Расчет схемы подпитки основного цикла ТЭЦ
Расчет анионитных фильтров II ступени А2 Необходимую площадь фильтрования определим по формуле:
w=20м/ч – скорость фильтрования. Необходимая площадь фильтрования каждого фильтра:
Число установленных фильтров m одинакового диаметра принимается не менее трёх, m=3. Диаметр фильтра:
По полученному значению d=1,57м принимаем ближайший больший стандартный фильтр параллельноточный II ступени ФИПа-II-1,5-0,6 с Раб.р=0,6МПа, G=90м3/ч, hзагр=1500мм. Площадь фильтрования с учетом изменения диаметра:
Выбранную группу фильтров загружаем анионитом АВ-17-8.
Продолжительность фильтроцикла каждого фильтра для (m-1) фильтров, т.е. при одном резервном или ремонтном, определяется по формуле:
fст =1,77 – сечение фильтра (стандартного); m =3 – число установленных фильтров одинакового диаметра; h =1,5м – высота слоя ионита;
ep =300 г-экв/м3 – рабочая обменная емкость ионита.
Продолжительность фильтроцикла должна быть не менее 8 часов. Количество регенераций в сутки:
t =2ч – продолжительность операций, связанных с регенерацией фильтров. Объем ионитных материалов, загруженных в фильтры во влажном состоянии:
Расход воды на собственные нужды рассчитываемой группы фильтров:
Расход химических реагентов (NaОН) на регенерацию фильтра:
Расход технического продукта:
Суточный расход химических реагентов на регенерацию ионитных фильтров:
Часовой расход воды, который должен быть подан на следующую рассчитываемую группу ионитных фильтров:
Расчет катионитных фильтров II ступени Н2 Необходимую площадь фильтрования определим по формуле:
w=20м/ч – скорость фильтрования. Необходимая площадь фильтрования каждого фильтра:
Число установленных фильтров m одинакового диаметра принимается не менее трёх, m=3. Диаметр фильтра:
По полученному значению d=1,99м принимаем ближайший больший стандартный фильтр параллельноточный II ступени ФИПа-II-1,5-0,6 с Раб.р=0,6МПа, G=90м3/ч, hзагр=1500мм. Площадь фильтрования с учетом изменения диаметра:
Выбранную группу фильтров загружаем катионитом КУ-2.
Продолжительность фильтроцикла каждого фильтра для (m-1) фильтров, т.е. при одном резервном или ремонтном, определяется по формуле:
fст =1,77– сечение фильтра (стандартного); m =3 – число установленных фильтров одинакового диаметра; h =1,5м – высота слоя ионита;
ep =400 г-экв/м3 – рабочая обменная емкость ионита.
Продолжительность фильтроцикла должна быть не менее 8 часов. Количество регенераций в сутки:
t =2ч – продолжительность операций, связанных с регенерацией фильтров. Объем ионитных материалов, загруженных в фильтры во влажном состоянии:
Расход воды на собственные нужды рассчитываемой группы фильтров:
Расход химических реагентов (H2SO4) на регенерацию фильтра:
Расход технического продукта:
Суточный расход химических реагентов на регенерацию ионитных фильтров:
Часовой расход воды, который должен быть подан на следующую рассчитываемую группу ионитных фильтров:
Расчет анионитных фильтров I ступени А1 Необходимую площадь фильтрования определим по формуле:
w=20м/ч – скорость фильтрования. Необходимая площадь фильтрования каждого фильтра:
Число установленных фильтров m одинакового диаметра принимается не менее трёх, m=3. Диаметр фильтра:
По полученному значению d=2м принимаем ближайший больший стандартный фильтр параллельноточный I ступени ФИПа-I-2,0-0,6 с Раб.р=0,6МПа, G=80м3/ч, hзагр=2000мм. Площадь фильтрования с учетом изменения диаметра:
Выбранную группу фильтров загружаем анионитом АН-31.
Продолжительность фильтроцикла каждого фильтра для (m-1) фильтров, т.е. при одном резервном или ремонтном, определяется по формуле:
fст =3,14 – сечение фильтра (стандартного); m =3 – число установленных фильтров одинакового диаметра; h =2м – высота слоя ионита;
ep =800 г-экв/м3 – рабочая обменная емкость ионита.
Продолжительность фильтроцикла должна быть не менее 8 часов. Количество регенераций в сутки:
t =2ч – продолжительность операций, связанных с регенерацией фильтров. Объем ионитных материалов, загруженных в фильтры во влажном состоянии:
Расход воды на собственные нужды рассчитываемой группы фильтров:
Расход химических реагентов (NaOH) на регенерацию фильтра:
Расход технического продукта:
Суточный расход химических реагентов на регенерацию ионитных фильтров:
Часовой расход воды, который должен быть подан на следующую рассчитываемую группу ионитных фильтров:
Расчет катионитных фильтров I ступени Н1 Необходимую площадь фильтрования определим по формуле:
w=20м/ч – скорость фильтрования. Необходимая площадь фильтрования каждого фильтра:
Число установленных фильтров m одинакового диаметра принимается не менее трёх, m=3. Диаметр фильтра:
По полученному значению d=2,1м принимаем ближайший больший стандартный фильтр параллельноточный I ступени ФИПа-I-2,0-0,6-Н с Раб.р=0,6МПа, G=80м3/ч, hзагр=2500мм. Площадь фильтрования с учетом изменения диаметра:
Выбранную группу фильтров загружаем катионитом КУ-2. Продолжительность фильтроцикла каждого фильтра для (m-1) фильтров, т.е. при одном резервном или ремонтном, определяется по формуле:
fст =3,14 – сечение фильтра (стандартного); m =3 – число установленных фильтров одинакового диаметра; h =2,5м – высота слоя ионита;
ep =700 г-экв/м3 – рабочая обменная емкость ионита.
Продолжительность фильтроцикла должна быть не менее 8 часов. Количество регенераций в сутки:
t =2ч – продолжительность операций, связанных с регенерацией фильтров. Объем ионитных материалов, загруженных в фильтры во влажном состоянии:
Расход воды на собственные нужды рассчитываемой группы фильтров:
Расход химических реагентов (H2SO4) на регенерацию фильтра:
Расход технического продукта:
Суточный расход химических реагентов на регенерацию ионитных фильтров:
Часовой расход воды, который должен быть подан на следующую рассчитываемую группу ионитных фильтров:
Расчет и выбор декарбонизатора В декарбонизаторе удаление СО2 осуществляется методом аэрации. Его суть заключается в осуществлении тесного контакта воздуха с водой для поддержания возможно более низкого парциального давления СО2 над поверхностью воды. Исходными данными для расчета декарбонизатора является производительность, концентрация СО2 на входе и выходе декарбонизатора, температура воды. В данной схеме производительность равна:
Концентрацию СО2 на выходе из декарбонизатора принимаем:
Концентрацию СО2 на входе в декарбонизатор рассчитываем в зависимости от типа предочистки:
Количество CO2, удаленного в декарбонизаторе:
Необходимая площадь десорбции при температуре 30°С (с учетом коэффициента десорбции
Площадь требуемой поверхности насадки:
Объем насадки определяется по формуле:
где Площадь поперечного сечения декарбонизатора при плотности орошения
Диаметр декарбонизатора:
Высота насадки колец Рашига:
Расход воздуха на декарбонизацию воды:
Выбираем декарбонизатор Д-200 с производительностью Q=200м3/ч; d=2060мм; F=3,33м2; Qвозд=5000м3/ч.
Популярное: Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (714)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |