Деаэрация – ключевой процесс в системах водоподготовки и энергоснабжения. Часто при выборе и эксплуатации деаэраторов подчеркивают лишь один параметр – производительность. А ведь это далеко не всё. Мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда просто 'большой' деаэратор оказывается неэффективным, а значит и неэкономичным. Поэтому я попытаюсь рассказать о тех аспектах, которые, на мой взгляд, часто недооцениваются, и о практическом опыте, накопленном в нашей компании.
Многие считают, что при выборе деаэратора нужно ориентироваться в первую очередь на объем воды, которую необходимо обработать. Это, конечно, важный фактор, но недостаточно. На эффективность деаэратора влияет целый комплекс параметров: конструктивные особенности, материалы, режим работы, качество исходной воды. Неправильно выбранный деаэратор, даже с заявленной высокой производительностью, может быстро выйти из строя или просто не обеспечит требуемой степени насыщения воды кислородом. Например, мы однажды установили деаэратор, рассчитанный на определённую производительность, но из-за высокого содержания железа в исходной воде, его эффективность снизилась вдвое. Попытки 'дотянуть' до заявленной производительности привели к преждевременному износу и необходимости дорогостоящего ремонта.
Качество воды – это, пожалуй, один из самых критичных факторов. Содержание различных примесей, таких как железо, марганец, соли жесткости и органические вещества, оказывает существенное влияние на эффективность деаэрации. Железо, например, может вызывать образование отложений на испарителях, снижая теплоотдачу и увеличивая расход топлива. Марганец, в свою очередь, может способствовать образованию неприятного запаха. Именно поэтому перед выбором деаэратора необходимо провести тщательный анализ исходной воды и учитывать его при расчете параметров.
Существует несколько основных типов деаэраторов: атмосферные, вакуумные, мембранные и др. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от конкретных требований к процессу. Атмосферные деаэраторы просты в эксплуатации, но менее эффективны. Вакуумные деаэраторы обеспечивают более высокую степень деаэрации, но требуют более сложного оборудования и обслуживания. Мембранные деаэраторы – это более современное и дорогое решение, которое обеспечивает высокую эффективность и минимальное потребление энергии.
Помимо производительности, необходимо учитывать следующие технические параметры деаэратора:
Давление и температура работы – это важные параметры, которые необходимо учитывать при выборе деаэратора. Они влияют на эффективность деаэрации и на безопасность эксплуатации. Важно убедиться, что выбранный деаэратор рассчитан на рабочее давление и температуру вашей системы.
Материал конструкции деаэратора должен быть устойчив к коррозии и другим агрессивным воздействиям. Наиболее часто используемые материалы – нержавеющая сталь, медь, титан. Выбор материала зависит от качества исходной воды и от требований к долговечности деаэратора.
Конструкция деаэратора влияет на его эффективность и на простоту обслуживания. Существует несколько типов конструкции деаэраторов: с трубчатым испарением, с пленочным испарением и др. Выбор конструкции зависит от конкретных требований к процессу деаэрации. Например, трубчатые деаэраторы более подходят для воды с высоким содержанием железа, а пленочные – для воды с низким содержанием железа и органических веществ.
Потребление энергии является важным фактором, особенно для крупных установок. Необходимо учитывать не только мощность насосов, но и теплопотери. Современные деаэраторы, оснащенные теплоизоляцией и автоматическим управлением, позволяют снизить потребление энергии.
В нашей практике мы сталкивались с множеством проблем, связанных с деаэрацией. Одна из самых распространенных – образование накипи на испарителях. Накипь снижает теплоотдачу и увеличивает расход топлива. Для предотвращения образования накипи рекомендуется использовать системы водоподготовки, умягчающие воду и снижающие ее pH. Также, важна регулярная очистка испарителей.
В одном из наших проектов нам необходимо было произвести деаэрацию воды с высоким содержанием органических веществ. В этом случае мы выбрали мембранный деаэратор, так как он обеспечивает более высокую эффективность деаэрации и не требует использования химических реагентов. Важно отметить, что для предотвращения засорения мембран мы установили предварительную фильтрацию, которая удаляла из воды взвешенные частицы и органические вещества.
Еще одна проблема – образование пены на поверхности воды. Пена затрудняет отделение воды от воздуха и снижает эффективность деаэрации. Для предотвращения образования пены рекомендуется использовать дефлокулянты или установить систему воздушного удаления.
Итак, деаэраторы – это сложное оборудование, работа которого зависит от множества факторов. При выборе и эксплуатации деаэратора необходимо учитывать не только производительность, но и качество исходной воды, конструктивные особенности деаэратора, его рабочие параметры и потребление энергии. Только тщательный анализ всех этих факторов позволит обеспечить эффективную и надежную работу деаэратора и избежать дорогостоящих проблем. Надеюсь, мои наблюдения и опыт будут полезны в вашей работе.
ООО Цзянсу СФЭИ Энергия Инжиниринг с гордостью предоставляет решения в области проектирования, поставки и монтажа оборудования для водоподготовки и энергоснабжения. Более подробную информацию о нашей компании вы можете найти на нашем сайте: https://www.sfeeboiler.ru.