ПОИСК
Это наилучшее средство для поиска информации на сайте
Способы предотвращения коррозии металлов в системах оборотного водоснабжения и их технико-экономическая оценка
из "Экономическая эффективность систем оборотного водоснабжения "
Экономическую оценку способам предотвращения карбонатных отложений целесообразно дать на конкретных примерах. [c.32]Пример 1. Требуется определить наиболее экономичный вариант эксплуатации системы оборотного водоснабжения 1) без обработки воды 2) с обработкой воды фосфатами 3) с обработкой воды серной кислотой. [c.32]
Третий вариант. При подкислении система оборотного водоснабжения будет эксплуатироваться без продувки при коэффициенте упаривания, равном 5. Поэтому остаточная карбонатная жесткость добавочной воды должна составлять 0,5 мг-экв/л. Расход добавочной воды составит 1,25% (125 м3/ч), ее стоимость Сд = 2-125-8760-10 2=21,9 тыс. руб./год. Стоимость кислоты равна Ск= =49(1,5—0,5)28-125-8760-Ю-6-1,02 =1,53 тыс. руб./год. Кроме того, стоимость обработки оборотной воды серной кислотой составит около 6,5 тыс. руб./год. Приведенные затраты при подкислении выразятся в сумме около 30 тыс. руб./год. [c.33]
Из сравнения трех рассмотренных вариантов видно, что приведенные затраты при фосфатировании и подкислении оборотной воды примерно одинаковы. [c.33]
Пример 2. Карбонатная жесткость добавочной воды Жкд=2,5 мг-экв/л, себестоимость добавочной воды тд = 5 коп./м3, остальные исходные данные те же, что и в предыдущем примере. Требуется определить наиболее экономичный вариант эксплуатации системы оборотного водоснабжения 1) без обработки воды 2) с обработкой воды фосфатами 3) с обработкой воды серной кислотой. [c.33]
Третий вариант. Остаточная карбонатная жесткость оборотной воды при подкислении и при Ку=5 должна составлять 0,5 мг-экв/л. Расход добавочной воды 1,25% (125 м /ч) ее стоимость Сд=5-125-8760-10-2=54,8 тыс. руб./год. Стоимость кислоты равна Ск=49-2-28-125-8760-10-6=3 тыс. руб. в год. Стоимость обработки воды кислотой составит около 8 тыс. руб. в год. Приведенные затраты при подкислении выразятся в сумме 62,8 тыс. руб./год. [c.34]
Из сравнения рассмотренных вариантов видно, что наиболее экономичным способом обработки воды является подкисление. [c.34]
Применение распространившихся в последнее время механических и химических способов очистки аппаратов оправдано не для всех случаев эксплуатации. Это положение иллюстрируют примеры 3 и 4, заимствованные из зарубежной практики. [c.34]
Пример 3. В системе оборотного водоснабжения химического предприятия производилась очистка теплообменных аппаратов с помощью оборудования, подающего воду в трубки аппаратов под большим давлением. Производительность системы оборотного водоснабжения составляла 10 тыс. мэ/ч число теплообменных аппаратов равно 80, поверхность каждого аппарата 150 м2. Солесодержание оборотной воды составляло 2000 мг/л. Вследствие механического воздействия на поверхность металла. воды при промывке усиливалась коррозия теплообменных аппаратов. Срок службы теплообменных аппаратов составлял около 3 лет. [c.34]
Применение химических промывок позволило увеличить срок службы тепло-обменных аппаратов до 5 лет, а годовой экономический эффект по приведенным затратам от внедрения способа химических промывок составил около 100 тыс. долл. [c.34]
Пример 4. Для ликвидации отложений карбоната кальция и коррозии был разработан двухступенчатый способ очистки системы оборотного водоснабжения от внутренних отложений солей кальция и окислов железа без выключения системы из работы [28]. [c.34]
Применение химического способа очистки от коррозионных и накипных отложений без выключения из работы системы оборотного водоснабжения вместо механической очистки позволило получить экономический эффект около 120 тыс. долл./год. [c.34]
В системах оборотного водоснабжения наблюдается интенсивная коррозия металлов, которые разрушаются вследствие физико-химического взаимодействия их с окружающей средой. Процессы коррозии связаны с характерными особенностями воды и металла. Ущерб, связанный с коррозией систем оборотного водоснабжения, исчисляется миллионами рублей в год. Кроме того, вследствие сквозной коррозии теплообменных аппаратов происходит сильное загрязнение воды технологическими продуктами. На ряде предприятий химической и нефтехимической промышленности срок службы теплообменных аппаратов не превышает двух лет. Поэтому необходимо еще при проектировании предусматривать мероприятия по защите металла от коррозии в системах водоснабжения. [c.35]
Вернуться к основной статье