Возврат конденсата с механическими конденсатными насосами. Системы возврата конденсата

Содержание

Слайд 2

Возврат конденсата ЗАЧЕМ ВОЗВРАЩАТЬ КОНДЕНСАТА – ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ВОДА… КАКОЕ ЧУДОВИЩНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!!

Возврат конденсата

ЗАЧЕМ ВОЗВРАЩАТЬ КОНДЕНСАТА – ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ВОДА…

КАКОЕ ЧУДОВИЩНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!!

Слайд 3

…Так зачем же возвращать конденсат ?

…Так зачем же возвращать конденсат ?

Слайд 4

Возврат конденсата являясь питательной водой, конденсат не требует предподогрева. конденсат уже

Возврат конденсата

являясь питательной водой, конденсат не требует предподогрева.
конденсат уже

содержит энергию, которая может быть использована при генерации пара.

Теплота конденсата

Выработанный пар

Слайд 5

Возврат конденсата

Возврат конденсата

Слайд 6

Возврат конденсата Конденсат является дистиллированной водой и требует лишь немного водоподготовки.

Возврат конденсата

Конденсат является дистиллированной водой и требует лишь немного водоподготовки.

конденсат, сливаемый в канализацию, требует доохлаждения.
Слайд 7

Возврат конденсата Вода – это ценный ресурс. Рост цен на воду,

Возврат конденсата

Вода – это ценный ресурс.
Рост цен на воду,

делает возврат конденсата более актуальным, особенно в регионах, где есть трудности с водой
Слайд 8

Возврат конденсата Открытые сбросы конденсата могут быть опасными для персонала предприятия.

Возврат конденсата

Открытые сбросы конденсата могут быть опасными для персонала предприятия.

загрязненный конденсат загрязняет окружающую среду
Давайте беречь природу и возвращать конденсат !!!
Слайд 9

Увеличение эффективности нагрева, повышение качества продукции, защита оборудования. Возврат конденсата

Увеличение эффективности нагрева, повышение качества продукции, защита оборудования.

Возврат конденсата

Слайд 10

Системы возврата конденсата

Системы возврата конденсата

Слайд 11

Возврат конденсата КОНДЕНСАТ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ Непрерывная подпитка

Возврат конденсата

КОНДЕНСАТ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Непрерывная подпитка

Слайд 12

Возврат конденсата КОНДЕНСАТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Возврат конденсата

КОНДЕНСАТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Слайд 13

Системы возврата конденсата Система низкого давления в конденсатном баке ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА Пар вторичного вскипания Конденсат Котел

Системы возврата конденсата

Система низкого давления в конденсатном баке

ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА

Пар вторичного вскипания

Конденсат


Котел

Слайд 14

Системы возврата конденсаа ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА Пар вторичного вскипания Конденсат Котел Закрытый

Системы возврата конденсаа

ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА

Пар вторичного вскипания

Конденсат

Котел

Закрытый конденсатный бак

Система высокого

давления
в конденсатном баке

Питательная вода

Слайд 15

Системы возврата конденсата Прямой возврат в котел Пар вторичного вскипания Конденсат

Системы возврата конденсата

Прямой возврат в котел

Пар вторичного вскипания

Конденсат

Котел

Открытый бак питательной воды

Пар

вторичного вскипания в бак

Питательная вода

Насос питательной воды

Слайд 16

Возврат конденсата

Возврат конденсата

Слайд 17

Возврат конденсата

Возврат конденсата

Слайд 18

Range of Condensate Return

Range of Condensate Return

Слайд 19

Снижение скорости нагрева, сокращение срока службы оборудования Снижение тепловой эффективности теплообменного

Снижение скорости нагрева, сокращение срока службы оборудования

Снижение тепловой эффективности теплообменного оборудования

Проблемы


Между тем удаление конденсата необходимо !!!

Усовершенствование системы возврата конденсата невозможно только одними конденсатоотводчиками

Слайд 20

Проблемы возврата конденсата Положительный перепад давления

Проблемы возврата конденсата

Положительный перепад давления

Слайд 21

Проблемы возврата конденсата P1 > P2 ОТВОД КОНДЕСАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ Положительный перепад P1 P2

Проблемы возврата конденсата

P1 > P2

ОТВОД КОНДЕСАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

Положительный перепад

P1

P2

Слайд 22

Отрицательный перепад Проблемы отвода конденсата

Отрицательный перепад

Проблемы отвода конденсата

Слайд 23

Отрицательный перепад Проблемы отвода конденсата P1 P2

Отрицательный перепад

Проблемы отвода конденсата

P1

P2

Слайд 24

Причины противодавления Большая высота подъема

Причины противодавления

Большая высота подъема

Слайд 25

Причины противодавления Протяженные конденсатные линии и сложная конфигурация труб

Причины противодавления

Протяженные конденсатные линии и сложная конфигурация труб

Слайд 26

Причины противодавления Противодавление обусловлено другими потребителями

Причины противодавления

Противодавление обусловлено другими потребителями

Слайд 27

Конденсатная линия неверно рассчитана. Пролетный пар попадает в конденсатопровод. Вакуумные приложения. Прочие причины противодавления

Конденсатная линия неверно рассчитана.
Пролетный пар попадает в конденсатопровод.
Вакуумные приложения.

Прочие причины противодавления

Слайд 28

Что такое подтопление?

Что такое подтопление?

Слайд 29

ПОДТОПЛЕНИЕ наступает КОГДА ДАВЛЕНИЕ ПАРА внутри оборудования (теплообменник) (HEAT EXCHANGER)... ...ниже,

ПОДТОПЛЕНИЕ наступает КОГДА ДАВЛЕНИЕ ПАРА внутри оборудования (теплообменник) (HEAT EXCHANGER)...

...ниже, чем
ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ
В

ТОЧКЕ ОТВОДА КОНДЕНСАТА
Слайд 30

При падении нагрузки или при росте температуры продукта, требуется меньше тепловой

При падении нагрузки или при росте температуры продукта, требуется меньше тепловой

энергии. Регулирующий клапан прикрывается и редуцирует поток.
Давление пара начинает падать (1).
По мере уменьшения нагрузки, клапан прикрывается все больше и больше, давление пара будет падать до Точки , ниже противодавления (2).

Причины низкого давления

Слайд 31

Подтопление

Подтопление

Слайд 32

Вибрация, треск, удары в теплообменнике и окружающих трубопроводах. Сильные колебания температуры

Вибрация, треск, удары в теплообменнике и окружающих трубопроводах.
Сильные колебания температуры воздуха/продукта

на выходе теплообменника?

Проявления подтопления

Слайд 33

Проблемы, связанные с подтоплением

Проблемы, связанные с подтоплением

Слайд 34

Проблемы, связанные с подтоплением Деформированные трубки и сам теплообменник могут быть

Проблемы, связанные с подтоплением

Деформированные трубки и сам теплообменник могут быть повреждены

под высокой нагрузкой и быть причиной серьезного вреда производству и безопасности.
Слайд 35

Возможные сценарии

Возможные сценарии

Слайд 36

Back Pressure Line Давление время Давление пара >> Противодавление: НУЖЕН КОНДЕНСАТООТВОДЧИК Постоянные параметры (Нет регулирования)

Back Pressure Line

Давление

время

Давление пара >> Противодавление:
НУЖЕН КОНДЕНСАТООТВОДЧИК

Постоянные параметры (Нет регулирования)

Слайд 37

Регулирование подачи пара Постоянное противодавление давление Время Меняющееся давление пара температура

Регулирование подачи пара

Постоянное противодавление

давление

Время

Меняющееся давление пара

температура

Слайд 38

Какое решение при подтоплении? ?

Какое решение при подтоплении?

?

Слайд 39

Ответ ДА. TLV PowerTraps Есть ли решение при подтоплении?

Ответ ДА.
TLV PowerTraps

Есть ли решение при подтоплении?

Слайд 40

Феномен подтопления

Феномен подтопления

Слайд 41

Постоянные условия (GP10)

Постоянные условия (GP10)

Слайд 42

Время Нерегулируемая подача пара

Время

Нерегулируемая подача пара

Слайд 43

Применение GP 10 Много источников конденсата ВЕНТИЛЯЦИЯ GP 10

Применение GP 10

Много источников
конденсата

ВЕНТИЛЯЦИЯ

GP 10

Слайд 44

Типовое применение GP10

Типовое применение GP10

Слайд 45

Типовое применение GP10 вентиляция РЕСИВЕР

Типовое применение GP10

вентиляция

РЕСИВЕР

Слайд 46

Типовое применение GP10

Типовое применение GP10

Слайд 47

Регулируемая подача пара (GT10)

Регулируемая подача пара (GT10)

Слайд 48

Регулируемая подача пара Давление Время Меняющееся давление пара Постоянное противодавление

Регулируемая подача пара

Давление

Время

Меняющееся давление пара

Постоянное противодавление

Слайд 49

GT 10 Типовое применение GT 10

GT 10

Типовое применение GT 10

Слайд 50

Типовое применение GT 10

Типовое применение GT 10

Слайд 51

Типовое применение GT10

Типовое применение GT10

Слайд 52

Время Давление Противо- давление P1 мин. P1 макс. Меняющееся давление пара

Время

Давление

Противо-
давление

P1 мин.

P1 макс.

Меняющееся давление пара

Слайд 53

Применение механических насосов GP10 (постоянные условия по давлению): Абсорбционные чиллеры: машиностроение,

Применение механических насосов

GP10 (постоянные условия по давлению):
Абсорбционные чиллеры:
машиностроение, больницы и пр..
GT10

(переменные условия по давлению):
Регулируемые теплообменники/ Ребойлеры:
Энергетика, нефтехимия.
Вращающиеся сушилки/ теплообменники:
Текстильная промышленность, химическая
Вакуумные системы:
Бумажная промышленность, пищевая, текстильная.
Слайд 54

PowerTrap конструкция

PowerTrap конструкция

Слайд 55

Конструкция PowerTrap

Конструкция PowerTrap

Слайд 56

Конструкция PowerTrap

Конструкция PowerTrap

Слайд 57

PowerTrap принцип работы

PowerTrap принцип работы

Слайд 58

Принцип работы GP10

Принцип работы GP10

Слайд 59

Принцип работы GP

Принцип работы GP

Слайд 60

Принцип работы GT10

Принцип работы GT10

Слайд 61

Принцип работы GT

Принцип работы GT

Слайд 62

Power Trap применение

Power Trap применение

Слайд 63

Открытая система Check Valve to Prevent "Back" Hammer

Открытая система

Check Valve to Prevent
"Back" Hammer

Слайд 64

Закрытая система

Закрытая система

Слайд 65

Заключение Эффективный отвод конденсата при постоянных и переменных параметрах по давлению

Заключение

Эффективный отвод конденсата при постоянных и переменных параметрах по давлению (GT10)

и при противодавлении (GP10).
Предотвращение гидроударов и/или коррозии.
Малая величина подпора.
Не требуется электроэнергия. В качестве движущей среды может использоваться инертный газ или сжатый воздух.
Могут устанавливаться во взрывоопасных зонах.