TDS锅炉排污控制系统

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斯派萨克冷凝水系统手册

斯派萨克冷凝水系统手册

从闪蒸蒸汽及其冷凝水回收能量,排污中有87%能量被回收利用。另外, 还回收了14% (质量) 的水, 为节约做进一步贡献。
排空气阀 闪蒸蒸汽 冷凝水回收 压力表 锅炉排污 闪蒸罐
破真空器 大气式除氧头 冷水贮存箱 冷态补给水
锅炉回水箱 冷 热
温控开关
循环水泵
换热器
排水道
图3.13.4 加热冷水箱的补给水(给水箱没有显示水位控制)
锅炉汽和冷凝水系统手册
3.13.3
第3章
锅炉房
从锅炉排污中回收热量(仅用于TDS控制) 章节3.13
回收利用闪蒸蒸汽 闪蒸蒸汽可以通过闪蒸罐(如图3.13.1所示)获得并回收。实际上,闪蒸罐提供了一个空间,使得蒸汽流 速足够低以便热水和闪蒸蒸汽可以分离,并从这里用管道送到工厂的其他地方。 闪蒸罐的设计非常重要, 不仅仅从汽水分离的角度,而且在结构上,它的设计制造必须符合压力容器标准,如PD 5500。这不仅是 良好的工程惯例,如果设备要保险锅炉检察员也会这样要求。 利用闪蒸蒸汽最明显的地方是通常在附近的锅炉给水箱。 给水箱内的水温很重要。如果太低,就需 要加入化学药品以除去水中的氧气;如果太高,给水泵可能气蚀。显然,如果热量回收可能导致给水箱温 度过高,就不要将闪蒸蒸汽排放到给水箱里。可用其他方法解决,例如加热给水泵有压侧的给水,或加热 燃烧空气。图3.13.2是一个简单的布置,它可回收117 kW的能量流和157 kg/h高品质的水,非常有效地成 本节约 。 排空气阀 闪蒸蒸汽 破真空器 大气压力除氧头 补给水 回收的冷凝水
压力表 锅炉排污 闪蒸罐 锅炉补给水箱
剩余的排污水
至锅炉给水泵
冷态补给水 换热器
图3.13.3 用热交换器回收热量
排水道
设计需要考虑的事项 图3.13.3的设计的问题是在引入冷补给水的同时不能保证从闪蒸罐有剩余的排污水。 一个更好的设计 如图3.13.4所示,一个冷水箱用作热量接受器。用一个温度开关控制一个小循环泵以便当剩余的排污水有 足够高的温度时,再泵送冷水通过热交换器,提高水箱平均温度,而且节约能源。如果流出热交换器的排 污水的温度高于43℃,就必须排到排污罐,而不能直接排到污水窨井(见本书3.14章)。 首选的热交换器

燃气锅炉的控制系统及其操作方法

燃气锅炉的控制系统及其操作方法

燃气锅炉的控制系统及其操作方法随着我国经济的快速发展,燃气锅炉的应用越来越广泛。

燃气锅炉控制系统是整个锅炉系统的关键所在,能够确保燃气锅炉的安全、高效、稳定地运行。

本文将对燃气锅炉控制系统及其操作方法进行探讨。

一、燃气锅炉控制系统的组成燃气锅炉控制系统主要由以下几个部分组成:自动控制系统、填料控制系统、液位控制系统、排污控制系统、加药控制系统、给水控制系统和燃气供应系统。

这些系统在燃气锅炉的生产过程中,相互协调作用,以确保锅炉的安全、稳定、高效运行。

1.自动控制系统自动控制系统是燃气锅炉的核心,主要由控制器、执行机构、传感器和通讯线路等组成。

其主要功能是监测锅炉出水温度、烟气温度、压力等参数,根据这些参数来指挥燃烧器的工作,并对锅炉的运行状态进行调整。

自动控制系统可以实现批量自动生产,提高生产效率,降低人工干预的可能性,大大提高了燃气锅炉的安全性和稳定性。

2.填料控制系统燃气锅炉填料控制系统主要用于控制内部填料的加注量和压力,确保填料的均匀分布以及压力的平衡。

填料控制系统主要由控制器、执行机构、传感器和通讯线路等组成。

在锅炉生产过程中,系统可以根据锅炉负荷的变化来调整填料的量和压力,从而保证锅炉的工作效率和稳定性。

3.液位控制系统液位控制系统主要用于控制锅炉水位以及补给水的流量。

它主要由控制器、执行机构、传感器和通讯线路等组成。

它可以精确地控制锅炉内部水位,确保锅炉的充水量和污水排放的流量。

液位控制系统的合理设计和操作,可以保证锅炉的稳定性、安全性和高效性。

4.排污控制系统燃气锅炉排污控制系统主要用于控制废气排放和污水排放的流量。

它主要由控制器、执行机构、传感器和通讯线路等组成。

排污控制系统的作用非常重要,一般情况下污水和废气排放对环境造成的危害很大。

通过排污控制系统的运行,可以减少对环境的污染,保证锅炉运行环境的清洁和安全。

5.加药控制系统加药控制系统主要用于对锅炉内部水进行磷酸盐和硫酸盐等药品的添加。

58MW锅炉控制系统控制DCS0229(1)

58MW锅炉控制系统控制DCS0229(1)

总 风 量 指 令
△ K ≮ ∫ ≯
燃 料 量
g(x)
+
>
点 火 风 指 令
f1(x)
f2(x)
一 次 风 指 令
f3(x)
二 次 风 指 令
蓝天集团
煤风控制系统
由给煤指令得到控制系统给定值


运算结果控制播煤风变频
蓝天集团
° ¥ Ã ¹ · ç Á ¿
FT
ø Ã · ¹ · Ö Á î A
¡ ÷ K Ú ¡ ¡ Ò Û ¡ TR



维持出水温度稳定 出水温度偏高 出水温度偏低 串级控制系统 多组调节参数 与补水调节综合考虑
蓝天集团
炉膛控制系统



维持炉膛温度850℃-900℃ 影响因素: 给煤量 一次风量 二次风量 引风风量 调节一、二次风比例 调节给粉量
蓝天集团
ý Ñ ± õ Æ ÷Ñ ¸ Á ¦
PT
FT FT
g( x )
△ K ≮ TR ∫ ≯

+
A
+
K ≮
∫ ≯

-

TR
+
K A/M T ≮
△ ∫ ≯ TR
f(x)
ZT
A/M T
除氧器水位调节阀 (单冲量)
f(x)
ZT
除氧器水位调节阀 (三冲量)
除氧器水位调节系统
蓝天集团
除 氧 器 压 力
PT
A
+
K ≮
△ ∫ ≯ TR
A/M T
f(x)
ZT


运行人员可随时调出历史数据

1000MW锅炉排污DCS控制系统设计

1000MW锅炉排污DCS控制系统设计

目录目录 (1)1 引言 (2)2 锅炉排污的概念 (2)2.1 什么是锅炉排污 (3)2.2 锅炉排污的意义 (3)2.3 锅炉排污的方式 (3)2.4 锅炉排污注意事项 (3)3 锅炉排污装置 (3)3.1 定期排污装置 (4)3.2 锅炉定连排控制系统原理图 (4)4 锅炉定期排污系统设计 (5)4.1 几种常见的排污系统 (5)4.2 定排程控设计的策略 (5)4.2.1设计方案 (5)4.2.2定排电动门开许可条件 (5)4.2.3定排程控启动条件 (6)4.2.4定排程控中断条件 (6)4.3 排污参数控制 (6)4.3.1 排污量的确定 (6)4.3.2 排污时间的确定 (7)4.3.3 设计中注意事项 (7)4.3.4 定期排污系统综述 (7)5 锅炉定排控制系统总设计 (8)5.1 系统工作原理 (8)5.2 定排程控设计策略 (8)5.3 基于现场总线的DCS与PLC网络控制系统软件组态 (9)5.3.1 SIEMENS S 7 - 300的组态 (9)5.3.2 DCS控制系统的总设计 (10)5.3.3 DCS组态 (11)5.3.4 DCS系统I/O点设计 (13)5.3.4 DCS排污系统测点类型 (14)6 心得 (16)7 参考文献 (17)600MW机组排污控制系统的设计摘要:锅炉排污既是锅炉运行调节的组成部分又是水质管理的重要环节;正确合理的控制锅炉排污是锅水达标的重要手段,同时又可以保证蒸汽质量,防止锅炉金属腐蚀,降低能耗节约能源。

