novomarusino.ru

RD 34.40.507 İstilik şəbəkəsini qidalandırmaq üçün avtomatlaşdırılmış deaerasiya qurğuları üçün tipik istismar təlimatları 

SSR ENERGIYASI VƏ ELEKTRİKASYON NAZİRLİYİ

ELEKTRİK SİSTEMLƏRİNİN İSTİSADƏSİ ÜÇÜN BAŞ TEXNİKİ İDARƏ

STANDART TƏLİMATLAR
AVTOMATLANMASI ÜÇÜN
DEAERASYON QURULUŞLARI
İSTİLİK ŞƏBƏKƏSİNİN ƏLAQƏSİ

TI 34-70-032-84

SOYUZTEKHENERQO
Moskva 1985

Sibtechenergo tərəfindən işlənib hazırlanmışdır

PODRATÇI A.M. BRAVIKOV

Enerji Sistemlərinin İstismar Baş Texniki İdarəsi tərəfindən 13 iyul 1984-cü il tarixdə TƏSDİQ EDİLMİŞDİR.

Rəis müavini D.Ya. ŞAMƏRAKOV

İSTİLƏNMƏ ÜÇÜN AVTOMATLI DEERASYON QURULUŞLARI ÜÇÜN TİPİ İSTİSADƏ TƏLİMATLARI

TI 34-70-032-84

İlk dəfə təqdim edildi

İstifadə müddəti təyin edildi

01.01.95-dək

Bu Standart Təlimat, qrup nəzarəti ilə birləşdirilmiş, bütün paralel işləyən deaeratorlar arasında su və buxar axınının vahid paylanması ilə sabit orta gündəlik hidravlik yüklərdə işləyən vakuumlu reaktiv-baloncuklu deaeratorları olan avtomatlaşdırılmış hava deaeratorlarına və reaktiv və jet-baloncuk sütunlu atmosfer deaeratorlarına şamil edilir. deaerasiya rejimi.

Standart təlimat istilik şəbəkəsini qidalandırmaq üçün deaerasiya qurğularının istismarına dair tələbləri müəyyən edir.

Standart təlimat yerli təlimatların hazırlanması üçün əsasdır və yerli təlimatları hazırlayan elektrik stansiyalarının və istilik və istehsal qazanxanalarının mühəndis-texniki işçiləri üçün məcburidir.

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1. İstilik sistemini qidalandırmaq üçün deaeratorlar makiyaj suyundan aşındırıcı qazları - oksigen və sərbəst karbon qazını çıxarmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.

1.2. Deaerasiya qurğusu aşağıdakılardan ibarətdir:

Havasız su qızdırıcısı;

Deaerasiya sütunları-deaeratorlar;

makiyaj nasosları;

makiyaj nasosları üçün gücləndirici tank.

Gücləndirici çənlərin rolunu, bir qayda olaraq, istilik sistemlərinin akkumulyator çənləri və ya atmosfer deaeratorlarının deaerator çənləri, həmçinin vakuum deaeratorları olan bəzi qurğularda bu məqsədlə xüsusi quraşdırılmış çənlər yerinə yetirir;

deaerasiya rejiminin avtomatik saxlanmasını və istilik şəbəkəsinin doldurulmasını təmin edən avtomatik idarəetmə vasitələri (tətbiq);

Hər bir vakuum deaerator qaz əmmə cihazları üçün fərdi;

Hər bir atmosfer deaeratoru üçün fərdi buxar soyuducu;

Atmosfer deaeratorları olan qurğularda havasızlaşdırılmış su soyuducusu.

1.3. Deaeratorların texniki (konstruktiv) xüsusiyyətləri (şəkil -) Cədvəldə verilmişdir. .



a- 1976-cı ildən istehsal edilmişdir; b- 1968-1976-cı illərdə buraxılmışdır. və yenidən qurulmuşdur;
in- deaerasiya edilmiş suda qalıq oksigen miqdarından asılılıqlar üzrə eksperimental məlumatlar
deaeratorda suyun istiləşməsindən su;
1 - silindrik üfüqi gövdə; 2 - 5 - perforasiya edilmiş reaktiv plitələr; 6 - köpürən boşqab;
7 - bölmə həddi; 8 - buxarlanma bölməsi; 9 - drenaj kanalı; 10 - buxar bypass
klapan; 11 - su bypass qutusu; 12 - deaerasiya üçün su təchizatı üçün filial borusu; 13 - giriş borusu
soyuducu; 14 - buxar çıxış borusu; 15 - qazsız suyun çıxarılması üçün filial borusu; 16 və 17 -
bölmədəki temperaturu və deaeratoru qurarkən istifadə olunan suyun səviyyəsini ölçmək üçün sensorlar;
18 - deaerator DV-800 və DV-1200 bölmələri arasında arakəsmədə deşik;
I - DV-400 deaeratoru üçün, 1968 - 1976-cı illərdə istehsal edilmiş, Qorki İES-də sınaqdan keçirilmişdir
avtomobil zavodu; deaeratorun maksimal gücü 500 t/saat havalandırılmamış temperaturda
su 30 ° C; II - DV-800 deaeratoru üçün, 1968-1976-cı illərdə istehsal edilmiş, sınaqdan keçirilmişdir.
Ust-Kamenoqorsk İES. Temperaturda deaeratorun maksimal gücü 800 t/saat
qazsız su 30
° C; II - DV-400 deaerator üçün, 1976-cı ildən sonra istehsal olunub, sınaqdan keçirilib
Kursk şəhərinin istilik şəbəkələri

düyü. 2. Reaktiv sütunlu atmosfer deaeratoru:

a- deaeratorun dizaynı; b- deaerasiya edilmiş suda qalıq oksigen miqdarından asılılıqlar
gücü 200 t/saat olan BKZ sütunu üçün su axınından deaeratora; in- asılılıq limiti
deaeratora daxil olan deaerasiya olunmayan suyun temperaturu üzrə deaeratorun performansı;
1 - deaerasiya sütunu; 2 - deaerator tankı; 3 və 4 - su və buxar təchizatı üçün filial boruları; 5 və 6 - burunlar
deaerasiya edilmiş suyun və buxar-hava qarışığının çıxarılması; 7 - su paylayıcı qurğu;
8 - 12 - reaktiv plitələr; 13 - buxar paylayıcı qurğu; havalandırılmamış suyun temperaturu,
deaeratora daxil olmaq: I - 97 °С;
II - 67 °С və III - 40 °С; IV və V - sütunlar BKZ performans
200 və 100 t/saat; - - - - prosesin gözlənilən xarakteri

düyü. 3. Aşağıdakı tutumlu reaktiv qabarcıq sütunlu atmosfer deaeratorları:

a- 50-dən 100 t/saata qədər; b- 200-dən 300 t/saata qədər; in- 75-dən 300 t/saata qədər;
1 - deaerasiya sütunu; 2 - deaerator tankı; 3 və 4 - su və buxar təchizatı üçün filial boruları;
5 və 6 - havadan təmizlənmiş su və buxar-hava qarışığı üçün çıxış boruları; 7 - dağılma suyunun möhürü;
8 və 9 - reaktiv plitələr; 10 - köpürən boşqab; 11 - buxar bypass klapan;
12 - su doldurma borusu; 13 - su paylayıcı qurğu

Cədvəl 1

Vakuum deaeratorları (şək. , ab)

Sütunlu atmosfer deaeratorları

cədvəl 2

Deaeratordan sonra sərbəst karbon qazının qalıq tərkibi (əgər normal işləyən deaeratorda tamamilə çıxarılmayıbsa) əlavə suyun qələviləşməsi ilə aradan qaldırılır.

1.5. İldə bir dəfə istilik şəbəkəsini qidalandırmaq üçün deaeratorlar çıxarıla bilən lyuklar vasitəsilə daxili yoxlamadan keçirilməli, lazım olduqda deaerasiya elementlərinə texniki qulluq və təmizlik işləri aparılmalıdır.

1.6. Dövrə elementlərinin simvolları əlavədə verilmişdir.

2. TƏHLÜKƏSİZLİK CİHAZLARI VƏ DEERASYON QURULUŞLARININ İSTİFADƏSİ ZAMANI TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ

2.1. Atmosfer deaeratorları SSRİ Gosgortekhnadzorunun normalarına uyğun olaraq sınaqdan keçirilməli və texniki sertifikatlaşdırılmalıdır.

2.2. Hidravlik möhürlər atmosfer və vakuum deaeratorlarında qəbuledilməz təzyiq artımına və su ilə daşqına qarşı qoruyucu qurğular kimi istifadə olunur.

2.3. Atmosfer deaeratorlarında hidravlik möhürü işə salma təzyiqi 0,15 MPa (1,5 kqf / sm 2), hidravlik möhürün işləməsi zamanı deaeratorda icazə verilən maksimum təzyiq 0,17 MPa (1,7 kqf / sm 2) təşkil edir.

2.4. Deaerasiya edilmiş suyu vakuum deaeratorundan atmosfer təzyiqi çəninə cazibə qüvvəsi ilə boşaldarkən, qoruyucu hidravlik möhürlərin quraşdırılması tələb olunmur, çünki drenaj boru kəməri qoruyucu möhür kimi çıxış edir. Bu vəziyyətdə, drenaj boru kəmərində bağlama və idarəetmə klapanları olmamalıdır.

2.5. Atmosfer və vakuum deaeratorları quraşdırma və təmirdən sonra istismara verilməzdən əvvəl deaeratorun sıxlığının bərpası ilə əlaqəli, həmçinin lazım olduqda 0,2 MPa (2,0 kqf / sm 2) həddindən artıq təzyiqlə hidravlik sınaqdan keçirilməlidir. , lakin ən azı 8 ildən bir.

2.6. Gücləndirici çənlər daşqından qorunmaq və çənin daxilində və xaricində təzyiqin bərabərləşdirilməsi üçün daşqın borusu ilə təchiz edilməlidir. Daşma borusunun tutumu ən azı çəni su ilə təmin edən bütün boruların tutumu olmalıdır. Atmosfer təzyiqi çənləri üçün havalandırma borusunun kəsişməsi tankdan su çəkərkən vakuum meydana gəlməsini və doldurma zamanı atmosfer təzyiqindən yuxarı təzyiqin artması istisna olmaqla, çənə sərbəst daxil olmağı və havanın çəndən sərbəst buraxılmasını təmin etməlidir. tank.

2.7. Akkumulyator çənlərində korroziyaya qarşı qorunma olmalıdır, bunlardan istifadə etməklə həyata keçirilə bilər:

Sızdırmazlıq mayesi AG-4 (mastik);

Tankların daxili səthinin müxtəlif örtükləri;

katodik müdafiə.

2.8. Saxlama çənlərinin vəziyyəti və sonrakı istismar üçün yararlılığı hər il "Metal isti su anbarlarının qəfil məhv edilməsinin qarşısının alınması haqqında" Ts-08-82 (T) qəza sirkulyarına uyğun olaraq müəyyən edilir (M .: SPO). Soyuztehenergo, 1984).

3. VAKUUM DEAERATÖRLƏRİ İLƏ DEAERASYON QURULUŞLARI (Şəkil -)

3.1. Deaerasiya qurğularının istilik sxemlərinin xüsusiyyətləri

düyü. 6. Vakuum deaeratoru, vakuum gücləndirici çəni və xarici saxlama çəni olan deaerasiya qurğusunun sxemi ( a) və qoruyucu su möhürü ( b).


3.2.4. Bağlayıcı və idarəetmə klapanlarının, cihazların və nasosların elektrik ötürücüləri üçün elektrik enerjisi sxemlərinin yığılması üçün ərizə təqdim edin.

3.2.5. Su təmizləyici qurğunun istismarına hazırlıq üçün ərizə təqdim edin.

3.2.8. Havasız su qızdırıcısını işə hazırlayın; qızdırıcıdan kondensatın, qızdırıcı buxarın və kondensasiya olunmayan qazların çıxarılması üçün sxemləri yığın. Şəklin sxemi üçün. isti su qızdırıcısını işə hazırlayın.

a) ejektorun qarşısında soyuducu suyun üzərindəki klapanı açın;

b) havalandırılmamış suda RKR tənzimləyici klapanı açmaqla, ejektor vasitəsilə 100 - 160 t/saat həcmində soyuducu su verin;

c) ejektorun qarşısındakı buxar xəttindəki klapan 17-ni rəvan açaraq, 10 - 15 dəqiqə ərzində ejektor burunlarının qarşısında təzyiqi 0,60 MPa (6,0 kqf / sm 2) nominal dəyərə qaldırın;

d) deaeratorda 95 - 97% vakuum yaratmaq.

3.3.3. NVD qazsız su qızdırıcısını işə salın, bunun üçün lazımdır:

a) 35 °C-dən çox olmayan (su təmizləyici qurğunun iş şəraitinə uyğun olaraq) qızdırıcının çıxışında suyun istiliyinə nəzarət etmək lazım olduğu halda, NVD-yə buxar tədarükündəki klapan 16-nı açın;

b) qızdırıcıya buxar verilməsində RKT-1 idarəetmə klapanını uzaqdan açmaqla qızdırıcının çıxışında suyun temperaturunu 30 - 35 °C-ə qədər artırmaq;

c) qızdırıcını işə salmaq;

d) suyun kifayət qədər qızdırılmaması halında, kondensasiya olunmayan qazların çıxarılması üçün dövrəni yoxlayın və səviyyə maksimum icazə verilən dəyərə yüksəldikdə, kondensatın boşaldılması üçün dövrəni yoxlayın;

e) havalandırılmayan suyun temperaturu tənzimləyicisinin işini yoxlayın, bunun üçün RKT-1 idarəetmə klapanını uzaqdan bağlayın, qızdırıcının çıxışındakı suyun temperaturunu minimum icazə verilən dəyərə endirin, sonra tənzimləyicini avtomatik işə keçirin; bundan sonra nəzarət klapan açılmağa başlamalıdır. Eynilə, icazə verilən maksimum temperaturda avtomatik tənzimləyicinin işini yoxlayın.

3.3.8. Şəbəkə nasoslarının udma tərəfindəki təzyiqə nəzarət etməklə, havalandırılmamış suda PKR tənzimləyici klapan və klapan 19-u eyni vaxtda açmaqla deaeratora havası olmayan suyun axını rəvan şəkildə orta sutkalıq dəyərə çatdırın. Avtomatik idarəetmə sistemi tənzimlənən parametrləri müəyyən edilmiş diapazonda saxlamalıdır.

Qeydlər: 1. Qurğunu boş saxlama çəni ilə işə salarkən (şəklə bax) NP tənzimləyici nasosu yalnız saxlama çənindəki suyun səviyyəsi minimum icazə verilən dəyərdən 1,0 m yuxarı qalxdıqdan sonra işə salınmalıdır, bundan sonra həddindən artıq qızdırılır. su deaeratora verilir. 2. Paralel işə ikinci deaeratorun daxil edilməsi (şəkil və tənzimləmələri) bəndlərə uyğun olaraq birinci deaeratorun daxil edilməsinə bənzər şəkildə həyata keçirilir. , , - .

3.4. Deaerasiya qurğusuna qulluq

a) müntəzəm olaraq, növbədə ən azı iki dəfə deaerasiya qurğusunun avadanlığından yan keçmək, avadanlıqla aparılan bütün əməliyyatları əməliyyat jurnalında qeyd etmək; deaerasiya qurğusunun iş rejiminin əsas parametrlərini gündəlik qeyddə qeyd etmək;

b) nəzarət-ölçü cihazlarının, avtomatlaşdırma avadanlığının normal işinə nəzarət etmək;

c) ölçmə cihazlarının oxunuşlarında tələb olunan dəyərlərdən sapmalar aşkar edilərsə, bunun səbəbini tapmaq və onların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görmək lazımdır;

d) deaerasiya qurğusunun işində növbətçi heyətin qüvvələri ilə aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan nasazlıqlar barədə deffekt jurnalına qeyd etmək;

e) siqnalizasiya sisteminin elektrik dövrəsinin növbədə sınaqdan keçirilməsini və əməliyyat jurnalında müvafiq qeydlərin aparılmasını;

f) podşipnik yağını mütəmadi olaraq doldurmaq, elektrik mühərrikinin və nasosun vibrasiyasını izləmək və nasos şaftının möhürləri vasitəsilə artan su sızmasını aradan qaldırmaq, tənzimləyici nasosların normal işləməsinə nəzarət etmək. Gözləmə və işləyən nasosları vaxtaşırı növbə ilə işləyin. Nasos ehtiyatının (AVR) avtomatik işə salınması üçün cihazların, eləcə də işlək vəziyyətdə olan alternativ nasosların İES-də mövcud olan qrafikə uyğun olaraq işində sınaqdan keçirilməsi;

g) suölçən şüşələri vaxtaşırı üfürmək;

h) vaxtaşırı (iki həftədə bir dəfə) klapanları hərəkət etdirərək təcili makiyaj keçidinin 21 xidmət qabiliyyətini yoxlayın;

i) növbədə ən azı iki dəfə, fövqəladə makiyaj tullanandan sonra makiyaj nasoslarının boşaldılması tərəfində makiyaj suyunda oksigen və sərbəst karbon qazının miqdarını müəyyənləşdirin.

Testlərdən keçməmiş deaerasiya qurğuları üçün nəzarət edilən parametrləri müəyyən edilmiş diapazonda saxlamaq tövsiyə olunur:

Deaeratorlara daxil olan havalandırılmamış suyun temperaturu 30 - 35 °C, deaeratorun performansı isə nominal göstəriciyə yaxındır. Havalandırılmamış suyun temperaturunun artması ilə deaeratorun performansı artır, lakin nominal gücün 120% -dən çox deyil. Havasız olmayan suyun temperaturunun azalması ilə məhsuldarlıq azalır;

Deaeratordakı təzyiq 0,0075 - 0,06 MPa (0,075 - 0,5 kqf / sm 2);

Deaeratorda suyun istiləşməsi 15 - 25 °С. Deaeratorda nominal dəyərdən az olan suyun maksimum qızdırılması 25 °C-dən yuxarıdır;

İstilik mühitinin temperaturu (həddindən artıq qızdırılan su) 65 - 120 ° C;

Doldurma nasosunun boşalma tərəfindəki təzyiq nominal dəyərin ən azı 95% -ni təşkil edir (nasosun həddindən artıq yüklənməsi rejimi). 98% -dən az təzyiqdə, gözləmə nasosunu yandırın;

Ejektor burunları qarşısında buxar təzyiqi 0,5 - 0,7 MPa (5,0 - 7,0 kqf / sm 2) təşkil edir. EP-3-25/75 ejektorunda soyuducu suyun istiləşməsi 5 - 10 °C olmalıdır. Göstərilən istilik diapazonundan kənarda işləmək tövsiyə edilmir, çünki aşağı istilikdə borularda yüksək su sürəti səbəbindən ejektor borularının eroziv aşınması baş verir və daha yüksək temperaturda ejektor buxarlanır.

3.5. Deaerasiya zavodunun dayandırılması

3.5.1. Deaerasiya qurğusunun planlı şəkildə dayandırılmasından əvvəl, deaerasiya edilmiş su ehtiyatını toplamaq lazımdır - saxlama çənlərinin tam mövcud həcmi.

3.5.2. Qarşıdan gələn bağlanma üçün sifariş aldıqdan sonra, tullananı təcili makiyaj 21 üçün işə hazırlayın;

Nəzarət klapanını 20 bağlayın;

Klapanı açın 15.

3.5.3. Uzaqdan saxlama çənləri olan istilik şəbəkələri üçün (şəklə və şəklə baxın), saxlama çənlərindən makiyaj qurğusuna xidmət göstərən personalı saxlama çənlərindən makiyaj üçün su sərfinin gözlənilən artımı barədə xəbərdar edin.

