Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы
  • 25 страниц
  • 2020 год
  • 7 просмотров
  • 0 покупок
Автор работы

user531428

Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

270 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

Введение 3
1. Методы водоподготовки воды на тепловых станциях 4
2. Анализ современных технологий водоподготовки на ТЭС 12
Заключение 24
Список литературы 25

Содержание органических веществ по общему органическому углероду (ТОС), мг/л
до 3
Концентрация марганца, мг/л
до 0,1
Мутность, NTH
до 0,1
Концентрация масел и нефтепродуктов, мг/л
до 0,1
Коллоидный индекс SDI
до 5

Анализ этих требований показывает, что нет ограничений на содержание солей, содержащихся в поверхностных водоисточниках, на работу в широком диапазоне показателя рН. Ограничивается лишь содержание тех веществ, которые могут привести к отравлению или забиванию мембран. Традиционные для водоподготовки показатели качества осветления воды (концентрация взвешенных веществ, мутность по «кресту», прозрачность, цветность, окисляемость) не дают адекватного представления о взаимосвязи между производительностью мембран и загрязнением их поверхности и пор осадками взвешенных и коллоидных частиц. Фирмы- производители обратноосмотических элементов оценивают качество обрабатываемой воды, прежде всего, показателем SDI [4].
...

1. Методы водоподготовки воды на тепловых станциях
Водоподготовительная установка (ВПУ) на ТЭЦ призвана восполнять потери водного теплоносителя в основном контуре. Существует большое количество возможных вариантов схем водоподготовки для получения обессоленной воды на ТЭЦ. Наибольшее распространение в нашей стране получила технология химического обессоливания на базе прямоточных ионитных фильтров. Эта технология применяется уже несколько десятилетий и показала себя вполне надежной для вод малой и средней минерализации. Для вод с высокой минерализацией или при повышенном содержании органических соединений используют термическое обессоливание[1]. В природной воде постоянно отмечается рост загрязненности техногенными органическими соединениями: удобрениями, ядохимикатами, нефтепродуктами и т.д.
...

2. Анализ современных технологий водоподготовки на ТЭС
Водоподготовительная установка (ВПУ) на ТЭС призвана восполнять потери водного теплоносителя в основном контуре. Существует большое количество возможных вариантов схем водоподготовки для получения обессоленной воды на ТЭС.
Наибольшее распространение в нашей стране получила технология химического обессоливания на базе прямоточных ионитных фильтров. Эта технология применяется уже несколько десятилетий и показала себя вполне надежной для вод малой и средней минерализации ([SO4-]+[Cl-]<5 мг-экв/дм3). Для вод с высокой минерализацией ([SO4-]+[Cl-]>5 мг- экв/дм3) или при повышенном содержании органических соединений (Ок>20 мгО/дм3) используют термическое обессоливание [1].
В природной воде постоянно отмечается рост загрязненности техногенными органическими соединениями: удобрениями, ядохимикатами, нефтепродуктами и т.д.
...

Заключение
Для долгой и бесперебойной работы технического оборудования на тепловых станциях нужна вода без примесей. Добавочная вода для нужд энергетических предприятий забирается из водоемов. Качество воды в водоемах с каждым годом ухудшается, старые водоподготовительные установки на тепловых станциях уже плохо справляются со своими задачами. Следовательно, совершенствование методов подготовки добавочной является важной и актуальной задачей.
Были рассмотрены технологии, применяющиеся в водоподготовке энергетических предприятий нашей страны. К ним относятся: осветлители, механические фильтры, мембранные технологии, фильтры ионного обмена, противоточные ионообменные технологии, декарбонизаторы. Наибольшее распространение получили схемы ВПУ на основе ионного обмена. Катионитовые и анионитовые фильтры применяются на ТЭЦ с середины прошлого века.
...

1. СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 г. № 229. - М.: СПО ОРГРЭС, 2003.
2. Ходырев Б.Н., Кривчевцов А.Л., Соколюк А.А. Исследование процессов окисления органических веществ в теплоносителе ТЭС и АЭС // Теплоэнергетика. 2010. С. 11-16.
3. Опыт освоения новых технологий обработки воды на ТЭС / Б.М. Ларин, А.Н. Коротков, М.Ю. Опарин и др. // Теплоэнергетика. № 8. 2010. С. 8-13.
4. Проектные решения водоподготовительных установок на основе мембранных технологий / А.А. Пантелеев, Б.Е. Рябчиков, А.В.Жадан и др. // Теплоэнергетика. 2012. № 7. С. 30-36.
5. Пуск системы водоподготовки ПГУ-410 на Краснодарской ТЭЦ / А.А. Пантелеев, А.В.Жадан, С.Л. Громов и др. // Теплоэнергетика. 2012. № 7. С. 37-39.
6. Devi R., Dahiya R.P. Chemical oxygen demand (COD) reduction in domestic wastewater by fly ash and brick kiln ash // Water, air and soil pollution. 2006. V. 174. P. 33-46. 49
7. Radjenovic A. Removal of Ni(II) from Aqueous Solution by Low-Cost Adsorbents // The Holistic Approach to Environment. 2011. V. 3. Is.1. P.109-120.
8. Mеndez A., Barriga S., Fidalgo J.M., Gasco G. Adsorbent materials from paper industry waste materials and their use in Cu(II) removal from water // Journal of Hazardous Materials. 2009. V. 165. Is. 1-3.– P. 736-743.
9. Yang J., Wang S., Lu Zh., Lou Sh. Converter slag–coal cinder columns for the removal of phosphorus and other pollutants // Journal of hazardous materials. 2009. V. 168. Is. 1. P. 331-337.

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Согласен с условиями политики конфиденциальности и  пользовательского соглашения

Фрагменты работ

Введение 3
1. Методы водоподготовки воды на тепловых станциях 4
2. Анализ современных технологий водоподготовки на ТЭС 12
Заключение 24
Список литературы 25

Содержание органических веществ по общему органическому углероду (ТОС), мг/л
до 3
Концентрация марганца, мг/л
до 0,1
Мутность, NTH
до 0,1
Концентрация масел и нефтепродуктов, мг/л
до 0,1
Коллоидный индекс SDI
до 5

Анализ этих требований показывает, что нет ограничений на содержание солей, содержащихся в поверхностных водоисточниках, на работу в широком диапазоне показателя рН. Ограничивается лишь содержание тех веществ, которые могут привести к отравлению или забиванию мембран. Традиционные для водоподготовки показатели качества осветления воды (концентрация взвешенных веществ, мутность по «кресту», прозрачность, цветность, окисляемость) не дают адекватного представления о взаимосвязи между производительностью мембран и загрязнением их поверхности и пор осадками взвешенных и коллоидных частиц. Фирмы- производители обратноосмотических элементов оценивают качество обрабатываемой воды, прежде всего, показателем SDI [4].
...

1. Методы водоподготовки воды на тепловых станциях
Водоподготовительная установка (ВПУ) на ТЭЦ призвана восполнять потери водного теплоносителя в основном контуре. Существует большое количество возможных вариантов схем водоподготовки для получения обессоленной воды на ТЭЦ. Наибольшее распространение в нашей стране получила технология химического обессоливания на базе прямоточных ионитных фильтров. Эта технология применяется уже несколько десятилетий и показала себя вполне надежной для вод малой и средней минерализации. Для вод с высокой минерализацией или при повышенном содержании органических соединений используют термическое обессоливание[1]. В природной воде постоянно отмечается рост загрязненности техногенными органическими соединениями: удобрениями, ядохимикатами, нефтепродуктами и т.д.
...

2. Анализ современных технологий водоподготовки на ТЭС
Водоподготовительная установка (ВПУ) на ТЭС призвана восполнять потери водного теплоносителя в основном контуре. Существует большое количество возможных вариантов схем водоподготовки для получения обессоленной воды на ТЭС.
Наибольшее распространение в нашей стране получила технология химического обессоливания на базе прямоточных ионитных фильтров. Эта технология применяется уже несколько десятилетий и показала себя вполне надежной для вод малой и средней минерализации ([SO4-]+[Cl-]<5 мг-экв/дм3). Для вод с высокой минерализацией ([SO4-]+[Cl-]>5 мг- экв/дм3) или при повышенном содержании органических соединений (Ок>20 мгО/дм3) используют термическое обессоливание [1].
В природной воде постоянно отмечается рост загрязненности техногенными органическими соединениями: удобрениями, ядохимикатами, нефтепродуктами и т.д.
...

Заключение
Для долгой и бесперебойной работы технического оборудования на тепловых станциях нужна вода без примесей. Добавочная вода для нужд энергетических предприятий забирается из водоемов. Качество воды в водоемах с каждым годом ухудшается, старые водоподготовительные установки на тепловых станциях уже плохо справляются со своими задачами. Следовательно, совершенствование методов подготовки добавочной является важной и актуальной задачей.
Были рассмотрены технологии, применяющиеся в водоподготовке энергетических предприятий нашей страны. К ним относятся: осветлители, механические фильтры, мембранные технологии, фильтры ионного обмена, противоточные ионообменные технологии, декарбонизаторы. Наибольшее распространение получили схемы ВПУ на основе ионного обмена. Катионитовые и анионитовые фильтры применяются на ТЭЦ с середины прошлого века.
...

1. СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95). Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 г. № 229. - М.: СПО ОРГРЭС, 2003.
2. Ходырев Б.Н., Кривчевцов А.Л., Соколюк А.А. Исследование процессов окисления органических веществ в теплоносителе ТЭС и АЭС // Теплоэнергетика. 2010. С. 11-16.
3. Опыт освоения новых технологий обработки воды на ТЭС / Б.М. Ларин, А.Н. Коротков, М.Ю. Опарин и др. // Теплоэнергетика. № 8. 2010. С. 8-13.
4. Проектные решения водоподготовительных установок на основе мембранных технологий / А.А. Пантелеев, Б.Е. Рябчиков, А.В.Жадан и др. // Теплоэнергетика. 2012. № 7. С. 30-36.
5. Пуск системы водоподготовки ПГУ-410 на Краснодарской ТЭЦ / А.А. Пантелеев, А.В.Жадан, С.Л. Громов и др. // Теплоэнергетика. 2012. № 7. С. 37-39.
6. Devi R., Dahiya R.P. Chemical oxygen demand (COD) reduction in domestic wastewater by fly ash and brick kiln ash // Water, air and soil pollution. 2006. V. 174. P. 33-46. 49
7. Radjenovic A. Removal of Ni(II) from Aqueous Solution by Low-Cost Adsorbents // The Holistic Approach to Environment. 2011. V. 3. Is.1. P.109-120.
8. Mеndez A., Barriga S., Fidalgo J.M., Gasco G. Adsorbent materials from paper industry waste materials and their use in Cu(II) removal from water // Journal of Hazardous Materials. 2009. V. 165. Is. 1-3.– P. 736-743.
9. Yang J., Wang S., Lu Zh., Lou Sh. Converter slag–coal cinder columns for the removal of phosphorus and other pollutants // Journal of hazardous materials. 2009. V. 168. Is. 1. P. 331-337.

Купить эту работу

Водоподготовка на ТЭС

270 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 200 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

1 января 2021 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
user531428
4.8
Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Купить эту работу vs Заказать новую
0 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—4 дня
270 ₽ Цена от 200 ₽

5 Похожих работ

Отзывы студентов

Отзыв student81 об авторе user531428 2015-07-30
Реферат

Хороший автор, учитывает все пожелания, обращайтесь!

Общая оценка 5
Отзыв Ирина об авторе user531428 2018-05-14
Реферат

Все супер!

Общая оценка 5
Отзыв Юлия об авторе user531428 2016-01-27
Реферат

работа выполнена раньше срока и по всем требованиям. Отличная работа! Спасибо

Общая оценка 5
Отзыв вильнар об авторе user531428 2014-10-05
Реферат

Быстро доволен работой

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

расчет коксовой вагранки закрытого типа для плавки серогуна марки сч18 производительностью 15т/час

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
660 ₽
Готовая работа

Источники и системы теплоснабжения промпредприятий (УрФУ)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1500 ₽
Готовая работа

курсовая Снижение вредных выбросов котельной

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
700 ₽
Готовая работа

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА И ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА.(2 Вариант)

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽
Готовая работа

Теплотехнический расчет вращающейся печи для обжига бокситов

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
490 ₽
Готовая работа

Расчёт парогенератора К–35–40

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
800 ₽
Готовая работа

Кожухотрубчатые теплообменные аппараты.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
490 ₽
Готовая работа

Непрерывная ректификация Классификация ультразвуковых реакций

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
490 ₽
Готовая работа

Поверочный расчет котла ДКВР 6,5-13 методом последовательных приближений и конструктивный расчет водяного экономайзера котла.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
660 ₽
Готовая работа

Расчет кожухотрубного теплообменника. Вода-толуол

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
950 ₽
Готовая работа

Расчет тепловой схемы конденсационного энергоблока

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
490 ₽
Готовая работа

Проект охладителя горячего конденсата водяного пара ОВ-140М

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