Deaerator
From Wikipedia, the free encyclopedia
Deaerator plant
A deaerator is a device that is widely used for the removal of oxygen and other dissolved gases from the feedwater to steam-generating boilers. In particular, dissolved oxygen in boiler feedwaters will cause serious corrosion damage in steam systems by attaching to the walls of metal piping and other metallic equipment and forming oxides (rust). Dissolved carbon dioxide combines with water to form carbonic acid that causes further corrosion. Most deaerators are designed to remove oxygen down to levels of 7 ppb by weight (0.005 cm³/L) or less as well as essentially eliminating carbon dioxide.[1][2][3]
There are two basic types of deaerators, the tray-type and the spray-type:[2][4][5][6][7]
The tray-type (also called the cascade-type) includes a vertical domed deaeration section mounted on top of a horizontal cylindricalThe tray-type (also called the cascade-type) vessel which serves as the deaerated boiler feedwater storage tank.
The spray-type consists only of a horizontal (or vertical) cylindrical vessel which serves as both the deaeration section and the boiler feedwater storage tank.
There are many different horizontal and vertical deaerators available from a number of manufacturers, and the actual construction details will vary from one manufacturer to another. Figures 1 and 2 are representative schematic diagrams that depict each of the two major types of deaerators.
Tray-type deaerator[edit]
Figure 1: A schematic diagram of a typical tray-type deaerator.
The typical horizontal tray-type deaerator in Figure 1 has a vertical domed deaeration section mounted above a horizontal boiler feedwater storage vessel. Boiler feedwater enters the vertical deaeration section above the perforated trays and flows downward through the perforations. Low-pressure deaeration steam enters below the perforated trays and flows upward through the perforations. Some designs use various types of packed bed, rather than perforated trays, to provide good contact and mixing between the steam and the boiler feed water.
The steam strips the dissolved gas from the boiler feedwater and exits via the vent at the top of the domed section. Some designs may include a vent condenser to trap and recover any water entrained in the vented gas. The vent line usually includes a valve and just enough steam is allowed to escape with the vented gases to provide a small and visible telltale plume of steam.
The deaerated water flows down into the horizontal storage vessel from where it is pumped to the steam generating boiler system. Low-pressure heating steam, which enters the horizontal vessel through a sparger pipe in the bottom of the vessel, is provided to keep the stored boiler feedwater warm. External insulation of the vessel is typically provided to minimize heat loss.
Spray-type deaerator[edit]
Figure 2: A schematic diagram of a typical spray-type deaerator.
As shown in Figure 2, the typical spray-type deaerator is a horizontal vessel which has a preheating section (E) and a deaeration section (F). The two sections are separated by a baffle (C). Low-pressure steam enters the vessel through a sparger in the bottom of the vessel.
The boiler feedwater is sprayed into section (E) where it is preheated by the rising steam from the sparger. The purpose of the feedwater spray nozzle (A) and the preheat section is to heat the boiler feedwater to its saturation temperature to facilitate stripping out the dissolved gases in the following deaeration section.
The preheated feedwater then flows into the deaeration section (F), where it is deaerated by the steam rising from the sparger system. The gases stripped out of the water exit via the vent at the top of the vessel. Again, some designs may include a vent condenser to trap and recover any water entrained in the vented gas. Also again, the vent line usually includes a valve and just enough steam is allowed to escape with the vented gases to provide a small and visible telltale plume of steam.
The deaerated boiler feedwater is pumped from the bottom of the vessel to the steam generating boiler system.
Deaeration steam[edit]
The deaerators in the steam generating systems of most thermal power plants use low pressure steam obtained from an extraction point in their steam turbine system. However, the steam generators in many large industrial facilities such as petroleum refineries may use whatever low-pressure steam is available.
Oxygen scavengers[edit]
Oxygen scavenging chemicals are very often added to the deaerated boiler feedwater to remove any last traces of oxygen that were not removed by the deaerator. The type of chemical added depends on whether the location uses a volatile or non-volatile water treatment program. Most lower pressure systems (650psi) and all systems where certain highly-alloyed materials are present, are now using volatile programs as the old phosphate-based programs go away. Volatile programs are further broken down into oxidizing or reducing programs [(AVT(O) or AVT(R)] depending whether the waterside environment requires an oxidizing or reducing environment to reduce the incidence of flow-accelerated corrosion (FAC) which is a highly debated topic within the industry today. FAC-related failures have caused numerous accidents in which significant loss of property and life has occurred.
The most commonly used oxygen scavenger for lower pressure systems is sodium sulfite (Na2SO3). It is very effective and rapidly reacts with traces of oxygen to form sodium sulfate (Na2SO4) which is non-scaling. Another widely used oxygen scavenger properly diluted and for locations using volatile programs is hydrazine (N2H4).