3.5.4. Nəzarət klapanını rəvan şəkildə bağlayaraq, deaeratorlara havasız suyun axını nominal gücün 30%-nə qədər azaldın. Bu halda avtomatik idarəetmə sistemi tənzimlənən parametrləri müəyyən edilmiş hədlərdə saxlamalıdır. İstilik sisteminin geri qaytarma manifoldunda təzyiq icazə verilən səviyyədən aşağı düşərsə və su anbarlarından suyun axını artırmaqla təzyiqi artırmaq mümkün deyilsə, kimyəvi cəhətdən təmizlənmiş havalandırılmamış suyu təcili doldurma vasitəsilə istilik şəbəkəsinə verin. jumper.

3.5.5. Həddindən artıq qızmış su üçün deaeratoru söndürün, bunun üçün diaqramlarda (bax. Şəkil və), həddindən artıq qızdırılan suda RKT-2 və klapan 18 idarəetmə klapanını bağlayın və diaqramda (şəklə bax) PPV-ni söndürün. buxar və sonra su üçün qızdırıcı.

3.5.6. Ejektora buxar tədarükündəki klapanı 17 bağlayaraq buxar ejektorunu ayırın.

3.5.7. Havasız su üçün deaeratoru bağlayıb söndürün:

Nəzarət klapan RKR;

Ejektorun qarşısında və ejektora əlavə olaraq havalandırılmamış suda klapanlar.

Əgər yerinə yetirilən əməliyyatlar nəticəsində texniki qulluqçular deaerasiya edilmiş suda oksigen miqdarının artmasının səbəbini öyrənə bilmədikdə, əlavənin tövsiyələrinə uyğun olaraq əlavə tənzimləmə xüsusi təlim keçmiş işçilər tərəfindən aparılmalıdır. .

3.6.13. Hidravlik zərbələr zamanı həddindən artıq qızdırılan su kəmərində RKT-2 idarəetmə klapanını bağlayaraq deaeratora həddindən artıq qızdırılan suyun verilməsini dayandırmaq lazımdır. İşləyən deaeratorda hidravlik şokların baş verməsinin səbəbi, bir qayda olaraq, deaeratorda suyun doyma temperaturuna qədər qızdırılmasıdır, yəni. deaeratordakı təzyiqin havalandırılan suyun temperaturunu artırmadan artırılması. RKT-2 idarəetmə klapanını bağladıqdan sonra işçilər deaeratorda təzyiqin artmasının səbəbini öyrənməli, bunun üçün yoxlamalıdırlar:

a) ejektorun iş rejimi (ejektorun qarşısında buxar təzyiqi və ejektorda soyuducu suyun istiləşməsi paraqrafa uyğun olaraq müəyyən edilir);

b) vakuum sistemində havanın sorulmasının olmaması (drenajdakı klapanları, su ölçən şüşələri və s. bağlayın);

c) ejektorun "özünə doğru" işləməsi, bunun üçün deaeratoru həddindən artıq qızmış suya görə söndürdükdən sonra (nəzarət klapan RKT-2 və klapan 18-i bağlayaraq) deaeratordan emiş xəttindəki klapanı bağlayın. 0,5 - 0,6 MPa (5,0 - 6,0 kqf / sm 2) və ya daha çox ejektor burunlarının qarşısında buxar təzyiqində "öz üzərində" işləyərkən xidmət edilə bilən ejektor 96 - 91% vakuum yaratmalıdır. Ejektor müəyyən edilmiş vakuum yaratmırsa, ejektorun hidravlik möhürlərinin su ilə doldurulmasını yoxlamaq, bunun üçün ejektoru buxar üçün söndürmək və sonra ejektorun emiş borusundakı təzyiqi atmosferə yüksəltmək lazımdır. təzyiq, hidravlik möhürlər su ilə doldurularkən, ejektor burunlarının qarşısında buxar təzyiqini tədricən 15 dəqiqə 0,5 - 0, 6 MPa (5,0 - 6,0 kqf / sm 2) artırın. Əgər su möhürlərini su ilə doldurduqdan sonra ejektor lazımi vakuumu yaratmırsa, o zaman nasazdır və nasazlığı müəyyən etmək üçün onu açmaq lazımdır.

3.6.14. Siqnal su möhüründən 7 (şək. ) su çıxdıqda və egzoz borusundan 3 su atıldıqda, deaeratordan çıxan işlənmiş qazların suyun daxil olmasını yoxlayın. Sıxılmanın qarşısını almaq üçün deaeratordan emiş xəttindəki klapanı 85 - 95% bağlayın. Eyni zamanda ejektordan suyun atılması dayanırsa, deaeratorun işləməsi zamanı emiş xəttindəki klapan tamamilə açılmamalıdır, ancaq deaeratorda və ejektorun emiş tərəfindəki təzyiqə qədər. bərabərləşdirilir.

düyü. 7. Üç mərhələli buxar reaktiv ejektoru EP-3-25/75:

a- ucluqların düzülüşü; b- (mütləq) sorma təzyiqinin axından asılılığı
buxar-hava qarışığı EP-3-25/75 ejektoru tərəfindən sorulan qarışıqdakı hava
temperatur 20.4
° C və işləyən buxarın mütləq təzyiqi 0,51 MPa (5,1 kqf / sm 2);
1 - buxar-hava qarışığının tədarükü üçün filial borusu; 2 - işləyən buxarın verilməsi üçün budaq borusu; 3 - çıxış borusu
atmosferə qazlar; 4 - kondensat drenaj borusu; 5 və 6 - soyutma üçün giriş və çıxış boruları
su; 7 - ejektorun üçüncü mərhələsinin suyun daşması siqnalı üçün filial borusu

Əgər egzoz borusundan su atıldıqda, ejektorun emiş tərəfindəki təzyiq qabaran qabın üstündəki deaeratordakı təzyiqdən 0,02 MPa (0,2 kqf / sm 2) azdırsa, deaerator su ilə doldurulur və deaeratordan gələn su ejektora daxil olur. Deaeratorun su ilə doldurulmasının səbəbləri əlavədə verilmişdir.

