние водно-химического режима и систем его обеспечения на энергоблоках ПГУ [Текст] / Б. М. Ларин // Теплоэнергетика. - 2018. - № 1. - С. 47-53 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.391
Рубрики: Энергетика
   Промышленная теплотехника

Кл.слова (ненормированные):
водно-химические режимы -- диагностические показатели -- добавочные воды -- котлы-утилизаторы -- нейтрализующие амины -- парогазовые установки -- питательные воды -- пленкообразующие амины -- теплообмен -- удельная электрическая проводимость -- химический контроль -- энергоблоки
Аннотация: Повреждаемость поверхностей теплообмена котлов-утилизаторов (КУ) парогазовых установок (ПГУ) может быть снижена благодаря повышению качества добавочной и питательной воды, использованию фосфатно-щелочного или аминосодержащего водно-химического режима (ВХР), совершенствованию химического контроля качества теплоносителя и схем подготовки добавочной воды. Представлены временные нормы качества теплоносителя, разработанные ОАО ВТИ для энергоблоков ПГУ, в сравнении с международными нормами, рекомендуемыми IAPWS, показаны предпочтения при выборе типа ВХР на некоторых энергоблоках, пущенных в эксплуатацию в России в первое десятилетие нынешнего века, приведены эксплуатационные данные о качестве питательной, котловой воды и пара двух крупных энергоблоков ПГУ-450 и ПГУ-425. Приведена краткая характеристика аминосодержащего ВХР. Отмечены состояние и перспективы развития систем химико-технологического мониторинга и водоподготовительных установок на энергоблоках ПГУ. Показана возможность расчетного определения некоторых диагностических показателей ВХР по измерениям удельной электрической проводимости и рН. Приведена обширная библиография по данной теме.


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

Найти похожие

9.


    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

10.


    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

 
Статистика
за 10.07.2024
Число запросов 155992
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)