Salut! En tant que fournisseur de désaérateurs, j'ai passé une tonne de temps à connaître tous les coins et recoins de ces équipements essentiels. Dans ce blog, je vais décomposer les principales composantes d'un désagréatrice et vous donner une bonne compréhension de la façon dont ils travaillent tous ensemble.
1. Buse d'entrée
Commençons par la buse d'entrée. C'est là que l'eau, qui provient généralement d'une pompe à eau d'alimentation de la chaudière, entre dans le désagréatrice. Il est conçu pour distribuer uniformément l'eau entrante en haut du désagréatrice. La taille et la forme de la buse d'entrée sont cruciales car elles affectent le débit et la façon dont l'eau se propage. Une buse d'entrée bien conçue garantit que l'eau est introduite d'une manière qui maximise son contact avec la vapeur, ce qui est essentiel pour le processus de déshéération.
2. Boches de pulvérisation
Une fois que l'eau est à l'intérieur du désagréatrice, elle rencontre les buses de pulvérisation. Ces buses divisent l'eau en minuscules gouttelettes. Pourquoi est-ce important? Eh bien, plus les gouttelettes sont petites, plus la surface de l'eau exposée à la vapeur est grande. Cette surface accrue permet d'éliminer plus efficace des gaz dissous, comme l'oxygène et le dioxyde de carbone. Les buses de pulvérisation sont généralement faites de matériaux qui peuvent résister à des températures et des pressions élevées, telles que l'acier inoxydable. Ils sont soigneusement calibrés pour produire la bonne taille et la bonne répartition des gouttelettes pour une désarme optimale.
3. Entrée à vapeur
Steam est un acteur clé dans le processus de désarme. L'entrée de vapeur est l'endroit où la vapeur entre dans le désagréatrice. La vapeur est généralement à une température et une pression élevées, et elle est utilisée pour chauffer l'eau et éliminer les gaz dissous. La vapeur coule vers le haut à travers le désagréatrice, compteur - courant vers l'écoulement des gouttelettes d'eau. Au fur et à mesure que la vapeur et l'eau entrent en contact, la chaleur de la vapeur provoque la libération des gaz dissous de l'eau. La quantité de vapeur et sa pression sont soigneusement contrôlées pour garantir que le processus de désarme est efficace. Vous pouvez en savoir plus sur l'équipement qui peut être lié à la génération et à la gestion de vapeur, comme lePréchauffeur de tube à haute température (système de récupération de chaleur pour la fournaise), qui peut jouer un rôle dans l'optimisation de la consommation d'énergie de la vapeur.
4. plateaux ou matériaux d'emballage
De nombreux désaerateurs utilisent des plateaux ou des matériaux d'emballage pour améliorer le contact entre la vapeur et l'eau. Les plateaux sont des plaques plates avec des trous, et l'eau et la vapeur s'écoulent à travers ces trous, créant une série de zones de mélange. Le matériel d'emballage, en revanche, est un arrangement aléatoire ou structuré de petits morceaux, comme des anneaux ou des selles. Les plateaux et les matériaux d'emballage augmentent le temps et la surface de contact entre la vapeur et l'eau, ce qui améliore l'efficacité du processus de déshéération. Ils aident également à maintenir un schéma d'écoulement stable au sein du désagréatrice.
5. Évent
Au fur et à mesure que les gaz dissous sont libérés de l'eau, ils ont besoin d'un moyen d'échapper au désagréateur. C'est là que l'évent entre. L'évent est situé en haut du désagréatrice, et il permet de retirer les gaz du système. L'évent est généralement équipé d'une vanne ou d'un dispositif de décharge de pression pour contrôler l'écoulement des gaz et empêcher la pressurisation du désagréatrice. Une approche appropriée est cruciale pour garantir que le désagréateur peut éliminer efficacement les gaz dissous et maintenir un faible niveau d'oxygène et de dioxyde de carbone dans l'eau.


6. Tank de rangement
Une fois l'eau désaérée, elle doit être stockée avant qu'elle ne soit envoyée à la chaudière. LeRéservoir de stockageest un composant important du système de désagréatrice. Il fournit un tampon entre le processus de déséationation et la chaudière, garantissant un approvisionnement continu en eau désaérée. Le réservoir de stockage est généralement isolé pour éviter la perte de chaleur et maintenir la température de l'eau. Il a également des commandes de niveau pour surveiller la quantité d'eau dans le réservoir et s'assurer qu'il y a toujours suffisamment d'eau pour la chaudière.
7. Réacteur (facultatif)
Dans certains systèmes de désagréatrice, unRéacteurpeut être inclus. Le réacteur est utilisé pour traiter davantage l'eau désaérée, par exemple, en ajoutant des produits chimiques pour éliminer les traces restantes d'oxygène ou pour ajuster le pH de l'eau. Le réacteur peut être un type de lot ou un type de flux continu, en fonction des exigences spécifiques du système. Il fournit un niveau de traitement supplémentaire pour s'assurer que l'eau répond aux normes de qualité strictes pour l'eau d'alimentation de la chaudière.
8. Buse de sortie
Le dernier composant dont nous parlerons est la buse de sortie. C'est là que l'eau désaérée quitte le désagréatrice et est envoyée à la chaudière. La buse de sortie est conçue pour maintenir la pression et le débit de l'eau lorsqu'il sort du désagréatrice. Il est également connecté au système de tuyauterie qui délivre l'eau à la chaudière. La taille et la conception de la buse de sortie sont importantes pour s'assurer que l'eau est transférée en douceur et efficacement vers la chaudière.
Donc, là, vous l'avez - les principaux composants d'un désagréateur. Chaque composant joue un rôle vital dans le processus de désarme, et ils travaillent tous ensemble pour s'assurer que l'eau utilisée dans la chaudière est exempte de gaz dissous. Si vous êtes sur le marché pour un désagréateur ou si vous avez des questions sur ces composants, n'hésitez pas à tendre la main. Nous sommes là pour vous aider à trouver la bonne solution pour vos besoins. Que vous soyez une opération industrielle à petite échelle ou une grande centrale électrique, nous pouvons fournir des désaérateurs de haute qualité qui répondent à vos besoins spécifiques. Commençons une conversation et voyons comment nous pouvons travailler ensemble pour améliorer votre système de chaudière.
Références
- Perry, RH et Green, DW (éd.). (1997). Manuel des ingénieurs chimiques de Perry. McGraw - Hill.
- Kohl, Al et Nielsen, RB (1997). Purification du gaz. Gulf Publishing Company.