4. ATMOSFERİK DEAERATÖRLƏRİLƏ DEAERASYON QURUMU (Şəkil )


düyü. 8. Atmosfer deaeratorları ilə deaerasiya qurğusunun sxemi:

1 - su təmizləyici qurğudan; 2 - deaerator çəni ilə deaerasiya sütunu; 3 - qoruyucu su möhürü; 4 - saxlama çəni;
5 - kollektordan 1,2 - 2,5 kqf / sm 2; 6 - sənaye kanalizasiyasına; 7 - CHPP-nin əsas dövrünə; 8 - atmosferə; 9 - 13 - əməliyyat fitinqləri;
14 - idarəetmə klapan; 15 - kimyəvi analiz üçün; 16 - istilik şəbəkəsindən; 17 - şəbəkə nasoslarının emiş tərəfinə;
18 - texnoloji su nasoslarından; 19 - təcili makiyaj jumper; RKDD - deaeratorlarda təzyiqə nəzarət klapan;
RKT - havalandırılmayan suyun temperaturunu tənzimləyən klapan; ODV - qazsız su soyuducusu; OV - buxar soyuducu
(digər təyinatlar üçün şəklə baxın və)


4.1.2. Boru kəmərlərindəki klapanların bağlanmasını yoxlayın:

Havasız su soyuducusunun qarşısında havasız su təchizatı (klapan 10);

Deaerator çənlərinin boşaldılması;

Deaeratorlara (klapan 9) və havalandırılmayan su qızdırıcısına (klapan 11) buxar verilməsi;

NP-1 makiyaj nasoslarının vurulması;

Deaerasiya edilmiş su soyuducuya əlavə olaraq havalandırılmış və havalandırılmamış suyun yan keçməsi;

RKR və RKU tənzimlənən klapanlara əlavə olaraq su bypass.

4.1.3. 9 və 11 klapanların qarşısında buxar boru kəmərlərinin drenajlarında klapanların bağlanmasını yoxlayın.

4.1.4. İşləməyən bütün nəzarət klapanlarını bağlayın.

4.1.5. Buxarlandırıcı boru kəmərlərindəki klapanları bütün deaeratorların atmosferinə açın.

4.1.6. Buxar soyuducularına əlavə olaraq havasız suda klapan 12-30% açın.

4.1.7. Boru kəmərlərində klapanların açılmasını yoxlayın:

Bütün deaeratorların buxar soyuducularına buxar verilməsi;

Buxar soyuducularından əvvəl və sonra soyuducu su;

Buxar və su üçün bərabərləşdirmə;

Hər bir deaeratorun qarşısında havalandırılmamış suyun verilməsi;

Deaeratorlardan deaerasiya edilmiş suyun axıdılması;

Hər bir deaeratorun qarşısında buxar təchizatı;

RKR və RKU nəzarət klapanlarından əvvəl və sonra;

EFA-dan əvvəl və sonra qazı təmizlənmiş su;

EFA-dan əvvəl və sonra qazsız su;

Emiş nasosları.

4.2. Deaerasiya qurğusunun işə salınması (istilik şəbəkələri işə salınma dövründə saxlama çənlərindən qidalandıqda)

4.2.1. Deaeratorlarda təzyiq tənzimləyicisini işə salın, bundan sonra RKD klapan açılmalıdır.

4.2.2. Klapanın qarşısındakı boşaltma klapanını açmaqla klapan 9-a qədər deaeratorlara buxar vermək üçün buxar xəttini qızdırın.

4.2.3. Klapanı 9 yumşaq şəkildə açmaqla deaeratorları qızdırın. Klapanı 9 açdıqdan sonra onun qarşısındakı boşaltma klapanını bağlayın.

Deaeratorlarda təzyiq 0,125 MPa (1,25 kqf / sm 2) qədər yüksəldikdə RKDD klapan avtomatik olaraq bağlanmalıdır. Deaeratorlarda təzyiqin 0,125 MPa (1,25 kqf / sm 2)-dən çox artması halında, klapanı 9 açmağı dayandırın, təzyiq artımı dayanmazsa, klapan 9-u qismən bağlayın.

4.2.4. EFA-nın qarşısında havasız suda klapan 10-u açın. Deaerator çənlərini maksimum icazə verilən səviyyədən 0,5-ə qədər doldurarkən NP-1 doldurma nasosunu işə salın. Pompanın işini yoxladıqdan sonra nasosun boşaltma tərəfindəki klapanı açın.

Qeyd. Doldurulmuş deaerator çənləri ilə deaerasiya qurğusunu işə saldıqda (çənlərdə suyun səviyyəsi icazə verilən maksimal həddən 0,5-dən çox olduqda) deaeratorlara havalandırılmamış suyu verməzdən əvvəl NP-1 doldurma nasosunu işə salmaq lazımdır. əməliyyat.

4.2.5. PKR idarəetmə klapanını açmaqla deaeratorlara havalandırılmamış suyu (nominal gücün 30% -dən çox olmayan) verin, bundan sonra deaeratorlara buxar tədarükündəki klapan 9 tam açılır (əgər o, tam açıq deyilsə).

4.2.6. Deaerator çənlərində avtomatik su səviyyəsi tənzimləyicisinin işini yoxlayın. Bunun üçün istilik şəbəkəsinin qidalanma hissəsində RKU nəzarət klapanını açmaqla deaerator çənlərində suyun səviyyəsini minimum icazə verilən dəyərə endirmək lazımdır (eyni zamanda şəbəkə nasoslarının sorma tərəfindəki təzyiqə nəzarət edilməlidir). Sonra səviyyə tənzimləyicisini avtomatik işə qoyun, bundan sonra RKU idarəetmə klapan avtomatik bağlanmalıdır. Eynilə, səviyyə tənzimləyicisinin işini tanklarda maksimum icazə verilən səviyyədə yoxlayın.

4.2.7. NVD qazsız su qızdırıcısını işə salın, bunun üçün lazımdır:

a) klapanın qarşısındakı boşaltma klapanını açmaqla NVD-yə buxar vermək üçün buxar xəttini klapan 10-a qədər qızdırın;

b) NVD-yə buxar tədarükündəki klapan 10-u açın, sonra klapanın qarşısındakı boşaltma klapanını bağlayın;

c) RKT klapanını uzaqdan açmaqla, NVG qızdırıcısının çıxışındakı temperaturu paraqrafda tələb olunan dəyərə qədər artırmaq;

d) qızdırıcının işini yoxlayın. Qızdırıcıda suyun kifayət qədər qızdırılmaması halında, kondensasiya olunmayan qazların çıxarılması üçün dövrəni yoxlayın və səviyyə maksimum icazə verilən dəyərə qalxarsa, kondensatın boşaldılması üçün dövrəni yoxlayın.

4.2.8. Havalandırılmayan suyun temperaturu tənzimləyicisinin işini yoxlayın, bunun üçün qızdırıcıya buxar tədarükündəki RKT tənzimləyici klapanını bağlayaraq, deaeratorlar üçün qızdırıcının çıxışındakı suyun temperaturunu (bax. Şəkil ) 94 ° -ə endirin. C və deaeratorlar üçün (şək. ) 89 °C-ə qədər. Sonra tənzimləyicini avtomatik işə keçirin, bundan sonra idarəetmə klapan bağlanmağa başlamalıdır. Eynilə, icazə verilən maksimum temperaturda avtomatik tənzimləyicinin işini yoxlayın.