Other scavengers include 1,3-diaminourea (also known as carbohydrazide), diethylhydroxylamine (DEHA), nitrilotriacetic acid (NTA), ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), and hydroquinone.
Deaerator
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมฟรี
Deaerator พืช
deaerator ที่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการกำจัดออกซิเจนและก๊าซอื่น ๆ ละลายจากการ feedwater เพื่อสร้างไอน้ำ หม้อไอน้ำ โดยเฉพาะ ออกซิเจนละลายในหม้อน้ำ feedwaters จะทำให้ความเสียหายร้ายแรงกัดกร่อนในระบบไอน้ำ โดยแนบกับผนังของท่อโลหะและอื่น ๆ อุปกรณ์โลหะ และขึ้นรูปออกไซด์ (สนิม) ละลายคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับน้ำกรดคาร์บอนิกแบบฟอร์มที่ทำให้เกิดสนิมต่อไป Deaerators ส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อเอาออกซิเจนลงไปในระดับ 7 ppb โดยน้ำหนัก (0005 cm³/L) หรือน้อยกว่าและเป็นการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์[1][2][3]
มีสองประเภทพื้นฐานของ deaerators แบบถาด และ แบบสเปรย์: [2] [4] [5] [6] [7]
ถาดชนิด (เรียกว่าแบบเรียงซ้อน) มีส่วน deaeration domed แนวตั้งที่ติดตั้งบนเรือ (เรียกว่าแบบเรียงซ้อน) ชนิดถาด cylindricalThe แนวนอนซึ่งทำหน้าที่เป็นหม้อต้ม deaerated feedwater ถัง
ชนิดสเปรย์ประกอบด้วยเฉพาะแนวนอน (หรือแนว) ทรงกระบอกเรือที่เป็นทั้งส่วน deaeration และหม้อ feedwater เก็บถัง
มีหลายแตกต่างแนวนอน และแนวตั้ง deaerators จากจำนวนผู้ผลิต และรายละเอียดการก่อสร้างจริงจะแตกต่างกันจากผู้ผลิตหนึ่งไปยังอีก ตัวเลข 1 และ 2 เป็นไดอะแกรมแผนผังตัวอย่างพนักงานที่แสดงสองชนิดหลักของ deaerators แต่ละ
ถาดชนิด deaerator [แก้ไข]
รูปที่ 1: ไดอะแกรมแผนผังวงจรของ deaerator ถาดชนิดทั่วไป
deaerator แนวทั่วไปชนิดถาดในรูปที่ 1 มีส่วน deaeration domed แนวตั้งติดข้างหม้อน้ำแนว feedwater เก็บเรือ หม้อน้ำ feedwater ป้อนส่วน deaeration แนวตั้งด้านบนถาด perforated และไหลลงผ่าน perforations ที่ Low-pressure deaeration ไอน้ำเข้าใต้ถาด perforated และไหลขึ้นผ่าน perforations ที่ บางแบบใช้เตียงบรรจุต่าง ๆ มากกว่า perforated ถาด เพื่อให้ผู้ติดต่อที่ดีและการผสมระหว่างไอน้ำและหม้อต้มอาหารน้ำ
ไอน้ำก๊าซละลายจาก feedwater หม้อแถบ และออกทางปล่องด้านบนของส่วน domed บางแบบอาจรวมถึงเครื่องควบแน่นระบายเพื่อดัก และกู้คืนใด ๆ น้ำฟองในก๊าซ vented บรรทัดระบายมักจะรวมตัววาล์ว และอบไอน้ำเพียงพอสามารถหลบหนี ด้วยก๊าซ vented เบิ้ลพลูมปากโป้งเล็ก และมองเห็นได้ของไอน้ำให้
Deaerated น้ำไหลลงไปที่เรือเก็บแนวนอนจากที่มันถูกสูบเพื่อสร้างระบบหม้อไอน้ำ Low-pressure ความร้อนอบไอน้ำ ที่ป้อนเรือผ่านท่อ sparger แนวนอนด้านล่างของเรือ ไว้ให้อบอุ่น feedwater หม้อเก็บไว้ ให้ฉนวนภายนอกของเรือเพื่อลดการสูญเสียความร้อนโดยทั่วไป
ชนิดสเปรย์ deaerator [แก้ไข]
รูปที่ 2: ไดอะแกรมแผนผังวงจรของ deaerator สเปรย์ชนิดทั่วไป
