




除氧器就是把水加热(用蒸汽)到该温度下的沸点,不断抽去逸出的气体,达到除氧(实际是除去所有的溶解气体)的目的。
无论采用哪种除氧要避免除氧器的“返氧”和“再次沸腾”
无论采用定压还是滑压运行的除氧器,在负荷发生变化时,均有可能产生“返氧”或“再沸腾”现象,尤其滑压运行的除氧器发生的可能性更大。
当负荷上升时,除氧器内压力随之上升,而除氧器内的水温变化滞后于压力的变化,不能立即升高,而变成欠饱和水。由于气体在不饱和水中的溶解度大于在饱和水中的溶解度,于是已经析出的气体又重新返回到给水中,使除氧效率下降,此即“返氧”现象。
返氧的发生不会造成给水泵发生汽蚀。在运行中除氧器的压力激增的可能性较小,而压力突降则经常发生,高位热力除氧器定做,这时易发生除氧器的“再沸腾”现象。除氧器的再沸腾的机理在于不同压力下水的饱和温度不同,较高的压力对应较高的饱和温度。当除氧器的压力突降时,给水的饱和温度降低,而此时给水的温度几乎不不发生变化,即给水的焓值较此压力下饱和水的焓值高,使给水发生汽化,即“再沸腾”。根据热力除氧原理,给水发生再沸腾时,其除氧效果更好,但此时给水泵发生汽蚀的可能性加大,故滑压运行的除氧器应特别注意避免压力突降。


解析除氧器是根据气体溶解定律设计的新一代高科技产品。专门用来脱除锅炉给水或热网补给水以及各种工业过程中用水的溶解氧,保证热力设备的正常运行。
水中溶解氧的存在是锅炉、热交换器和热网管道发生腐蚀的主要原因,这种腐蚀造成了能源和资金上的严重浪费,同时给设备的AN全运行埋下隐患。另外,化工、化肥等行业换热网中的设备和管道的氧腐蚀也是因水中溶解氧含量过高造成的,高位热力除氧器生产厂家,这类腐蚀已困扰各行业技术人员多年,严重影响了其节能技术的改进,人们对工业用水的除氧日益重视起来。但同时由于传统的除氧设备在运行上存在各自的不足,在很多时候不能适应需求,或是耗能太大,或对水质有较大影响,所以除氧技术的开发日益受到关注。解吸除氧是利用物理-化学相结合原理将水中溶解氧脱除的方式。
解吸除氧是基于亨利定律,将无氧的气体与含氧水强烈混合,使溶解在水中的氧析出至气体中去,而使给水达到水质要求。含氧气体在加热反应器内反应成无氧的惰性气体循环使用。根据亨利定律,混合气体中的某一组分在液体中的溶解度[C]和该气体在气液分界面上的平衡分压[P]成正比,即:C=K?P。
工作流程:
待处理的水由除氧泵输送至引射器,水以一定流速通过引射器时,形成一定的负压,将无氧气体吸入。水与无氧气体在混合管中充分混合,然后进入解析器,水中溶解的氧在解析系统中扩散到无氧气体中。带氧气体自解析器顶部进入气水分离器,经气水分离器脱水后进入换热器升温至60~80℃左右,进入加热器,然后进入反应器,与反应器中的还原剂反应后重新成为无氧气体,再进入下一个循环,从而达到连续工作的除氧目的。
解析除氧器技术指标:
1★进喷射器水压:0.4-0.5Mpa;
2★工作温度:常温;
3★出水指标:0.01-0.1mg/L。


产生振动的原因分析:
旋膜式除氧器原理凝结水及补充水进入除氧头内旋膜器组水室,在一定的压差下从旋膜管的小孔斜旋喷向内孔,形成射流,由于内孔充满了上升的加热蒸汽,水在射流运动中便将大量的加热蒸汽吸卷进来(经证明射流运动具有卷吸作用),在非常短时间内很小的行程上产生剧烈的混合加热作用,水温大幅度提升,景德镇高位热力除氧器,而旋转的水沿着旋膜管内孔壁继续下旋,形成一层翻滚的水膜裙(水在旋转流动时的临界雷诺数下降很多即产生紊流翻滚),此时紊流状态的水传热传质效果比较理想,水温达到饱和温度。氧气即被分离出来,由于旋转水流基本上是紧贴管壁旋转而下,在旋膜管中间形成汽—气通道,不存在气体流动死区,因氧气在内孔内无法随意扩散,析出的不凝结气体被讯速排出,高位热力除氧器价格,只能随上升的蒸汽从排汽管排向大气(老式除氧器虽加热了水,分离出了氧但氧气比重大于加热蒸汽,部分氧又被下流的水带入水箱,也是造成除氧效果差的一种原因)。
分析高压除氧器振动主要发生在以下工况:
(1)机组启动初期投用高压除氧器再沸腾时;
(2)机组停运时;
(3)负荷大幅度波动时或来水、来汽压力大幅度波动时;
(4)高压除氧器或管道暖管不充分时。


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