Брызгальные бассейны тепловых электростанций

Брызгальные бассейны тепловых электростанций

Эффективность охлажде­ния воды в брызгальных бассейнах главным образом зависит от состояния разбрызгивающих сопел, чистоты труб распределительной системы и самого бассейна. По­этому для поддержания нормальной работы брызгального бассейна необходимо следить за состоянием сопел, распределительных трубопроводов и бассейна. Разбрыз­гивающие сопла и распределительные трубопроводы должны быть исправными и чистыми. Промывку трубо­проводов и сопел надо устраивать не реже 2 раз в год.

Для предотвращения от размораживания трубы снабжают на концах дренажным устройством, которое следует обязательно открывать при отключении секции в холодное время года.

С целью уменьшения засорения сопел и трубопрово­дов рекомендуется на концах каждой распределительной трубы по всем секциям устанавливать промывочные эвольвентные сопла типа ОРГРЭС с диаметром 50 мм. В том случае, если были установлены сильно засоряе­мые сопла, такие, например, как П-16, юни-спрей и т. п., необходимо заменить их на сопла более совершенной конструкции, например на эвольвентные сопла ОРГРЭС. Проведение такого мероприятия позволило на некоторых электростанциях снизить температуру охлажденной воды в брызгальных бассейнах на 2—4° С. Могут быть случав, когда распределительные трубы брызгальных бассейнов установлены с несколько меньшими диаметра­ми, чем это было предусмотрено проектом. При первой возможности необходимо поменять эти трубы на трубы расчетного диаметра. Это мероприятие позволит замет­но снизить гидравлическое сопротивление в трубопрово­дах, увеличить полезный напор и улучшить разбрызги­вание воды, а следовательно, и ее охлаждение. В качест­ве примера можно сослаться на опыт Алексинской ТЭЦ. Замена распределительных труб в брызгальном бас­сейне на этой ТЭЦ позволила снизить гидравлические потери напора на 2—2,5 м вод. ст., увеличить в резуль­тате этого производительность брызгального бассейна примерно на 10% и понизить температуру охлаждающей воды в летнее время на 1 —1,5° С.

При эксплуатации брызгального бассейна надо сле­дить за поддержанием нормального уровня воды в нем. Для этого нужно восполнять потерн воды в циркуля­ционной системе добавлением в систему свежей воды. Добавок свежей воды регулируется в зависимости от ве­личины продувок п потерь воды. Режим продувок уста­навливается химическим цехом станции в зависимости от солевого состава воды.

Для уничтожения растительности и живых организ­мов, которые в условиях брызгального бассейна могут развиваться довольно интенсивно, производят периоди­чески хлорирование циркуляционной воды. Режим хло­рирования устанавливают на основании биологического анализа воды. Хлорирование охлаждающей воды пре­дохраняет трубки конденсаторов турбин от биологиче­ских загрязнений. Микроорганизмы, имеющиеся в воде, попадая в трубки конденсаторов, находят там благо­приятные для размножения температурные условия и быстро образуют в трубках целые колонии. В результате этого, во-первых, резко ухудшаются условия передачи тепла в конденсаторе и, во-вторых, увеличивается ги­дравлическое сопротивление конденсатора. Как то, так и другое отрицательно влияет на работу турбинной уста­новки.

При эксплуатации прямоточной или оборотной пру­довой системы водоснабжения необходимо в холодное время года устанавливать тщательное наблюдение за температурой и состоянием воды у водопрпемников с тем, чтобы не допустить обледенения решеток и очисти­тельных сеток и в результате этого — срыва работы цир­куляционных насосов.