Abstract:Removing the sewage of the boiler is not only the operation regulation of boiler component but also the important link of quality management; correct and reasonable control of the removing the sewage of the boiler is an important means of keeping the boiler water standard, and it can guarantee the quality of steam, prevent the boiler metal corrosion, reduce and save the energy consumption.关键字:锅炉定期排污 DCS 组态1引言现代科技的日新月异促进了电力事业的迅速发展,而火电厂大容量、高参数机组不断增加和电网调度自动化的程度日益提高,分散控制系统(DCS,Ditribute Control System),它综合了计算机技术、网络通信技术、软件技术、输入输出接口技术等前沿技术,从 80年代开始,分散控制系统 DCS自身的软硬件功能在不断完善和强化,性能也在不断提高,因其可靠性高、功能完善、数据共享及组态方便等优点,在我国大型火电机组中得到广泛应用,并成为主流。

锅炉液位控制系统原理概述

锅炉液位控制系统原理概述

锅炉液位控制系统原理概述
锅炉液位控制系统是一种用于监测和控制锅炉水位的自动化系统。

它的主要目
的是确保锅炉内的水位始终保持在安全范围内,以防止锅炉爆炸或者其他安全事故的发生。

液位控制系统通常由传感器、控制器和执行器等组成。

传感器用于测量锅炉的
液位,控制器根据传感器提供的信号进行逻辑判断和控制策略的制定,执行器则根据控制器的指令调整水位。

在液位控制系统中,常用的液位传感器有浮球式传感器和电极式传感器。

浮球
式传感器通过浮球的上升和下降来反映液位的高低,电极式传感器则是通过电极与液位之间的电阻变化来测量液位。

控制器是液位控制系统的核心部份,它接收传感器提供的液位信号,并根据预
设的控制策略进行判断和控制。

常见的控制策略有比例控制、积分控制和微分控制,通过调整这些参数可以实现液位的稳定控制。

执行器根据控制器的指令来调整液位。

常见的执行器有电动阀和泵。

电动阀通
过控制阀门的开度来调节进出水量,泵则通过控制水流的大小来调整液位。

除了传感器、控制器和执行器,液位控制系统还包括报警装置和安全保护装置。

报警装置用于监测液位异常情况并发出警报,安全保护装置则用于在液位超出安全范围时自动切断供水或者排水,以保证锅炉的安全运行。

总结起来,锅炉液位控制系统通过传感器测量液位,控制器制定控制策略,执
行器调整液位,报警装置和安全保护装置监测和保护锅炉的安全运行。

这种系统可以有效地控制锅炉的水位,确保锅炉的安全运行,减少事故的发生。

锅炉连续排污控制系统的研究

锅炉连续排污控制系统的研究

锅炉连续排污控制系统的研究摘要:国家的发展越来越好,各领域的不断进步。

锅水的不断蒸发浓缩,剩余水中的杂质含量会越来越高,为降低锅水中的盐、碱含量,必须从锅水中排放一部分浓缩后的污水,避免发生汽水共腾,保证锅水的质量和蒸汽品质。

锅炉排污是保证水质达标和防止结垢的重要手段,采用正确的排污方法并按照合理的规程操作,对于节约能源、延长锅炉的使用寿命和避免发生事故至关重要。

引言工业锅炉作为工业和社会的必需品,在国民经济和社会发展中占有重要的地位。

以某厂锅炉系统为例,我厂锅炉系统主要提供生产用蒸汽。

在锅炉的工作过程中,锅炉内的水体在不断地蒸发过程中逐步浓缩,从而在锅炉水的表面残留下大量的浮油、各种悬浮物和浓缩盐,容易在锅炉底部产生沉积的泥渣、泥垢等物质。

为了保证锅炉的工作效率,保持锅炉蒸汽高品质运转,防止锅炉沉积对锅炉壁产生腐蚀,保障锅炉的安全运行,锅炉上具有连续排污、定期排污的特殊装置。

1锅炉连续排污控制的问题和原因分析蒸汽锅炉,其连续排污装置,在实际运行中是手动控制,控制工艺为在,在锅炉本体和连排扩容器之间,装设有截止阀,根据我厂化验员工对炉水的检测结果,通知司炉人员手动打开或关闭连续排污阀门,以控制炉水指标合格,手动控制连续排污往往达不到控制锅水品质的要求,会出现以下情况:1.1排污过量其排污过量的原因是:手动操作阀门开度大小难以控制,并且炉水检测时间为下午15:00到早上9:00点,锅水测试时间间隔长(18小时),为保证炉水质量,司炉人员会将连续排污阀门长开,会导致锅炉排放量太多,而且增加额外的运行成本。

