RU2240290C1 - Vacuum deaerating plant - Google Patents
Vacuum deaerating plant Download PDFInfo
- Publication number
- RU2240290C1 RU2240290C1 RU2003133023/15A RU2003133023A RU2240290C1 RU 2240290 C1 RU2240290 C1 RU 2240290C1 RU 2003133023/15 A RU2003133023/15 A RU 2003133023/15A RU 2003133023 A RU2003133023 A RU 2003133023A RU 2240290 C1 RU2240290 C1 RU 2240290C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- vacuum
- water
- vacuum pump
- dissolved oxygen
- mechanical
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 23
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 12
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims description 4
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000007872 degassing Methods 0.000 description 1
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E20/00—Combustion technologies with mitigation potential
- Y02E20/14—Combined heat and power generation [CHP]
Landscapes
- Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)
- Physical Water Treatments (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в котельных и на тепловых электростанциях.The invention relates to the field of power engineering and can be used in boiler rooms and thermal power plants.
Известны аналоги - вакуумные деаэрационные установки, содержащие вакуумный деаэратор с подключенными к нему трубопроводами подвода исходной воды и греющего агента, отвода деаэрированной воды и выпара, механический вакуумный насос с электроприводом, соединенный трубопроводом выпара с вакуумным деаэратором (см. патент №2203859 RU, кл. С 02 F 1/20, 2003, БИ №13). Этот аналог принят в качестве прототипа.Known analogues are vacuum deaeration plants containing a vacuum deaerator with pipelines for supplying source water and a heating agent, for discharging deaerated water and vapor, a mechanical vacuum pump with electric drive, connected with a vapor pipe with a vacuum deaerator (see patent No. 2203859 RU, cl. C 02 F 1/20, 2003, BI No. 13). This analogue is adopted as a prototype.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известной установки, принятой в качестве прототипа, относится пониженные качество и экономичность вакуумной деаэрации воды из-за отсутствия регулирования режима работы механического вакуумного насоса: в ряде режимов расход удаляемого выпара недостаточен для достижения требуемого качества дегазации, в других режимах расход выпара поддерживается излишним.The reasons that impede the achievement of the technical result indicated below when using the known installation adopted as a prototype include reduced quality and efficiency of vacuum deaeration of water due to the lack of regulation of the operating mode of the mechanical vacuum pump: in a number of modes, the flow rate of the removed vapor is insufficient to achieve the required degassing quality , in other modes, the flow rate of the vapor is kept redundant.
Технический результат, достигаемый заявленным изобретением, заключается в повышении качества и экономичности вакуумной деаэрации воды за счет регулирования работы электропривода механического вакуумного насоса.The technical result achieved by the claimed invention is to improve the quality and efficiency of vacuum deaeration of water by regulating the operation of the electric drive of a mechanical vacuum pump.
Для достижения этого результата предложена вакуумная деаэрационная установка, содержащая вакуумный деаэратор с подключенными к нему трубопроводами подвода исходной воды и греющего агента, отвода деаэрированной воды и выпара, механический вакуумный насос с электроприводом, соединенный трубопроводом выпара с вакуумным деаэратором.To achieve this result, a vacuum deaeration unit is proposed that contains a vacuum deaerator with pipelines for supplying source water and a heating agent, for removing deaerated water and vapor, a mechanical vacuum pump with an electric drive connected by a vapor pipe with a vacuum deaerator.
Особенность заключается в том, что установка снабжена регулятором содержания растворенного кислорода, соединенным с датчиком содержания растворенного кислорода, установленным на трубопроводе отвода деаэрированной воды, и с преобразователем частоты вращения электропривода механического вакуумного насоса.The peculiarity lies in the fact that the installation is equipped with a dissolved oxygen content regulator connected to a dissolved oxygen content sensor mounted on the deaerated water discharge pipe and with a speed converter of the electric vacuum pump mechanical drive.
Новая совокупность элементов позволяет повысить экономичность вакуумной деаэрации воды благодаря поддержанию оптимального режима работы механического вакуумного насоса и исключению его работы с излишними энергетическими затратами.A new set of elements allows to increase the efficiency of vacuum deaeration of water by maintaining the optimal operating mode of a mechanical vacuum pump and eliminating its operation with excessive energy costs.
На чертеже представлена принципиальная схема вакуумной деаэрационной установки.The drawing shows a schematic diagram of a vacuum deaeration plant.
Установка содержит вакуумный деаэратор 1 с подключенными к нему трубопроводами подвода исходной воды 2 и греющего агента 3, отвода деаэрированной воды 4 и выпара 5, механический вакуумный насос 6 с электроприводом 7, регулятор 8 содержания растворенного кислорода, соединенный с установленным на трубопроводе отвода деаэрированной воды 4 датчиком содержания растворенного кислорода 9 и с преобразователем частоты вращения 10 электропривода 7 механического вакуумного насоса 6.The installation comprises a vacuum deaerator 1 with pipelines for supplying source water 2 and a heating agent 3, for discharging deaerated water 4 and for evaporation 5, a mechanical vacuum pump 6 with electric drive 7, a regulator of dissolved oxygen content 8 connected to a pipe for discharging deaerated water 4 a dissolved oxygen content sensor 9 and with a speed converter 10 of the electric drive 7 of the mechanical vacuum pump 6.
Вакуумная деаэрационная установка работает следующим образом.Vacuum deaeration plant operates as follows.
Десорбция растворенного кислорода осуществляется при контакте исходной воды и греющего агента, которые по трубопроводам 2 и 3 подаются в вакуумный деаэратор 1, деаэрированная вода отводится из деаэратора по трубопроводу 4, а образовавшийся выпар удаляется по трубопроводу 5 механическим вакуумным насосом 6 с электроприводом 7. Регулирование режима работы механического вакуумного насоса 6 производится по величине заданного остаточного содержания растворенного кислорода в деаэрированной воде с помощью датчика остаточного содержания растворенного кислорода 9, соединенного с регулятором 8, и преобразователя частоты вращения 10 электропривода 7 механического вакуумного насоса 6. Датчиком 9 измеряется остаточное содержание растворенного в деаэрированной воде кислорода, и при отклонении его от заданной величины изменяется частота вращения электропривода 7 механического вакуумного насоса 6.Desorption of dissolved oxygen is carried out at the contact of the source water and the heating agent, which are supplied through the pipelines 2 and 3 to the vacuum deaerator 1, the deaerated water is discharged from the deaerator through the pipe 4, and the resulting vapor is removed through the pipe 5 by a mechanical vacuum pump 6 with electric drive 7. Regulation the mechanical vacuum pump 6 is operated by the value of the specified residual dissolved oxygen content in deaerated water using a residual Oren oxygen 9 connected to the controller 8 and the frequency converter 10 the rotation drive 7 mechanical vacuum pump 6. The sensor 9 is measured the residual content of dissolved oxygen in the deaerated water, and its deviation from the desired value changes the drive speed of the mechanical vacuum pump 7 6.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2003133023/15A RU2240290C1 (en) | 2003-11-11 | 2003-11-11 | Vacuum deaerating plant |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2003133023/15A RU2240290C1 (en) | 2003-11-11 | 2003-11-11 | Vacuum deaerating plant |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2240290C1 true RU2240290C1 (en) | 2004-11-20 |
Family
ID=34311328
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2003133023/15A RU2240290C1 (en) | 2003-11-11 | 2003-11-11 | Vacuum deaerating plant |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2240290C1 (en) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2142420A (en) * | 1983-06-01 | 1985-01-16 | British Petroleum Co Plc | De-aeration of water |
| DE3426562A1 (en) * | 1984-07-19 | 1986-01-30 | Bergwerksverband Gmbh, 4300 Essen | METHOD FOR THE REMOVAL OF VOLATILE INGREDIENTS FROM WATER RESULTING FROM CARBON REFINING PROCESSES |
| RU2149143C1 (en) * | 1999-03-23 | 2000-05-20 | Ульяновский государственный технический университет | Deaeration plant |
| RU2203859C1 (en) * | 2002-01-08 | 2003-05-10 | Ульяновский государственный технический университет | Vacuum deaeration plant |
-
2003
- 2003-11-11 RU RU2003133023/15A patent/RU2240290C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2142420A (en) * | 1983-06-01 | 1985-01-16 | British Petroleum Co Plc | De-aeration of water |
| DE3426562A1 (en) * | 1984-07-19 | 1986-01-30 | Bergwerksverband Gmbh, 4300 Essen | METHOD FOR THE REMOVAL OF VOLATILE INGREDIENTS FROM WATER RESULTING FROM CARBON REFINING PROCESSES |
| RU2149143C1 (en) * | 1999-03-23 | 2000-05-20 | Ульяновский государственный технический университет | Deaeration plant |
| RU2203859C1 (en) * | 2002-01-08 | 2003-05-10 | Ульяновский государственный технический университет | Vacuum deaeration plant |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN101280695B (en) | Steam recovery apparatus | |
| CN102439264A (en) | Power generation plant with inert gas degasser and related method | |
| JP4990008B2 (en) | Steam treatment equipment | |
| KR20090045899A (en) | High temperature, high pressure, high efficiency water supply for steam generator | |
| RU2240290C1 (en) | Vacuum deaerating plant | |
| RU2240289C1 (en) | Vacuum deaerating installation | |
| RU2243165C1 (en) | Method of vacuum deaeration of water | |
| JP2016164380A (en) | Power generation device | |
| RU2252917C1 (en) | Method of a vacuum deaeration of water | |
| CN105240816A (en) | Heating system provided with water level controller | |
| FI4105490T3 (en) | Method and apparatus for operating a compression system | |
| RU2228298C1 (en) | Vacuum deaeration plant | |
| CN202675258U (en) | Low-level thermal deoxygenizing device | |
| RU2154611C1 (en) | Vacuum deaerating plant | |
| RU2228297C1 (en) | Vacuum deaeration plant | |
| RU2153470C1 (en) | Vacuum water deaeration method | |
| RU2166693C1 (en) | Deaeration plant | |
| CN206409391U (en) | Frequency-changing vertical centrifugal multistage pump multiple centrifugal pump | |
| RU2149143C1 (en) | Deaeration plant | |
| RU2787627C1 (en) | Method for operation of a combined gas and steam unit of a power plant | |
| RU106717U1 (en) | WATER DECARBONIZATION PLANT | |
| GB2535856A (en) | Control system and control method of circulating water pump | |
| EP4421314A1 (en) | Offshore wind turbine and method for operating an offshore wind turbine | |
| JP2006029181A (en) | Ejector type vacuum pump | |
| JP2009300011A (en) | Waste heat recovery device of steam |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20051112 |