В осенние и зимние периоды резких похолодании, а иногда и в зимнее время происходит переохлаждение воды с интенсивным образованием мелких кристалли­ков льда (шуги). Шуга очень быстро намерзает на ре­шетках водоприемников и забивает их. Образование шуги обычно наблюдается в период заморозков до обра­зования па водоемах поверхностного ледяного покрова, когда температура воды близка к нулю, а температура воздуха значительно ниже нуля. Для плавления шуги и предупреждения обледенения приемных решеток и очи­стительных сеток включают линию рециркуляции теплой воды. Линия рециркуляции включается при температуре воды у водоприемника ниже +5° С. Теплая вода из сливных водоводов, поступающая к водоприемнику, пре­пятствует образованию шуги и обледенению решеток и очистительных сеток и, таким образом, обеспечивает нормальное поступление воды к циркуляционным на­сосам.

В некоторых установках для предохранения образова­ния шуги и обмерзания вращающихся сеток в холодное время на сетки подается вентиляторами теплый воздух из-под кожухов электродвигателей циркуляционных на­сосов. Для предотвращения попадания каких-либо пред­метов (щепа, сучья, кусочки грунта, водоросли, рыба и т. п.) в циркуляционные насосы и через них в конден­саторы турбин охлаждающая вода проходит очистку от механических примесей. С этой целью на береговых на­сосных станциях перед водоразборными окнами каждой секции водоприемника устанавливают металлические ре­шетки и после них в специальных камерах очиститель­ные вращающиеся сетки (рис. 3-3). Решетки служат для грубой очистки воды, т. е. для улавливания крупных предметов, а вращающиеся сетки с размером ячеек от 2?2 и 4?4 мм служат для тщательной очистки воды. Вода, пройдя через сетки, поступает в камеры чистой воды, а затем по подводящим камерам к циркуляцион­ным насосам.

Для производства ремонтов водяные камеры каждой секции можно осушить при помощи дренажных насосов.

Для этого водоразборные окна перед грубыми решетка­ми перекрывают стальными шандорами, а входные окна камер вращающихся сеток — плоскими стальными за­творами.

В процессе работы водоочистные вращающиеся сетки загрязняются п поэтому требуют периодической промывки.

Промывка вращающихся сеток, как правило, производится автоматически. Промывная система со­стоит из промывочных насосов, трубопроводов, подводя­щих воду от насосов, промывочных аппаратов и сточных желобов для отвода грязи к месту сброса. Включение в работу промывочного насоса и электродвигателя, при­водящего сетку в движение, производится от сигнала указателя перепада уровней воды до и после очистных сеток. По мере загрязнения сеток перепад уровней воды до и после очистных сеток увеличивается и при разно­сти уровней около 200 мм чувствительный элемент уровня подает сигнал на включение промывочного насо­са. Когда в сети промывочной воды установится давле­ние около 1,9 кгс/см 2 , включается электродвигатель при­водных механизмов сеток. Сетка приходит в движение, проходит мимо промывочных устройств и очищается струями воды. При восстановлении нормального пере­пада уровней воды, что соответствует чистым сеткам, электродвигатели приводного механизма сеток и промы­вочного насоса автоматически отключаются. Следует заметить, что автоматическое управление промывкой вращающихся сеток является частью общей системы ав­томатического управления работой береговых насосных станций.

Читайте также:  Узнать кому относится пруд

В случае, если циркуляционные насосы установлены в турбинном цехе и забирают воду из каналов, то для предупреждения попадания с водой посторонних пред­метов на входе воды в подводящие каналы устанавли­вают решетки для грубой очистки воды. На всасываю­щих патрубках циркуляционных насосов имеются при­емные сетки, которые служат для очистки воды от мел­ких частиц.

При эксплуатации прямоточной и циркуляционной прудовой систем водоснабжения необходимо следить за уровнем воды у водоприемников. Для этого устанавли­вают указатель уровня, на котором имеются отметки минимально допустимого уровня, минимального зимне­го и летнего уровней, нормального, аварийного и ката­строфического максимального уровней. В искусственных прудах-охладителях имеется возможность регулировать уровень воды путем регулирования сброса воды через плотину.