1.2 排污量不足当锅炉负荷较大时,锅水浓度上升很快,检测间隔时间长,致使锅水含盐量越来越高,超标运行会导致锅水产生泡沫,发生汽水共腾事故,还会引发锅炉虚假水位,增加蒸汽湿度,造成蒸汽大量带水现象,品质恶化,使炉况控制不稳,发生安全事故。

1.3 人员劳动强度大连续排污为手动控制,阀门开度大小不能准确判断,每次调整连续排污阀门,司炉人员都需要从三楼除氧间检查连排扩容器的压力,防止设备因连排太大而超压运行,并且,连续排污阀门操作频繁,司炉人员要不断的现场调整阀门,检查连排扩容器运行工况,增加了值班人员劳动强度。

锅炉液位控制系统原理概述

锅炉液位控制系统原理概述

一.锅炉液位控制系统原理概述锅炉是电厂和化工厂里常见的生产蒸汽的设备。

为了保证锅炉的正常运行,需要维持锅炉液位为正常标准值。

锅炉液位过低,易烧干锅而发生严重事故;锅炉液位过高,则易使蒸汽带水并有溢出危险。

因此,必须通过调节器严格控制锅炉液位的高低,以保证锅炉正常安全的运行。

常见的锅炉液位控制系统示意图如图1-1所示。

图1-1锅炉液位控制系统示意图当蒸汽的耗气量与锅炉进水量相等时,液位保持为正常标准值。

当锅炉的给水量不变,而蒸汽负荷突然增加或减少时,引起锅炉液位发生变化。

不论出现哪种情况,只要实际液位高度与正常给定液位之间出现了偏差,调节器均应立即进行控制,去开打或关小给水阀门,使液位恢复到给定值。

图1-2是锅炉液位控制系统的方框图。

图中,锅炉为被控对象,其输出为被控参数液位,作用于锅炉上的扰动是指给水压力变化的产生的内外扰动;测量变送器为差压变送器,用来测量锅炉液位,并转变为一定的信号输至调节器;调节器是锅炉液位控制系统中的调节器,有电动,气动等形式,在调节器内将测量液位与给定液位进行比较,得出偏差值,然后根据偏差情况按一定的控制律[如比例(P),比例-积分(PI),比例-积分-微分(PID)等]发出相应的输出信号去推动调节阀动作;调节阀在控制系统中执行元件作用,根据控制信号对锅炉的进水量进行调节,阀门的运动取决于阀门的特性,有的阀门与输入信号成正比关系,有的阀门与输入信号成某种曲线关系变化。

大多数调节阀呈为气动薄膜调节阀,若采用电动调节器,则调节器与气动调节阀之间应有电-气转换器。

气动调节阀的气动阀门分为气开与气关两种。

气开阀指当调节器输出增加时,阀门开大;气关阀指当调节器输出增加时,阀门保持打开位置,以保证汽鼓不致烧干损坏。

图1-2锅炉液位控制系统方块图二.应用元件介绍2.1气动调节阀介绍气动调节阀由气动薄膜执行机构和调节阀两大部分组成,它与气动调节器、减压阀、定位器或其它仪表配合使用,达到控制管道内的温度、压力、液位、流量等工艺参数的目的。

控制炉水中的TDS

控制炉水中的TDS
第3章 锅炉房
控制炉水中的TDS 章节3.12
蒸汽和冷凝水系统手册
3.12.1
第3章 锅炉房
控制炉水中的TDS 章节3.12
控制炉水中的TDS
锅炉产生蒸汽,而锅炉给水中的杂质不能随蒸汽蒸发将在炉水中浓缩。随着溶解固形物变得越来越 浓,蒸汽汽泡也越稳定,当它们到达锅炉水面时不容易破裂。在某一点上(取决于锅炉压力、大小和蒸汽 负荷)锅炉内的蒸汽大部分空间被汽泡充满而且泡沫被携带进入主蒸汽管。这明显是不符合要求的,不仅 蒸汽离开锅炉时湿度非常高,而且还含有高浓度溶解固形物的炉水,也许还有悬浮物。这些溶解固体将污 染控制阀,换热器和蒸汽疏水阀。
在15.5℃时 的相对密度
1.000 00 1.000 18 1.000 36 1.000 55 1.000 73 1.000 91 1.001 09 1.001 27 1.001 45 1.001 64 1.001 82 1.002 00 1.002 18 1.002 36 1.002 55 1.002 73 1.002 91 1.003 09 1.003 27 1.003 45 1.003 64 1.003 82 1.004 00 1.004 18 1.004 36 1.004 55 1.004 73 1.004 91 1.005 09 1.005 27 1.005 45 1.005 64
现在,大多数锅炉制造商都安装了TDS排污连接口,一般可能从这里可以获得有代表性的水样。 如果水从锅炉里直接的排放,随着压力的下降其中一部分将剧烈的闪蒸成蒸汽。这不仅对操作人员的 安全是重大隐患,而且接着的水分析结果也是完全错误的,因为闪蒸蒸汽的损失使水样浓缩。 水分析要求使用冷却的水样,取样冷却器可以节约大量的冷却时间而且可以进行更频繁的测试。 取样冷却器是一个小的热交换器,它用冷却水冷却排污水样,取样冷却器如图3.12.1所示。

工业锅炉水质标准

工业锅炉水质标准

工业锅炉水质标准
工业锅炉的水质标准是确保锅炉系统正常运行和延长设备寿命的重要因素。

以下是一般工业锅炉水质标准的要求:
1. 硬度:锅炉水中的硬度应控制在合适范围内,以防止水垢的产生。

硬度通常以钙和镁的含量来衡量,一般要求较低的硬度水。

2. pH值:锅炉水的pH值应该在合适的范围内,通常在8.5 到9.2 之间,以避免腐蚀和水垢的生成。

3. 氧含量:锅炉水应尽量减少氧的含量,因为氧可能导致金属腐蚀。

通常需要进行除氧处理。

4. 总溶解固体(TDS):应控制锅炉水中总溶解固体的浓度,以防止水垢的形成和管道堵塞。

5. 游离碱度:适当的碱度有助于防止腐蚀,但过高的游离碱度可能导致管道堵塞。

6. 氯含量:锅炉水中的氯含量应保持较低水平,以避免腐蚀和金属表面的破坏。

7. 硅含量:过高的硅含量会导致水垢的形成,因此需要控制水中硅的含量。

这些标准可能因锅炉类型、运行条件和特定工业环境的不同而有所不同。

因此,确保锅炉水质符合相应的标准和要求是确保锅炉系统长期稳定运行的重要措施之一。

BC3150锅炉排污控制器

BC3150锅炉排污控制器

BC3150锅炉排污控制器TI-P403-91 AB Issue 3BC3150锅炉排污控制器TI-P403-91AB Issue 3简介BC3150是一个用于蒸汽锅炉的排污控制器。

它通过控制排污阀的开关来控制TDS 值(总可溶固形物)。

产品与斯派莎克的电导率传感器, 和锅炉排污阀或冷凝水排放阀一起工作。

该产品提供面板, DIN 导轨或底板安装, 由一个99至264伏交流电源供电。

前面板有一个3位LCD 显示和五个按钮键盘。

产品没有电池。

参数设置保存在非易失内存(闪存)中, 改变参数后, 按OK 键确认。

主要特点-排污控制器带温度补偿-TDS 控制和限制器的型式认证-和电导率感应器CP10,CP30和CP32一起工作-范围广:1-9990 μS/cm or ppm – (x1, x 10, x 100 x 1000).-感应器探头状况的LCD 显示-红外通讯认证BC3150符合电磁兼容指令2004/108/EC 及其各项要求。

此产品适用于A 类环境(如工业)。

产品有详细的EMC 评估, 参考号UK Supply BH BC3150 2008。

BC3150符合低电压指令, 满足标准:-EN 61010-1:2001用于测量, 控制和实验室的电气设备安全要求。

产品作为TDS 控制器型式测试, 符合以下标准:- Vd TÜV 水控制设备 100(07:2006)。

- BC3150 在UL 列表中(开放)。

功能所有范围和操作参数都可以通过软件菜单选择。

通过下部分两个按钮进行调试。

一旦完全调试完, TDS 值显示μS/cm (也可选择ppm )如果电导率超过设定点, 交替显示TDS 值和‘bLd ’, 阀门继电器得电, 直到电导率低于设定点5%满量程值。

如果电导率超过报警值, 交替显示TDS 值和‘AL ’, 阀门继电器得电, 直到电导率低于报警点3%满量程值。

如果系统正在冲洗, 交替显示TDS 值和‘Pur ’, 阀门继电器得电, 直到电导率低于设定点5%满量程值。

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含盐量的影响
• 1、含盐量增大,水分子结合力增强,汽泡变小,汽泡对水的速度减 慢,锅筒中水空间含汽率增大,水位升高,蒸汽空间高度减小。 • 2、汽泡间粘度增大,汽泡不易破裂,在水面形成汽泡层,减小了蒸 汽空间高度。 • 3、含盐量再增大,汽泡层充满整个蒸汽空间,蒸汽和水同时被吸入 蒸汽引出管。被称为汽水共腾。 • 4、含盐量高,表面张力大,汽泡只有在液膜很薄时才会破裂,形成 的水滴很细微,更易被蒸汽带出。


=
=
底部排污
锅炉
可移手柄
底部排污阀
定时控制的底部排污
气动驱动的 排污阀 定时器
自动排污控制系统
电导率感应器
排污控制器
排污控制阀
自动TDS控制系统

维持锅炉水的TDS在最大许可范围, 从而减少热损失和水处理的费用 避免过高的TDS值导致不洁蒸汽,污 染产品,堵塞疏水阀

通过对锅炉水状态进行检测和正确的 水处理,帮助维持清洁无垢的锅炉 只需最少的人力关注即可获得上述优 点


17
26
0.25%
0.28%
BCS 4 排污控制系统
BCV 30 /BCV 31排污阀 BC 1000 控制器
截止 2 止回 阀
BC 1100 控制器
SCS 20 取样器 冷却水出
DS1000 数字显示装置
冷却水进
取样器出口
手动排污
最大允许 TDS 锅炉水 TDS 平均 TDS
时间 小时 最 大 允 许TDS 值 为3000ppm, 平 均TDS 值 为2000ppm, 给 水TDS 值 为300ppm
100% 17.6% 则:排 污 量= 2000 300 300
自动TDS控制
锅炉水 TDS 最大允许 TDS 平均 TDS
锅炉型号 Lancashire 2-回程火管锅炉 最大 TDS (ppm) 10,000 4,500
快装锅炉和3回程火管锅炉
低压水管锅炉
3,000 - 3,500
2,000 - 3,000
中压水管锅炉
盘管锅炉和蒸汽发生器
1,500
2,000
上述数字仅为指导,实际数据应以锅炉制造商提供的数据为准。
锅炉项目
控制含盐量
• 控制锅水含盐量的方法有: • 控制给水质量:水处理 • 控制锅炉排污量:TDS控制 • 当水中溶解物质较少时,电导率与溶解物含量成比例,测定电导率, 可以推断总溶解物的含量。
锅炉内TDS过高的影响
高 TDS 和/或 悬浮固体 污染或堵塞控制阀
污染换热器
堵塞疏水阀
锅炉允许的TDS值
时间 小时 最 大 允 许 TDS 值=3000 平 均 TDS 值=2900 给 水 TDS 值=300 300 100% 11.5% 则: 排 污 量= 2900 300
燃料节约
• 锅炉压力 (bar g) 1%排污节约 % 燃料 每


7
10
0.19%
0.21%

锅炉项目
•则: •F = 给水的 TDS •B = 锅炉允许的 TDS •S = 锅炉蒸发量 •总排污量 (ppm) (ppm) (kg/h) = = = = 250 ppm 2,500 ppm 10,000 kg/h FxS B-F 250 x 10,000 2,500 - 250 1,111 kg/h
蒸汽锅炉TDS排污 控制系统
保持蒸汽清洁
纯净蒸汽
含杂质的 给水
杂质在锅炉 中堆积
排污
蒸汽带水的影响因素
• • • • •
• • • •
1、蒸汽负荷的影响 负荷增大,蒸汽在锅筒中的上升速度增大,增加蒸汽带水量 2、蒸汽压力的影响 运行压力降低,比容增大,锅筒内蒸汽的流速增大,增加蒸汽带水量。 运行时压力骤降,锅水急剧沸腾,使穿过蒸发面的蒸汽量增多,蒸汽 将大量带水。 3、锅筒内汽空间高度的影响 锅筒中水位的高度将影响蒸汽空间的高度,影响蒸汽带水量 4、锅水含盐量的影响 蒸汽品质恶化的主要根源。
蒸发量 10,000 kg/h 给水 250 ppm
锅炉最大允许 TDS = 2,500 ppm
锅炉运行压力 = 10 bar 饱和温度 = 184 oC
计算排污量
•假定:
• • • • • F = 给水的 TDS B = 锅炉需要控制的 TDS (ppm) S = 锅炉蒸发量 排污量 = (kg/h) FxS B-F (ppm)
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