4.2.9. Egzoz qazındakı klapanları bütün deaeratorların atmosferinə bağlayın.

4.2.10. PKR tənzimləyici klapanını açmaqla, şəbəkə nasoslarının sorma tərəfindəki təzyiqə nəzarət etməklə deaeratorlara havasız suyun axını tədricən orta gündəlik dəyərə qədər artırın. Bu halda avtomatik idarəetmə vasitələri tənzimlənən parametrləri müəyyən edilmiş hədlərdə saxlamalıdır.

4.2.11. Stabil vəziyyətdə (işə işə başladıqdan 1 saat sonra) NP-1 makiyaj nasoslarının axıdılması tərəfində makiyaj suyunda oksigen və sərbəst karbon qazının miqdarını təyin edin.

4.3. Bir deaeratorun paralel işləyən deaeratorlara qoşulması

4.3.1. əməl etməyinizə əmin olun - , və .

4.3.2. CIP-nin işinə daxil olmaq üçün ərizə təqdim edin.

4.3.3. Deaerator çəninin boşaldılması xəttindəki klapanın bağlı olub olmadığını yoxlayın.

4.3.4. Egzoz klapanını atmosferə açın.

4.3.5. Buxarlandırıcının soyuducusuna klapanın açılmasını yoxlayın.

4.3.6. Buxar soyuducudan əvvəl və sonra klapanları açaraq soyutma suyu üçün buxar soyuducunu yandırın.

4.3.7. Deaeratora buxar tədarükündəki klapanı açmaqla deaeratora buxar verin.

4.3.8. Bərabərləşdirici buxar xəttindəki klapanı açın.

4.3.9. Deaeratorun qarşısındakı havalandırılmamış suyun üzərindəki klapanı 20-30% açmaqla deaeratora su verin.

Qeyd. Doldurulmuş deaerator çəni olan deaeratoru paralel işləyən deaeratorlara qoşduqda, deaeratora havasız su verməzdən əvvəl bərabərləşdirici su kəmərində və deaeratordan deaerasiya edilmiş suyun çıxışında olan klapanları açın.

4.3.10. Su səviyyəsini digər deaeratorlarla bərabərləşdirərkən, bərabərləşdirici su kəmərindəki klapanı açın.

4.3.11. Deaeratordan təmizlənmiş suyun çıxışındakı klapanı açın.

4.3.12. Deaeratora havalandırılmamış suyun verilməsində klapanı tam açın.

4.3.13. Egzoz klapanını atmosferə bağlayın.

4.4. Deaerasiya qurğusuna qulluq

4.4.1. Deaerasiya qurğusuna xidmət göstərərkən, bəndləri rəhbər tutmaq lazımdır. və .

e) deaerator çənlərində suyun səviyyəsi ±0,5 m maksimum icazə verilən qiymətin ortasında saxlanılmalıdır;

e) buxar soyuducuları vasitəsilə soyuducu suyun axımı layihə dəyərinə bərabər olmalıdır. Bir axın sayğacı olmadıqda, soyutma suyunun hesablanmış axın sürəti təxminən buxarlandırıcı soyuducunun etiket məlumatlarına uyğun olaraq buxarlandırıcı soyuducuya və ondan çıxışa su girişindəki təzyiq düşməsi ilə müəyyən edilir.

4.5. Paralel işləyən deaeratorlarla bir deaeratorun dayandırılması

4.5.1. RKR nəzarət klapanını örtməklə işdə qalan deaeratorların işinə uyğun olaraq deaeratorlara havası olmayan suyun axını təyin edin.

4.5.2. Deaeratorun qarşısındakı boru kəmərlərindəki klapanları aşağıdakı ardıcıllıqla bağlayın:

Havasız suda;

Deaeratora buxar verilməsi haqqında;

Deaerasiya edilmiş su deaeratorundan çıxışda;

Su ilə bərabərləşdirici boru kəmərində;

Buxar üçün bərabərləşdirici boru kəmərində;

Buxar soyuducudan əvvəl və sonra soyuducu suda.

4.5.3. Drenaj xəttindəki klapanı açaraq çəni (lazım olduqda) boşaltın.

4.6. Deaerasiya zavodunun dayandırılması

4.6.1. Deaerasiya qurğusunun planlaşdırılmış şəkildə dayandırılmasından əvvəl, saxlama çənlərini dolduraraq havadan təmizlənmiş su ehtiyatı yaradın.

4.6.2. Qarşıdan gələn bağlanma üçün sifariş aldıqdan sonra, tullananı təcili makiyaj 19 üçün işə hazırlayın; nəzarət klapanını bağlayın 14; açıq klapan 13.

4.6.3. Saxlama çənlərindən doldurma qurğusuna xidmət göstərən personalı anbar çənlərindən su sərfinin gözlənilən artımı barədə xəbərdar edin.

4.6.4. Şəbəkə nasoslarının emiş manifoldunda təzyiqi rəvan şəkildə izləyərək, RKR nəzarət klapanını örtməklə deaeratorlara havasız suyun axını nominal gücün 15-20%-nə qədər azaldın. Bu halda, avtomatik idarəetmə sistemi müəyyən edilmiş məhdudiyyətlər daxilində tənzimlənən parametrlərə tab gətirməlidir.

Sorma manifoldunda təzyiq icazə verilən səviyyədən aşağı düşdükdə və saxlama çənlərindən suyun axını artırmaqla təzyiqi artırmaq mümkün olmadıqda, 19-cu tullanan vasitəsilə istilik şəbəkəsinə kimyəvi cəhətdən təmizlənmiş havalandırılmamış suyu verin.

Deaeratorlarda təzyiqin 0,125 MPa (1,25 kqf / sm 2)-dən çox artması ilə deaeratorların su ilə boşaldılmasını dayandırın, lazım olduqda deaeratorlarda təzyiqi bərpa etmək üçün deaeratorlara havasız suyun axını artırın.

4.6.5. Qazı olmayan su qızdırıcısını buxarla söndürün.

4.6.6. Deaeratorlara buxar verilməsində RKD-1 və klapan 9 idarəedicisini bağlayaraq deaeratorları buxarla ayırın.

4.6.7. Deaeratorlara havalandırılmamış suyun verilməsində RKR tənzimləyici klapanı və havalandırılan su soyuducusunun qarşısındakı klapan 10-u bağlayaraq su deaeratorlarını söndürün.

4.6.8. Gücləndirici nasosu dayandırın.

4.6.9. Makiyaj nasoslarının boşaltma tərəfindəki klapanları bağlayın.

4.6.10. Lazım gələrsə, çən boşaltma boru kəmərlərindəki klapanları açaraq deaerator çənlərini boşaltın.

4.7. Rejimin pozulması və xidmət olunan avadanlıqda nasazlıqlar zamanı personalın hərəkətləri

4.7.1. Deaerasiya qurğusunun iş rejiminin ən təhlükəli pozuntuları bunlardır:

Deaeratorlarda icazə verilən təzyiqin artıqlığı;

Deaerator çənlərinin su ilə daşması.

4.7.6. Deaerasiya qurğusunun normal iş rejiminin pozulması halında, texniki qulluqçular p-yə uyğun olaraq tələb olunan dəyərlərə uyğun olaraq idarə olunan parametrləri bərpa etməlidirlər. Bunu edərkən, paraqrafları rəhbər tutmaq lazımdır. , , - .

4.7.7. Deaeratorlarda təzyiq 0,125 MPa-dan (1,25 kqf/sm 2) yuxarı qalxdıqda, RKDD idarəetmə klapanını örtməklə deaeratorlarda təzyiqi 0,120 MPa (1,20 kqf/sm 2) qədər azaldın. Lazım gələrsə, klapanı 9 bağlayın (şək. ).

4.7.8. Deaerator çənlərində maksimum icazə verilən suyun səviyyəsinə çatdıqda, RKR nəzarət klapanını örtməklə, səviyyəni nominal dəyərə endirin. Lazım gələrsə, səviyyəni aşağı salmaq üçün PKR klapanının arxasındakı klapanı bağlayın.

4.7.9. Deaerator çənlərindəki səviyyənin sürətlə artması ilə (məsələn, istilik şəbəkəsini qidalandırmaq üçün bütün nasoslar dayandırıldıqda), deaeratorlarda təzyiqə nəzarət edərkən deaeratorlara havasız olmayan suyun axını azaldın. Deaeratorlarda təzyiqin 0,125 MPa (1,25 kqf / sm 2)-dən çox artması ilə, havalandırılmamış suyun əldə edilmiş axını təmin edin və təzyiqi bərpa etdikdən sonra RKDD klapanını və lazım olduqda qarşısındakı klapanı bağlayın. o. Sonra RKR klapanını və onun qarşısındakı klapanı bağlayın.

4.7.10. Əgər su buxar soyuducunun ventilyasiyası vasitəsilə buraxılırsa, buna səbəb olan səbəb müəyyən edilməlidir. Suyun buraxılması aşağıdakı səbəblərə görə baş verə bilər:

Buxar boru kəmərində hidravlik zərbələrlə müşayiət olunan buxar sütunundan nəmin böyük bir şəkildə daxil olması. Rütubətin ötürülməsinin qarşısını almaq üçün buxarlandırıcı soyuduculara əlavə olaraq klapanı bir qədər açmaqla buxarlandırıcı soyuduculardan soyuducu suyun axını azaltmaq lazımdır. Sonra (1 saatdan sonra) makiyaj suyunda oksigen və sərbəst karbon qazının tərkibini yoxlayın;

Buxarlandırıcı soyuducunun drenaj borusunun tıxanması. Boru kəmərinin tıxanmasının əlaməti drenajın temperaturunun (100 ° C-dən) xarici havanın istiliyinə qədər azalmasıdır;

Buxarlandırıcı soyuducu boru sisteminin sıxlığının pozulması. Sızıntını müəyyən etmək üçün buxarlandırıcının soyuducusunun qarşısındakı buxarlandırıcıdakı klapanı bağlayın. Havalandırma kanalından axan suyun və ya drenaj borusundan çıxan suyun olması buxarlandırıcı soyuducu boru sistemində sızma olduğunu göstərir.

Əlavə 1

1. Aşağıdakı parametrlər deaerasiya qurğusunda avtomatik tənzimlənir:

Havalandırılmamış suyun temperaturu (atmosfer deaeratorlarından əvvəl və vakuum deaeratorları olan deaerasiya qurğuları üçün suyun təmizləyici qurğusundan əvvəl);

Atmosfer deaeratorlarında təzyiq;

Vakuum deaeratorun çıxışında deaerasiya edilmiş suyun temperaturu;

Gücləndirici çənindəki suyun səviyyəsi, əgər gücləndirici çən akkumulyator çəni deyilsə;

Şəbəkə nasoslarının emiş manifoldunda təzyiq.

2. İşıq və səs siqnalı deaerasiya qurğusunun rejimlərinin limit dəyərləri haqqında aşağıdakı hallarda xəbərdar edir:

Şəbəkə nasoslarının emiş manifoldunda təzyiqin artırılması və azaldılması;

Makiyaj nasoslarının axıdılması tərəfində təzyiqin azalması;

Gücləndirici çəndə suyun səviyyəsinin artırılması və aşağı salınması;

Su təmizləyici qurğunun qarşısında suyun temperaturunun artırılması (vakuum deaeratorlar üçün);

Atmosfer deaeratorlarında təzyiqin artırılması və azalması.

3. Təmizləyici nasoslar işləyən nasosun elektrik mühərriki söndürüldükdə işə salınan ATS sistemi ilə təchiz edilməlidir.

Dəyişən rejimlərdə işləmək üçün nəzərdə tutulmuş tənzimləyici nasoslar (bir qayda olaraq, akkumulyator çənlərindən əlavə su verən nasoslar) əlavə olaraq ATS sistemi ilə təchiz edilməlidir ki, bu da əməliyyat markasının axıdılması tərəfində təzyiqin azalması ilə tetiklenir. -yuxarı nasos.

Əlavə 2

1968-1976-cı illərdə istehsal edilmiş vakuum deaeratorları dizayndan daha az performansa malikdir. Deaeratorun işini dizayn dəyərinə çatdırmaq üçün deaerator Sibtechenergo-nun inkişaflarına uyğun olaraq yenidən qurulmalıdır (bax Şəkil , b).

Yenidənqurma tələb edir:

Köpürən qabda buxar keçid qutusunu sökün; qutudan olan çuxuru qabarcıq qabı ilə eyni dərəcədə deşik olan reamed təbəqə ilə bağlayın; boşqab 5-dəki qutu 50% boğulur;

Yeni deşiklər qazaraq, köpürən qabda deşik sahəsini iki qat artırın;

DV-800 və DV-1200 deaeratorlarında kəsişmə hissəsində 0,15 m 2 sahəsi olan bərabərləşdirici çuxur kəsin.

Əlavə 3

kimyəvi təmizlənmiş su;

kran suyu;

deaerasiya edilmiş makiyaj suyu;

şəbəkə suyu;

buxar kondensatı;

klapan;

nəzarət klapan;

yoxlama klapan;

temperaturun ölçülməsi;

təzyiq ölçmə;

səviyyənin ölçülməsi;

su təchizatı;

su drenajı;

3.6.1 - bu Standart Təlimatın.

2. Vakuum deaeratorlarının tənzimlənməsi xüsusi təlim keçmiş işçilər tərəfindən aparılmalıdır.

3. Deaeratorların işinin əsas prinsipləri:

3.1. Deaeratorlarda suyun deaerasiyası prosesi mayedə qazın həllolma qanununa əsaslanır, ona görə mayedə həll olunan qazın tərkibi mayenin sərbəst səthi ilə təmasda olan qazın qismən təzyiqinə mütənasibdir. Qazın həllolma qanunu uzunmüddətli proseslər üçün məqbuldur. Qısamüddətli proseslər üçün (belə proses termal deaeratorlarda suyun deaerasiyasıdır) bu qanun yalnız qazlarla birbaşa təmasda olan suyun səth təbəqəsi üçün keçərlidir.

3.2. Termal deaeratorlarda deaerasiya prosesini təmin etmək üçün deaeratoru su buxarı ilə dolduraraq və sudan ayrılan qazları çıxararaq qazların qismən təzyiqi sıfıra yaxın təzyiqə endirilir.

3.3. Termal deaeratorlarda deaerasiya prosesinin intensivliyini artırmaq üçün suyun buxarla qarşılıqlı təsirinin səthi artırılır, bunun üçün su axını nazik axınlara bölünür və ya buxarı su qatından keçirərək suyun qabaran təbəqəsi təşkil edilir. .

4. Deaerasiya edilmiş suda (deaeratorun çıxışında) oksigen miqdarının artmasının əsas səbəbləri:

4.1. bəndlərə uyğun olaraq xidmət personalı tərəfindən aradan qaldırılan rejim amilləri. - bu Standart Təlimat.

4.2. Deaeratorun (reaktiv bölmələr) kondensasiya olunmayan qazlarla doldurulması:

Ejektorun qeyri-qənaətbəxş işləməsi;

Vakuum sistemindəki sızmalar vasitəsilə artan hava emiş;

Deaeratora daxil olan deaerasiya olunmayan suda həll olunan qazların miqdarının artması və deaeratora böyük miqdarda havasız su axını.

4.3. Deaeratorun su ilə daşması.

4.4. Nümunə götürmə boru kəmərində kimyəvi analiz üçün nümunə götürülmüş suya havanın sorulması.

5. Deaerasiya rejiminin qurulması proseduru:

5.1. Xidmət işçilərinin paraqraflara əməl etdiyinə əmin olun. - bu Standart Təlimat. Nümunə götürmə boru kəməri vakuum altında işləyirsə, təzyiq sınağı aşağıdakı ardıcıllıqla aparılmalıdır:

a) həddindən artıq qızmış su üçün deaeratoru söndürün və buxar ejektorunu söndürməklə deaeratordakı təzyiqi atmosfer təzyiqinə qədər artırın. Bu Standart Təlimatın bəndlərinə uyğun olaraq sonrakı əməliyyatları yerinə yetirmək;

b) deaeratorda təzyiq atmosfer təzyiqinə qalxdıqda, nümunə götürmə boru kəmərindən suyun axını dayanarsa, onda nümunə götürmə boru kəmərinə soyuducu su ilə təzyiq edilməlidir. Bu vəziyyətdə soyuducu suyun təzyiqi nümunə götürmə boru kəmərindəki su sütununun hündürlüyündən çox olmalıdır.

Vakuum sistemi su ilə doldurulur və deaeratorda 0,2 MPa (2,0 kqf/sm2) artıq təzyiq yaranır.

5.7. Ejektorun deaeratorda ayrılan qazlarla həddindən artıq yüklənməsinin təyini deaeratora havalandırılmamış suyun axın sürətini maksimum icazə verilən qiymətə qədər artırmaqla həyata keçirilir. Bu vəziyyətdə, ejektorun egzoz borusunda işlənmiş qazların axını ölçmək məsləhətdir. Ölçmə üçün KhTGZ, LMZ, VTI və s. dizaynlı hava sayğacları istifadə edilə bilər.

Ejektorun həddindən artıq yüklənməsi aşağıdakı ardıcıllıqla müəyyən edilir:

a) bəndlərə uyğun olaraq deaeratoru işə salın. - bu Standart Təlimat.

Havalandırılmamış suyun minimum axını sürətində (yalnız ejektorun soyuducu suyu deaeratora daxil olur), bəndə uyğun olaraq saxlanılmalı olan idarə olunan parametrləri ölçün. bu Standart Təlimatın, bu Əlavənin bəndinə uyğun olaraq reaktiv bölmənin sonunda temperaturu ölçün və təcrübə zamanı ən azı üç dəfə deaerasiya edilmiş suda (deaeratorun çıxışında) oksigen miqdarını müəyyənləşdirin;

b) hər təcrübədə deaeratora deaerasiya olunmamış suyun axınını 100 t/saat artırmaqla, ejektorun qazlarla həddən artıq yüklənməyə başladığını müəyyən edin.

Deaeratorda havalandırılmamış suyun axın sürətinin artması ilə ejektorun işlənmiş qaz axını sürəti havalandırılmamış suyun axını sürətinə mütənasib olaraq dəyişirsə, bütün işlənmiş qazlar deaeratora havalandırılmamış su ilə daxil olur. , və vakuum sistemində hava emiş yoxdur.

Havasız olmayan suyun deaeratora axıdılması sürətinin bir neçə dəfə artması ilə (məsələn, iki dəfə), ejektorun işlənmiş qazlarının axını iki dəfədən az artarsa, keyfiyyəti deaerasiya edilmiş su dəyişməz olaraq qalır, bundan belə nəticə çıxır ki, vakuum sistemindəki sızmalar vasitəsilə böyük miqdarda qazlar deaeratora daxil olur.

Ejektorun həddindən artıq yüklənməsi ejektorun işlənmiş qaz axını sürətindən də müəyyən edilə bilər. Şəkilə görə. , b, ejektor 100 kq/saat axın sürətində həddindən artıq yüklənir.

5.8. Ejektor deaeratordakı sudan ayrılan qazlarla həddən artıq yükləndikdə, əlavə ejektor quraşdıraraq qaz udma qurğusunun işini artırmaq və ya mövcud ejektoru daha yüksək təzyiqli buxara keçirmək lazımdır. EP-3-25/75 nozzlərinin qarşısında məhdudlaşdırıcı buxar təzyiqi 1,0 MPa (10,0 kqf/sm2) təşkil edir.

. 16

Yüklənir...