高温凝结水回收系统的设计及防腐蚀研究

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针对高温凝结水回收系统腐蚀严重,现有凝结水净化设备不适合高温运行等现状,设计了一套高温凝结水回收系统,该系统能有效解决高温凝结水回收系统的腐蚀问题和凝结水净化设备需降温才能运行等问题,安全回收凝结水及其显热,同时减少废水和二氧化碳的排放。本设计主要采用了本课题组的最新研究成果:超分子缓蚀剂技术,三维电极电催化技术,吸附性陶瓷膜技术等。做污染凝结水的净化处理;通过结构设计解决凝结水泵汽蚀问题;将上述技术集成,形成一套新的高温凝结水回收系统。针对凝结水泵易发生汽蚀的问题,本设计采取叶轮和单级诱导轮拼接的方法,遏制汽蚀的形成及发展。本设计采用三维电极电催化装置将高温凝结水中含有的溶解性二价铁离子氧化成三价铁的沉淀,再通过吸附性陶瓷膜进行分离,将高温凝结水中的铁和油除去。三维电极电催化装置的电极由五片电极组成,其中两个做阳极,三个做阴极。电催化在电压为5V、电流为0.1A、反应时间为40min时氧化二价铁效果最优。采用超分子缓蚀剂技术,利用分子间的结构互补和分子识别关系,使缓蚀剂分子以适宜的速度挥发并均匀地扩散、吸附在金属表面,使钢处于钝化状态,有效防止高温凝结水回收系统腐蚀。将上述技术集成,形成一套新的高温凝结水回收系统。模拟实验表明,污染的高温凝结水经该系统处理后,能使高温凝结水的铁含量≤0.3mg/L,含油量≤2mg/L,符合工业锅炉给水标准,且温度对过滤效果影响不大,无需降温即可进行处理。
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 文献综述第15-31页
    1.1 概述第15页
    1.2 高温凝结水回收系统第15-22页
        1.2.1 开式回收系统第16-19页
            1.2.1.1 开式重力回收系统第16-17页
            1.2.1.2 开式余压回收系统第17-18页
            1.2.1.3 开式加压回收系统第18-19页
        1.2.2 闭式回收系统第19-22页
            1.2.2.1 闭式余压回收系统第20-22页
            1.2.2.2 闭式加压回收系统第22页
    1.3 凝结水泵第22-25页
        1.3.1 类别第22-23页
        1.3.2 作用第23页
        1.3.3 原理第23页
        1.3.4 参数第23-24页
        1.3.5 存在问题第24-25页
            1.3.5.1 设计容量偏大第24页
            1.3.5.2 汽蚀问题第24-25页
            1.3.5.3 泵的效率第25页
    1.4 凝结水回收系统的腐蚀分析第25-28页
        1.4.1 氧腐蚀第25-27页
            1.4.1.1 腐蚀原理及反应第25-26页
            1.4.1.2 腐蚀形态第26页
            1.4.1.3 影响因素第26-27页
        1.4.2 酸腐蚀第27-28页
            1.4.2.1 腐蚀原理及反应第27页
            1.4.2.2 腐蚀形态第27-28页
    1.5 高温凝结水中污染物的成分及危害第28-29页
        1.5.1 金属污染物成分及危害第28-29页
            1.5.1.1 金属污染物的成分第28-29页
            1.5.1.2 危害第29页
        1.5.2 油的成分、形态及危害第29页
            1.5.2.1 油的成分及形态第29页
            1.5.2.2 危害第29页
    1.6 存在的问题和发展方向第29-30页
    1.7 本工作的目的和主要任务第30-31页
第二章 设计选型第31-41页
    2.1 高温凝结水净化设计的选型第31-37页
        2.1.1 选型标准第31页
        2.1.2 除铁技术选择第31-35页
            2.1.2.1 离子交换除铁第31-32页
            2.1.2.2 过滤器法第32-34页
            2.1.2.3 三维电极电催化装置第34-35页
            2.1.2.4 除铁设备的确定第35页
        2.1.3 除油技术选择第35-37页
            2.1.3.1 活性炭法第36页
            2.1.3.2 粉末树脂过滤法第36页
            2.1.3.3 陶瓷膜过滤第36-37页
            2.1.3.4 除油技术的选择第37页
    2.3 高温凝结水防腐蚀的选择第37-40页
        2.3.1 改善水质第37-39页
            2.3.1.1 除氧第37-38页
            2.3.1.2 防止酸性腐蚀第38-39页
        2.3.2 缓蚀剂法第39-40页
            2.3.2.1 普通缓蚀剂第39页
            2.3.2.2 超分子缓蚀剂第39-40页
    2.4 小结第40-41页
第三章 高温凝结水回收系统的设计及效果验证第41-59页
    3.1 高温凝结水回收系统的流程第41页
    3.2 凝结水泵的结构设计第41-44页
        3.2.1 结构设计图第41-42页
        3.2.2 防汽蚀设计原理第42-44页
    3.3 高温凝结水净化的设计第44-55页
        3.3.1 设计流程第44页
        3.3.2 三维电极电催化装置第44-45页
        3.3.3 吸附性陶瓷膜过滤第45页
        3.3.4 设计效果讨论第45-55页
            3.3.4.1 实验验证第46-49页
            3.3.4.2 结果讨论第49-55页
    3.4 高温凝结水高温凝结水回收系统防腐蚀设计第55-59页
        3.4.1 性能研究第55-56页
            3.4.1.1 预处理第55-56页
            3.4.1.2 实验第56页
        3.4.2 结果讨论第56页
        3.4.3 小结第56-59页
第四章 经济分析第59-61页
    4.1 理论效益第59页
    4.2 实际效益第59-60页
    4.3 小结第60-61页
结论第61-63页
参考文献第63-65页
致谢第65-67页
研究成果及发表的学术论文第67-69页
作者和导师简介第69页
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