• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Vad är en deaerator och hur fungerar den

Master Electrician
Master Electrician
Fält: Grundläggande elteknik
0
China

WechatIMG1754.jpeg

En avdegaseringsvärmare, även känd som en avdegarer, är en enhet som tar bort lösta gaser, huvudsakligen syre och koldioxid, från kylarvatten. Lösna gaser kan orsaka rost och skada på pannan och dess komponenter, samt minska effektiviteten i ångcykeln. Därför är avdegaseringsvärmare nödvändiga för vattenbehandling och skydd av pannor.

    WechatIMG1755.png


Avdegaseringsvärmare kan indelas i två typer: platttyp och spraya-typ. Båda typerna använder ånga för att värm kylarvattnet och ta bort de lösta gaserna. Ången fungerar också som en källa till syreskapande kemikalier, som hydrazin eller natriumsulfat, som reagerar med de återstående spåren av syre i kylarvattnet.

Platttyp Avdegaseringsvärmare

    WechatIMG1756.png


En platttyp avdegaseringsvärmare består av en vertikal cylinderformad behållare med en serie perforerade plattor inuti. Kylarvattnet kommer in från toppen och sprutas över plattorna, vilket skapar ett tunnt vattenfilm som flödar nedåt. Ången kommer in från botten och stiger upp genom plattorna, värmer vattnet och tar bort de lösta gaserna. Det avdegaserade vattnet samlas vid botten av behållaren och pumpas till pannan. De utventilerade gaserna flyr från toppen av behållaren.

Fördelarna med en platttyp avdegaseringsvärmare är:

  • Den kan hantera en bred omfattning av kylarvattenflöden och temperaturer.

  • Den kan uppnå mycket låga nivåer av löst syre (mindre än 5 ppb) och koldioxid (mindre än 1 ppm).

  • Den har en stor lagringskapacitet för kylarvatten, vilket hjälper till att bibehålla konstant tryck och temperatur i pannan.

Nackdelarna med en platttyp avdegaseringsvärmare är:

  • Den kräver en stor mängd ånga för avdegaring, vilket minskar cyklens termiska effektivitet.

  • Den har en hög investeringskostnad och underhållskostnad på grund av behållarens och plattornas komplexitet och storlek.

  • Den är känslig för skalning och föroreningar på plattorna, vilket minskar värmeöverföring och avdegaringseffektivitet.

Spraytyp Avdegaseringsvärmare


    WechatIMG1757.png


En spraytyp avdegaseringsvärmare består av en horisontell cylinderformad behållare med en sprutan inuti. Kylarvattnet kommer in från ena änden och sprutas in i en ström av ånga som kommer in från den andra änden. Ången värmer vattnet och tar bort de lösta gaserna. Det avdegaserade vattnet samlas vid botten av behållaren och pumpas till pannan. De utventilerade gaserna flyr från toppen av behållaren.

Fördelarna med en spraytyp avdegaseringsvärmare är:

  • Den kräver mindre ånga för avdegaring än en platttyp avdegaseringsvärmare, vilket förbättrar cyklens termiska effektivitet.

  • Den har en lägre investeringskostnad och underhållskostnad än en platttyp avdegaseringsvärmare på grund av behållarens och sprutans enkelhet och kompakthet.

  • Den är mindre känslig för skalning och föroreningar än en platttyp avdegaseringsvärmare på grund av det höga hastighets- och turbulensnivån av vattnet och ången.

Nackdelarna med en spraytyp avdegaseringsvärmare är:

  • Den kan inte hantera mycket höga eller låga kylarvattenflöden och temperaturer utan att påverka avdegaringseffektiviteten.

  • Den kan inte uppnå så låga nivåer av löst syre (omkring 10 ppb) och koldioxid (omkring 5 ppm) som en platttyp avdegaseringsvärmare.

  • Den har en mindre lagringskapacitet för kylarvatten än en platttyp avdegaseringsvärmare, vilket gör den mer känslig för tryck- och temperatursvängningar i pannan.

Faktorer som Påverkar Avdegaringseffektiviteten

Effektiviteten av avdegaring beror på flera faktorer, såsom:

  • Temperatur och tryck på kylarvatten och ånga. Högre temperatur och lägre tryck ökar gasernas löslighet i vatten, vilket gör det svårare att ta bort dem. Därför är det viktigt att bibehålla en optimal temperaturskillnad mellan kylarvatten och ånga (vanligtvis omkring 5°C) och ett optimalt tryck i avdegaseringsvärmaren (vanligtvis omkring 0,2 bar) och en optimal temperaturskillnad mellan kylarvatten och ånga (vanligtvis omkring 5°C).

  • Mängden och kvaliteten på ångan som används för avdegaring. Ångan bör vara mättad och fri från kondenserbara gaser. Ångflödet bör vara tillräckligt för att ge den nödvändiga värme- och massöverföringen för avdegaring. Ångflödet bör också regleras för att bibehålla konstant tryck i avdegaseringsvärmaren.