Источник

Брызгальные бассейны

Брызгальный бассейн представляет собой искусственный или естественный водоем, над которым располагается система трубопроводов, оборудованных разбрызгивающими соплами (брызгалами). Нагретая отработавшая вода подается под напором 50-100 кН/м 2 к брызгалам, разбрызгивается и поступает в бассейн, из которого она вновь подается насосами к потребителям. Охлаждение воды происходит при ее разбрызгивании за счет испарения и соприкосновения капель воды с воздухом.

Брызгальные бассейны устраивают в тех случаях, когда по технологии не нужен большой перепад температур. Их удельная тепловая нагрузка колеблется в диапазоне 30-60 МДж/м 2 ·ч (7-15тыс. ккал/м 2 ·ч). Размеры брызгального бассейна определяются расходом охлаждаемой воды и плотностью орошения, которая принимается в пределах 0,8-1,2 м 3 /ч на 1 м 2 . Брызгальные бассейны обеспечивают перепад температур не более 8-10°С и предельно низкую температуру охлажденной воды в летнее время на 5-7°С выше температуры воздуха по влажному термометру, то есть не ниже 30-32°С.

Преимущества брызгальных бассейнов:

— в 2-3 раза дешевле градирни;

— просты в строительстве и эксплуатации;

— низкий эффект охлаждения по сравнению с градирнями. Для создания температурного перепада t>10°C требуется последовательное 2-х или 3-х ступенчатое охлаждение с перекачкой больших масс воды, что неэкономично.

— значительный напор воды у сопла и потери воды на унос ветром;

— площадь в 4-5 раз больше, чем у башенных охладителей;

— наличие туманов, сырости, гололедицы требует больших строительных разрывов, что растягивает коммуникации.

Брызгальные бассейны на современных металлургических заводах не применяют, их можно встретить на старых заводах и на электростанциях с небольшим расходом воды.

Там, где необходимо в кратчайшее время соорудить охладитель воды, целесообразнее всего сделать брызгальный бассейн, который может быть целиком изготовлен из местных материалов.

Градирни

По способу подвода воздуха к градирням они разделяются на: открытые, башенные, вентиляторные, а в зависимости от типа оросительного устройства брызгальные, капельные, пленочные, комбинированные.

Подаваемая для охлаждения на градирню вода распределяется над оросителем градирни по системе лотков. на дне которых предусмотрены отверстия, через которые вода тонкими струйками падает на разбрызгивающие тарелочки. На современных градирнях используется трубчатая распределительная система с разбрызгивающими соплами. Образующиеся капли воды падают на оросительное устройство. При прохождении через оросительное устройство вода соприкасается с воздухом, продуваемым через градирню, и охлаждается. Охлажденная вода стекает в резервуар, из которого она забирается для повторного использования.

Капельный ороситель состоит из большого числа деревянных реек прямоугольного или треугольного сечения, расположенных горизонтальными ярусами. При падении капель воды с верхних реек на нижние образуются факелы мелких брызг, создающих большую поверхность соприкосновения с воздухом.

Пленочный ороситель состоит из большого числа параллельных друг другу щитов, расположенных вертикально или под малым углом (15º) к вертикали. Вода, стекая по этим щитам, образует пленку толщиной 0,3-0,5 мм. Воздух соприкасается с поверхностью пленки воды и охлаждает ее.

Применяют также оросители комбинированные капельно-пленочные.

Выбор типа оросителя для градирни определяется качеством воды, требующей охлаждения.

Пленочный ороситель рекомендуется применять для чистой воды, циркулирующей через закрытые системы. Содержание в воде даже небольшого количества примесей, особенно нефтепродуктов, препятствует созданию пленки, поэтому в этих случаях следует применять градирни с капельным оросителем.

При содержании в воде более 100 мг/л взвешенных частиц, вызывающих образование отложений на оросительных устройствах, следует применять брызгальные градирни.

Источник

Брызгальные бассейны

Бассейн брызгальный — устройство для охлаждения воды разбрызгиванием ее в атмосферном воздухе. Обычно применяется для понижения температуры моды, отводя­щей тепло от компрессоров, теплообменных аппаратов, трансформаторов и т.п. в систе­мах оборотного (циркуляционного) водоснабжения промышленных предприятий. Охлаждение происходит в основном за счет испарения части распыленной воды (испарение 1% воды понижает ее температуру примерно на 6 °С). Для создания необходим поверхности контакта с воздухом вода в брызгальном бассейне разбрызгивается с помощью сопел, располагаемых на высоте 1 , 2 — 1 ,5 м над уровнем воды в бассейне. Избыточное давление воды в трубопроводах перед соплами 49-69 КПа (0,5-0,7 кгс/см 2 ), Тип и число сопел и размеры брызгальных бассейнов в плане выбираются в зависимости от количества охлаждаемой воды. По сравнению с градирнями брызгальные бассейны просты в строительстве и эксплуатации. Однако они обладают сравнительно небольшой удельной охлаждающей способностью, в значительной мере зависящей от скорости и направления ветра.

Брызгальные бассейны надлежит применять при невысоких требованиях к эффекту охлаждения воды, наличии открытой площади для доступа воздуха. Их следует предполагать длинной стороной перпендикулярно направлению господствующих ветров. При размещении брызгальных бассейнов следует учитывать возможность образования тумана и обледенения соседних сооружений и дорог.

Брызгальные бассейны надлежит проектировать не менее чем из двух секций, одна секция допускается для оборотных систем с периодическим режимом работы.

Расположение разбрызгивающих сопел на трубах распределительной системы должно обеспечивать равномерное распределение воды по площади брызгального бассейна. Плотность орошения брызгальных бассейнов берется в среднем 1,5 м 3 /м 2 *ч. Из этого следует, что при одной и той же мощности станции потребная площадь для для размещения брызгального бассейна примерно в два раза больше, чем при градирнях капельного типа.

Вода, получаемая из брызгальных бассейнов, принимается со средней расчетной температурой 20-25°.

Ширина брызгального бассейна в осях крайних сопел должна быть не более 50- 55 м.

Читайте также:  Бассейны для детей пушкина

Для уменьшения уноса капель воды ветром крайние сопла устанавливаются на расстоянии 7-10 м от границы бассейна в зависимости от величины напора у сопел и скорости ветра.

В целях поддержания необходимого температурного режима в зимнее время в каждой секции брызгального бассейна необходимо предусматривать трубопровод для сброса воды без разбрызгивания.

Конструкцию брызгальных бассейнов надлежит принимать из бетона или железобетонных плит с устройством гидроизоляционного экрана.

Брызгальные устройства допускается располагать над естественными водоемами. При этом следует предусматривать планировку и крепление берегового откоса.

Брызгальный бассейн занимает меньшую площадь, чем пруд-охладитель. Работает брызгальный бассейн по тому же принципу, но испарение, происходящее в результате контакта воды с атмосферным воздухом, становится гораздо интенсивнее, так как теплая вода разбрызгивается над поверхностью бассейна. Повышению интенсивности теплоотдачи в значительной мере способствуют продолжительное время пребывания капелек воды в воздухе и взаимное перемещение капель и воздушного потока. Разбрызгивющие сопла, от конструкции которых существенно зависит охладительный эффект бассейна, обычно расположены на высоте 2-3 м от водной поверхности. Потери разбрызгиваемой воды от уноса ветром, как правило, очень велики, но их можно уменьшить, поставив жалюзийные ограждения.

Брызгальный бассейн со стационарными водораспределительными устройствами требует меньших капитальных вложений и может быть возведен в более короткие сро­ки, чем современные башенные градирни той же производительности. На простоту и надежность брызгальных бассейнов в эксплуатации, на их сейсмо- и ураганоустойчи­воесть, небольшую потребность в электроэнергии указывают в своих работах практиче­ски все исследователи как в нашей стране, так и за рубежом. Однако у высокопроизво­дительных брызгальных бассейнов имеется серьезный недостаток, который заключает­ся в низком эффекте охлаждения со стороны подветренной части бассейна.

В настоящее время стоит задача создания брызгальных бассейнов производитель­ностью до 1 млн м 3 /ч. Каждый из брызгальных бассейнов малой, средней и большой производительности может иметь свои индивидуальные компоновочные и конструктив­ные решения как отдельных элементов, так и бассейна в целом.

Использование брызгальных бассейнов для оборотных систем водоснабжения мощных ТЭС и АЭС возможно лишь при выполнении широких исследований всего комплекса задач, связанных с тепло- и массоотдачей и аэродинамикой бассейна в соче­тании с анализом результатов теоретических и экспериментальных исследований, про­веденных ранее.

Практика использования сравнительно небольших брызгальных бассейнов на дей­ствующих ТЭС показала, что эффективность работы охладителей этого типа может быть достаточно высокой. Однако малочисленность брызгальных бассейнов, а следова­тельно, и ограниченность натурных наблюдений на них, различие тепловых нагрузок и разная производительность, использование в каждой системе своих схем компоновок и конструкций разбрызгивающих устройств не позволяют однозначно решить весь комплекс задач, стоящих на пути широкого практического использования этого охладителя.

Прежде всего необходимо определить эффективность брызгальных бассейнов в сравне­нии с известными типами промышленных охладителей (их место по уровню охлажде­ния и производительности), каким образом можно повысить их охлаждающую способ­ность и, наконец, как прогнозировать гидроаэродинамические характеристики новых брызгальных бассейнов с учетом их возросшей производительности, конфигурации, климатической зоны, в которой они размещаются, рельефа местности и влияния на ок­ружающую среду.

В последние годы тепловые характеристики брызгальных бассейнов исследовались с помощью математических моделей, описывающих взаимодействие воздушного пото­ка с капельным, с привлечением теории пограничного слоя атмосферы и созданием крупномасштабных физических моделей и стендов.

П ерспективными являются работы по изучению физических процессов теплоотда­чи капельного потока в окружающую атмосферу, анализ механизма обменных процес­сов и оценка на этой основе определяющих параметров, регулирование которых позво­лит не только качественно, но и количественно характеризовать эффективность брыз­гальных бассейнов и в дальнейшем проектировать их с заранее заданными параметра­ми (уровень охлаждения, маневренность, учет требований охраны окружающей среды).

Наиболее радикальным решением вопроса интенсификации охлаждения в брыз­гальных бассейнах является максимально возможное сокращение области стабилизиро­ванных характеристик, а в лучшем случае — ее исключение. Поэтому разрабатываются конструкции брызгальных бассейнов главным образом на основе высокопроизводитель­ных разбрызгивающих устройств (модулей), плановая компоновка которых представля­ет собой кольцо, эллипс («стадионная дорожка»), узкую U-образную петлю и т.п. При этих схемах области стабилизированных аэротермических параметров минимальны, а при значительном расстоянии между разбрызгивателями, в один-два раза превышающем радиус разбрызгивания, эта область отсутствует.

Анализ тепло- и массоотдачи в капельных потоках брызгальных бассейнов, расчеты по данным модельных испытаний, а также экспериментальные исследования на натурных брызгальных установках показывают не только сложный и во многом противоречивый характер теплосъема при взаимодействии водного и воздушного потоков, но и определяют направленность дальнейших работ по совершенствованию конструкций брызгальных бассейнов.

Высокопроизводительный брызгальный бассейн для тепловых, а особенно для атомных станций может эффективно работать лишь тогда, когда его проект научно обоснован, что требует выполнения комплексных исследований, в состав которых входят натурные наблюдения на действующих брызгальных бассейнах и наблюдения за состоянием пограничного слоя атмосферы.

Учитывая сложность формирования капельного потока брызгальных бассейнов, oтсутствие достоверных методов расчета охлаждающей способности бассейна в целом, и также необходимость создания брызгального бассейна большой производительности для использования в качестве основного охладителя ТЭС и АЭС, особое внимание необходимо уделять постановке экспериментальных исследований.

Результаты проведенных натурных исследований различных конструкций брызгальных устройств в достаточно широком диапазоне температур и влажностей наружного воздуха при различных ветровых воздействиях были использованы в конструкциях брызгальных бассейнов Ладыжинской ГРЭС и Черниговской ТЭЦ. В настоящее время эти брызгальные бассейны оборудованы соплами Б-50. Расстояние между соплами в брызгальном бассейне Черниговской ТЭЦ 4 x 11 м, Ладыжинской ГРЭС 6×10 м. Размеры секций бассейнов соответственно 62×142 м (две секции) и 100×600 м (шесть секций),

Исследования брызгальных водоохлаждающих устройств для выбора наиболее производительного и эффективного из них являются важным, но не окончательным эти пом в конструировании брызгального бассейна в целом. Не менее важной является компоновка брызгальных устройств по площади предполагаемого брызгального бассейна. Если брызгальные устройства отдалить на значительное расстояние одно от другого, то охлаждающую способность бассейна можно считать равной охлаждающей способнос­ти единичного устройства. Однако такой бассейн потребует столь больших площадей и значительных коммуникаций, что окажется бесперспективным (утверждение относится главным образом к высоким циркуляционным расходам от 20-40 м 3 /с и выше). Таким образом, на первый план выдвигается определение минимальных расстояний между брызгальными устройствами, обеспечивающих заданный уровень охлаждения. Рекомендаций по компоновке разбрызгивающих устройств достаточно много, но, как правило, они основываются на аналогах или на экспериментах, которые могут быть использованы лишь для разработки малых брызгальных бассейнов или бассейнов, служащий дополнительными охладителями к башенным градирням или водохранилищам.

Читайте также:  Дровяная печка для подогрева бассейна

Для высокопроизводительных брызгальных бассейнов наиболее предпочтительным является брызгальное устройство типа БВУ-4 производительностью 800- 900 м 3 /ч, работающее при напоре 0,13-0,15 МПа и обеспечивающее необходимый уровень охлаждения при минимальных площадях отчуждаемой территории, при экономии металлических трубопроводов, бетона и железобетона и снижении объемов строительно монтажных работ; при независимой работе каждого БВУ от рядом стоящих предпочтительным является БВУ-4 производительностью 600 м 3 /ч при напоре 0,13- 0,15 МПа; при од­ном и том же напоре 0,13 — 0,15 МПа плановая компоновка сопл Б-50 с шагом между ни­ми 6×10 м по уровню охлаждения близка БВУ-4 производительностью 600 м 3 /ч и на 1,0 — 1,5 °С охлаждает воду лучше, чем БВУ-4 производительностью 800-900 м 3 /ч, но пла­новая компоновка сопл при этом требует большей площади под брызгальный бассейн.

В период наблюдений при температурах воздуха ниже 0 °С обледенение электриче­ских проводов, находящихся на высоте 6 , 0 — 10,0 м от поверхности земли, было отмече­но на расстояниях от брызгального бассейна до 80-100 м. Слой плотной наледи на про­водах достигал 15-20 мм. На расстояниях свыше 130-140 м обледенение отмечено не было. При небольших скоростях ветра до 2 м/с обледенение и изморозь наблюдались на расстоянии до 30 м от брызгального бассейна. Высота области тумана не превышала 45 м, гололед распространялся на расстояние до 130 м. Эти результаты наблюдений за распространением области туманообразования и связанное с ним воздействие капель­ной сконденсировавшейся влаги на окружающую среду относятся к сравнительно не­большим скоростям ветра, до 3 м/с. При больших скоростях ветра туман распространя­ется на значительные расстояния. Как отмечали американские исследователи, туман на­блюдался на расстояниях от брызгальных бассейнов до 340 м, опасные льдообразова­ния до 200 м. Кроме того, исследовалась степень выноса (разброса) за пределы бас­сейнов содержащихся в воде твердых примесей, частиц, солей, бактерий. Многочислен­ными компаниями («Керамик», «Черни», «Ричарде оф Рокфорд») проводились опыты по изучению распространения таких примесей в прилегающей к брызгальному бассей­ну области. Эксперименты проводились в разные сезоны года при различных атмосфер­ных условиях. Они показали, что вовлеченные элементы (соли, бактерии и т.п.) наблю­дений на расстоянии до 185 м и опасности для окружающей среды не представляли. Имеете с тем было подчеркнуто, что при эксплуатации брызгальных бассейнов необхо­димы круглогодичные и тщательные наблюдения за санитарным состоянием как окру­жающей бассейн территории, так и системы водоснабжения в целом.

П редотвращение выноса мелких капель из факела разбрызгивания является важной проблемой, от успешного решения которой во многом зависит объем внедрения брыз­гальных бассейнов в оборотных системах водоснабжения. Существует множество пред­ложений по воздействию на спектр крупности капель факелов разбрызгивания с целью уменьшения выносимого расхода воды, однако их реализация в большинстве случаев связана либо с ухудшением охлаждающей способности бассейнов, либо с увеличением занимаемой ими площади. Для обоснованного суждения о приемлемости того или ино­го способа уменьшения выноса капель прежде всего необходимо дать оценку возмож­ной области распространения влаги, определить эпюры распределения плотности оро­шения с привязкой этих данных к ветровому режиму, конфигурации бассейна, конструк­циям разбрызгивающих устройств, гидроаэротермическим особенностям системы, ре­жимам работы ТЭС и АЭС.

Ввиду того, что потери от уноса в градирнях значительно меньше, чем в брызгаль­ных бассейнах, величина продувки получается при жесткой воде для градирен несколь­ко больше, чем при брызг альных бассейнах, в которых очень велики потери от уноса ка­пель и поэтому часть солей удаляется без специальной продувки. Общее же количество добавочной воды для градирен, как правило, меньше, чем для брызгальных бассейнов.

По мере испарения части воды остающаяся в циркуляционной системе вода все бо­льше насыщается солями. Если не принимать мер к уменьшению солесодержания воды, то скоро оно достигает в системе такой величины, которая вызовет отложение солей на трубках конденсаторов и ухудшит работу последних. Для борьбы с отложениями солей в конденсаторах необходимо постоянно удалять из системы некоторое добавочное количество насыщенной солями воды и заменять ее свежей водой, т.е. производить продувку брызгальных бассейнов. Величина продувки завидит от того, насколько солесодер-жание воды может быть удержано в допустимых пределах за счет естественной убыли в системе и замены ее добавочной водой, а также от качества добавочной воды, ее жесткости и характера содержащихся в ней солей.

Наибольшую площадь занимают пруды для естественного охлаждения в них циркуляционной воды. Площадь прудов должна быть не меньше 5, а часто >10 м 2 на один установленный киловатт мощности станции. Более интенсивно используется поверх­ность брызгальных бассейнов, площадь которых в 10-20 раз меньше площадей для прудов такой же производительности.

Еще меньше требуемая территория при отсутствии брызгальных бассейнов и градирен и расположении станции на берегу рек с прямоточным охлаждением конденсаторов.

Для предотвращения обрастания охладителей (брызгальных бассейнов), а также цветения воды в прудах-охладителях хлорирование недостаточно эффективно и дорого вследствие необходимости больших расходов хлора. Для этой цели применяют ввод веществ чисто токсичного действия, например, медного купороса. Содержание в воде 2 мг/л медного купороса обычно вызывает полное отмирание водной растительности и оседание ее на дно водоема. Вводить медный купорос целесообразно при градирнях в распределительный желоб, а при брызгальных бассейнах во всасывающие трубы цир­куляционных насосов. Медный купорос применяют в виде 5-10%-ного раствора.

Брызгальные бассейны применяются при достаточно большой и открытой для до­ступа воздуха площадке, благоприятных гидрогеологических условиях и количествах охлаждаемой воды более 500 м 3 /ч. При меньших производительностях применение их целесообразно при необходимости создания значительного запаса воды.

Источник

Оцените статью