Исследование структуры и химического состава отложений оросителей башенной градирни
https://doi.org/10.30724/1998-9903-2024-26-4-115-123
Аннотация
АКТУАЛЬНОСТЬ данного исследования заключается в необходимости сохранения в процессе эксплуатации градирен их проектной эффективности охлаждения, а также недопущения снижения механической прочности оросителей в результате образования отложений, способствующих ухудшению условий теплообмена и прочностных характеристик конструктивных элементов.
ЦЕЛЬ. Повышение эффективности теплообмена в процессах охлаждения циркуляционной воды при использовании на ТЭС башенных градирен.
МЕТОДЫ. Для достижения поставленных целей были проведены комплексные исследования проб циркуляционной воды и отложений, образующихся на оросителях башенных градирен, классическими методами физико-химического и элементного анализов, а также исследования отложений методами рентгеноструктурного анализа и электронной микроскопии.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Отслежена связь между показателями охлаждающей воды и характером образующихся на оросителях отложений, в частности доли кристаллических и неорганизованных аморфных структур. Дана оценка стабильности охлаждающей воды с помощью индексов Ланжелье и Ризнера. Проведены результаты микробиологических анализов охлаждающей воды, включающих определение общего числа микроорганизмов и общих колиморфных бактерий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Сделаны выводы о степени достаточности проводимой обработки охлаждающей воды и даны рекомендации по ее оптимизации, в частности, целесообразности применения сниженных доз биоразлагаемых биоцидных реагентов, в том числе, в условиях предварительного дозирования катионных флокулянтов.
Об авторах
Е. В. ВеселовскаяРоссия
Веселовская Елена Вадимовна – докт. техн. наук, профессор кафедры «Тепловые электрические станции и теплотехника»
г. Новочеркасск
Е. А. Лазарева
Россия
Лазарева Елена Александровна – канд. техн. наук, доцент, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, заведующая кафедрой «Дизайн»
г. Новочеркасск
Список литературы
1. Определение причин осадкообразования в системе технического водоснабжения на ТЭС / Муртазин А.И., Чичирова Н.Д., Чичиров А.А., Власов С.М. // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2012, № 1-2.
2. Мониторинг физико-химических процессов в системе оборотного охлаждения Набережночелнинской ТЭЦ / Чичиров А.А., Чичирова Н.Д., Волков М.А., Муртазин А.И. // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2010.
3. Повышение эффективности очистки водосборных бассейнов башенных испарительных градирен / Кольченко О.Л., Нагибина И.А., Матевосян Ю.М., Домрина Г.В., Тюменев И.П. // Глобальная ядерная безопасность, 2015, № 2(15), С. 91-99.
4. Совершенствование систем технического водоснабжения с градирнями с целью улучшения технико-экономических показателей тепловых электростанций / Зенович Лешкевич Ольцинский Ю.А., Широглазова Н.В., Зенович Лешкевич Ольцинская А.Ю. // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ, 2016, Т. 59, № 3.
5. Чичиров А.А., Смирнов А.Ю., Васильев В.А., Чичирова Н.Д. Экспериментальное определение испарения воды в градирнях системы оборотного охлаждения ТЭС // Известия вузов. Проблемы энергетики. 2007. № 5-6. С. 134-140.
6. Чичиров А.А., Чичирова Н.Д., Галеев И.И., Муртазин А.И., Смирнов А.Ю., Волков М.А. Моделирование и анализ процессов при функционировании систем оборотного охлаждения ТЭС // Труды Академэнерго. 2009. № 2. С. 64-80.
7. Математическое моделирование материальных потоков в системе оборотного охлаждения ТЭС / А.А. Чичиров, Н.Д. Чичирова, А.Ю. Смирнов, И.Ю. Силов, А.И. Муртазин // Известия вузов. Проблемы энергетики. 2008. № 5-6. С. 28-34.
8. Чичиров А.А., Чичирова Н.Д., Хусаинов Р.Р. Математическое моделирование физико-химических процессов при реагентной обработке воды // Энергосбережение и водоподготовка. 2006. № 2. C. 31-34.
9. Finnegan E.J., Kovac K.A., Jaligot E. et.al. The down-regulation of Flowering Locus C (FlC) expression in plants with low levels of DNA methylation and by vernalization occurs by distinct mechanisms // The Plant Journal. 2005. Vol. 44. Is. 3. P. 420-432. DOI: 10.1111/j.1365-313X.2005.02541.x.
10. Kahrilas G.A., Blotevogel J., Corrin E.R., Borch T. Downhole transformation of the hydraulic fracturing fluid biocide glutaraldehyde: implications for flowback and produced water quality // Environmental Science and Technology. 2016. Vol. 50. P. 11414-11423. DOI: 10.1021/acs.est.6b02881.
11. Liu X. A Lightweight Database of Human Nonsynonymous SNPs and Their Functional Predictions // Human Mutation. 2011. Vol. 32. No. 8. P. 894-899. DOI: 10.1002/humu.21517.
12. Веселовская Е.В. К вопросу минимизации отложений в системах оборотного охлаждения ТЭС / Кибернетика энергетических систем. Сборник материалов XLIV Международной научно-технической конференции. Новочеркасск, 2023. С. 335-337.
Рецензия
Для цитирования:
Веселовская Е.В., Лазарева Е.А. Исследование структуры и химического состава отложений оросителей башенной градирни. Известия высших учебных заведений. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ. 2024;26(4):115-123. https://doi.org/10.30724/1998-9903-2024-26-4-115-123
For citation:
Veselovskaya E.V., Lazareva E.A. Investigation of the structure and chemical composition of sediments of irrigators of the tower cooling tower. Power engineering: research, equipment, technology. 2024;26(4):115-123. (In Russ.) https://doi.org/10.30724/1998-9903-2024-26-4-115-123