  • Design och drift av avdegaseringsvärmaren. Avdegaseringsvärmaren bör ha tillräckligt med yta och kontakttid för kylarvatten och ånga att interagera. Kylarvattnet bör sprutas eller distribueras jämnt över plattorna eller sprutorna för att skapa en tunn vattenfilm. Avdegaseringsvärmaren bör också ha en ventilkondensator för att återvinna värme och vatten från de utventilerade gaserna.

Fördelar med Avdegaseringsvärmare

Avdegaseringsvärmare ger flera fördelar för pansarsystem, såsom:

  • De förhindrar rost och hål i pannoröret, trummor och andra komponenter genom att ta bort löst syre och koldioxid från kylarvattnet.

  • De minskar förbrukningen och kostnaden för kemiska syreskapande medel genom att minimera restsyret i kylarvattnet.

  • De förbättrar pannans termiska effektivitet genom att förvarma kylarvattnet till nära mättningstemperaturen, vilket minskar värmeavläggning och bränsleförbrukning.

  • De ökar pannans tillförlitlighet och tillgänglighet genom att minska risken för pannafel och stillastående tid på grund av rost och skalning.

Slutsats

Avdegaseringsvärmare är viktiga enheter för vattenbehandling och skydd av pannor. De tar bort lösta gaser från kylarvattnet genom att använda ånga som värme- och rengöringsmedel. De kan indelas i platttyp och spraytyp, beroende på deras design och konfiguration. De fungerar baserat på principerna för Henrys lag, Daltons lag och mass- och värmeöverföring. De kräver optimala villkor av temperatur, tryck och ångflöde för att uppnå hög avdegaringseffektivitet. De ger flera fördelar för pansarsystem, såsom att förhindra rost, minska kemisk förbrukning, förbättra termisk effektivitet och öka tillförlitlighet.

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Felformeringsstandarder för THD-mätning i elkraftsystem
Felformeringsstandarder för THD-mätning i elkraftsystem
Felförtrogenhet för total harmonisk distorsion (THD): En omfattande analys baserad på tillämpningsområden, utrustningsprecision och branschstandarderDen acceptabla felförtrogna mängden för total harmonisk distorsion (THD) måste utvärderas baserat på specifika tillämpningskontexter, mätutrustningsprecision och gällande branschstandarder. Nedan följer en detaljerad analys av nyckelindikatorer inom kraftsystem, industriutrustning och allmänna mätapplikationer.1. Harmoniska felskatter i kraftsystem1
Edwiin
11/03/2025
Busbar-Side Grounding för 24kV miljövänliga RMUs: Varför och hur
Busbar-Side Grounding för 24kV miljövänliga RMUs: Varför och hur
Kombination av solid isolering och torr luftisolering är en utvecklingsriktning för 24 kV ringhuvuden. Genom att balansera isoleringsprestanda och kompakthet tillåter användningen av solid hjälpisolering att passera isoleringsprov utan att signifikant öka fasspacingen eller fas-till-jorddimensionerna. Inkapsling av polen kan lösa isoleringsproblemet för vakuumavbrytaren och dess anslutna ledare.För den 24 kV utgående busbar, med fasavstånd bibehållet på 110 mm, kan vulkanisering av busbarsytan m
Dyson
11/03/2025
Hur vakuumteknik ersätter SF6 i moderna ringhuvuden
Hur vakuumteknik ersätter SF6 i moderna ringhuvuden
Ringhuvuden (RMU) används i sekundär eldistribution, där de direkt ansluter till slutanvändare som bostadsområden, byggarbetsplatser, kommersiella byggnader, motorvägar osv.I en bostadssubstation introducerar RMU medelspänning på 12 kV, vilket sedan omvandlas till lågspänning på 380 V genom transformatorer. Lågspänningsutrustningen distribuerar elektrisk energi till olika användarenheter. För en distributionstransformator på 1250 kVA i ett bostadsområde antar det medelvoltsringhuvudet vanligtvis
James
11/03/2025
Vad är THD? Hur påverkar det strömqualityn & utrustning
Vad är THD? Hur påverkar det strömqualityn & utrustning
Inom elteknik är stabilitet och tillförlitlighet av elkraftsystem av yttersta vikt. Med utvecklingen av strömförings teknologi har det ökade användandet av icke-linjära belastningar lett till ett alltmer allvarligt problem med harmonisk förvrängning i elkraftsystem.Definition av THDTotal Harmonisk Förvrängning (THD) definieras som kvoten mellan den genomsnittliga effektivvärdet (RMS) av alla harmoniska komponenter och RMS-värdet av den grundläggande komponenten i en periodisk signal. Det är en e
Encyclopedia
11/01/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet