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江苏启能环保设备有限公司


除氧器

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更新时间:2023-10-18 07:32:50浏览次数:107次

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产品简介

一、概述:随着科技的进步,安全意识的提高,对于锅炉使用安全也提出更高的要求

详细介绍


一、概述:

随着科技的进步,安全意识的提高,对于锅炉使用安全也提出更高的要求。对此真空除氧设备的使用给电力工业发展提供了安全保障以及更多的选择。我公司在真空除氧方面进行了深入研究与开发。
它具有以下几个优点:
1) 真空除氧装置不仅能除去水中的氧气,也可除去水中的二氧化碳等其它气体;
2) 除氧时不消耗蒸汽,锅炉出力全部利用;
3) 用于热水采暖锅炉房无富余蒸汽时的补给水除氧;
4) 运行稳定,真空度高,操作方便;
5) 从启动到正常运行的时间快,当负荷在0-120%范围内变化时除氧效果不变;
6) 经除氧的水中不会增加含盐量和其它杂质;
7) 低位安装,便于小型锅炉房单层布置,节省投资;
8)MCYZ型为一体化组装设备,设备整体性强,占地面积小,安装方便,设备就位后进出水管连接好,接上电源即可投入运行。


二、组成部分:


真空除氧装置由除氧头、除氧水箱、抽真空装置和真空引水水泵等组成,可以低位安装,用于蒸汽锅炉给水除氧、热水采暖锅炉补给水除氧以及其它需要除去水中气体的系统。
1、除氧头:真空除氧器是在低于大气压力下进行工作的,进水温度45~60℃,经软化的水由除氧给水泵送至除氧头的进水喷嘴,水在进水压力下被雾化,喷洒到除氧塔中,由于雾状水滴具有较大的表面积,又有利于气体的分离逸出,达到除氧的目的。经除氧的水继续下流时,与下面的填料层接触,并形成水膜,提高了除氧效果。
2、除氧水箱:除氧水箱里的水处于其饱和压力下,沸腾状态下的水一部分蒸发,于残留在水中的气体一起被抽气管抽走,再次深度除氧,完成除氧过程。最后除氧水就储存在水箱中。
3、抽真空装置:在真空除氧系统中,保持除氧器内的一定真空度,把溶解于水中的气体和随气体一同逸出的未凝结蒸汽抽出,抽真空装置是关键部件,该装置主要由循环水泵、水喷射真空泵(射水抽气器)和循环水泵组成。循环水用自来水供给,其水温应比除氧器的软化水温度低6-10℃以上。
4、除氧水箱水位自控装置
为了保证除氧器在正常工作条件下安全运行,除氧水箱设有水位自动控制装置。该装置主要有液位计、传感器组成,当水位超过或水位极自动报警。
型号由汉语拼音字母和(处理水量T/H)两部分组成;
例如:JSCYZ-50T/H表示处理水量为50T/H的真空除氧器。


三、操作及运行要求:


1、设备的清洗:对真空除氧器及除氧水箱、循环水箱进行进水冲洗。除氧器应定期排污一次,并监视水位。
2、进水:对除氧水箱、循环水箱进行注水,除氧水箱进软化水;循环水箱次进软化水,对以后的补充水源可以是生水(自来水)。除氧器放水门、排污门要严密。除盐水应保证连续供水,供水压力0.2—0.4Mpa之间。
3、各测量表计应齐全准确。特别是除氧器的水位计指示要准确。水侧各调节控制阀应能有效调节水压力、流量。
4、各疏水箱、疏水泵应处于完好状态,能随时投入运行。


四、真空除氧器启动前的检查:


1、确信检修工作完毕,水箱冲洗合格,水已放净。
2、出水门、排污门均应关闭。
3、凝结水、疏水、除盐水门均应关闭。
4、试验自动调整门开关灵活,并放在全开位置。
5、水位调整器进、出口门开启,旁路门关闭,水位调整器投入运行。
6、水位计完整、清洁、上下考克开启,放水考克关闭。
7、各种表计齐全,压力表考克开启


五、除氧器的启动:


1、开启进入真空除氧头进水系统。
2、投运真空抽气系统,启动循环水泵使容器内压力保持在-0.095~-0.088Mpa左右,水温维持在40~50℃之间,当容器内水位计打到2/3高度时。可全开下水门向给水泵供水。
3、根据含氧量,适当调整真空度。


六、除氧器的停止:


1、慢慢关闭除盐水、疏水、凝结水的阀门,开启真空破坏门,当真空为零时停止循环水泵运行。
2、关闭出水门,并注意水位。
3、根据生产通知是否放水。如果放水,开启排污门放水,水放完后关闭。
4. 几种常见问题

当真空度达不到规定值时:首先检查各法兰连接处是否有漏气情况,检查紧固螺丝是否拧紧,如有松动请及时拧紧。只要各连接口有任何一处出现漏气情况都会造成进入空气,对除氧器的真空度达不到规定值。水泵的工作状态,出水、流量、压力是否正常;如不满足,加以调整。 检查水射器的工作状态,水射器是否有堵塞情况,如有应及时清理。

除氧器是锅炉及供热系统关键设备之一,如除氧器除氧能力差,将对锅炉给水管道、省煤器和其它附属设备的腐蚀造成的严重损失,引起的经济损失将是除氧器造价的几十或几百倍,电力部因此对除氧器含氧量
提出了部分标准,即大气式除氧器给水含氧量应小于15цɡ/L,压力式除氧器给水含氧量应小于7цɡ/L。

除氧定律,盖吕萨克定律

在压强不变的时候,一定质量的气体的温度每升高1°c,其体积的增加量等于它在0°c时体积的1/273;或在压强不变时,一定质量的气体的体积跟热力学温度成正比。由法国科学家盖吕萨克在实验中发现,故名。适用于理想气体,对高温、低压下的真实气体也近似适用。


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