deaerator ชนิดสเปรย์ทั่วไปเป็นเส้นแนวนอนที่ส่วน preheating (E) และส่วน deaeration (F) ดังแสดงในรูปที่ 2 การ ส่วนสองจะถูกคั่น ด้วย baffle (C) ไอน้ำ low-pressure ป้อนเรือผ่าน sparger ที่ด้านล่างของเรือ
Feedwater หม้อน้ำถูกฉีดพ่นเข้าไปในส่วน (E) ซึ่งก็จะต่ำ ด้วยไอน้ำเพิ่มขึ้นจาก sparger ที่ วัตถุประสงค์ของหัวฉีดสเปรย์ feedwater (A) ส่วน preheat จะ feedwater หม้อไอน้ำที่อุณหภูมิอิ่มตัวเพื่อปอกออกก๊าซละลายในต่อไปนี้ deaeration ส่วนความร้อน
feedwater ต่ำแล้วไหลเข้าไปในส่วน deaeration (F), ที่มันมี deaerated ด้วยไอน้ำเพิ่มขึ้นจากระบบ sparger ก๊าซที่ปล้นจากน้ำออกทางระบายที่ด้านบนของเรือ อีก บางแบบอาจรวมถึงเครื่องควบแน่นระบายเพื่อดัก และกู้คืนใด ๆ น้ำฟองในก๊าซ vented ยังอีกครั้ง บรรทัดระบายมักจะรวมตัววาล์ว และอบไอน้ำเพียงพอสามารถหลบหนี ด้วยก๊าซ vented เบิ้ลพลูมปากโป้งเล็ก และมองเห็นได้ของไอน้ำให้
feedwater deaerated หม้อน้ำถูกสูบจากด้านล่างของเรือเพื่ออบไอน้ำสร้างระบบหม้อไอน้ำ
Deaeration ไอน้ำ [แก้ไข]
Deaerators ในไอน้ำที่สร้างระบบของโรงไฟฟ้าความร้อนส่วนใหญ่ใช้ไอน้ำความดันต่ำที่ได้จากการสกัดในระบบกังหันไอน้ำของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไอน้ำในจำนวนมากขนาดใหญ่อุตสาหกรรมน้ำมัน refineries ใช้อบสิ่ง low-pressure มีได้
scavengers ออกซิเจน [แก้ไข]
ออกซิเจน scavenging เคมีบ่อยบวกการ feedwater หม้อน้ำ deaerated เอาใดร่องรอยสุดท้ายของออกซิเจนที่ถูกเอาออก โดย deaerator ที่ไม่ ชนิดของสารเคมีที่เพิ่มขึ้นอยู่กับว่าสถานที่ใช้โปรแกรมบำบัดน้ำไม่ระเหย หรือระเหย ระบบความดันต่ำสุด (< 650 psi) ใช้โปรแกรมระเหยไม่ ระบบแรงดันสูงสุด (> 650 psi) และระบบทั้งหมดซึ่งบางวัสดุ alloyed สูงอยู่ ตอนนี้ใช้โปรแกรมระเหยเป็นฟอสเฟตตามโปรแกรมเดิมไป เพิ่มเติมโปรแกรมระเหยจะเสียลงรับอิเล็กตรอน หรือลดโปรแกรม [(AVT(O) หรือ AVT(R)] ขึ้นอยู่กับว่า สภาพแวดล้อมจุดที่ต้องการรับอิเล็กตรอนหรือการลดสิ่งแวดล้อมเพื่อลดอุบัติการณ์ของการเร่งรัดขั้นตอนการกัดกร่อน (FAC) ซึ่งเป็นหัวข้อ debated สูงภายในอุตสาหกรรมปัจจุบัน ความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องกับ FAC ได้เกิดอุบัติเหตุจำนวนมากสูญเสียคุณสมบัติที่สำคัญ และชีวิตเกิด
สัตว์กินของเน่าออกซิเจนที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับระบบแรงดันต่ำคือ โซเดียมซัลไฟต์ (Na2SO3) มันมีประสิทธิภาพมาก และทำปฏิกิริยากับร่องรอยของออกซิเจนกับฟอร์มโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) ซึ่งไม่ใช่ขนาดอย่างรวดเร็ว สัตว์กินของเน่าออกซิเจนใช้กันอย่างแพร่หลายอีกอย่างผสม และ hydrazine (N2H4) เป็นสถานที่ใช้โปรแกรมระเหย
scavengers อื่น ๆ รวม 1,3-diaminourea (เรียก carbohydrazide), diethylhydroxylamine (DEHA), กรด nitrilotriacetic (NTA), กรด ethylenediaminetetraacetic (EDTA), และ hydroquinone
การแปล กรุณารอสักครู่..