Журнал «Новости теплоснабжения» № 9, 2005 г., www.ntsn.ru
К.т.н. Н.В. Потапова, главный специалист по технологии химводоподготовки, Филиал № 2 «Мостеплоэнерго» ОАО «МОЭК» (Доклад на научно-практической конференции «Тепловые сети. Современные решения», 17-19 мая 2005 г., Голицыно)
Объединение «Мостеплоэнерго» производит и реализует около трети общего количества тепловой энергии в г. Москве. В состав объединения входят 40 районных тепловых станций (РТС), 28 квартальных тепловых станций (КТС), 103 газовые котельные, 1396 ЦТП, 1832 км тепловых сетей. Из 103 котельных 80% находится в пределах Садового кольца, они, как правило, расположены в подвалах жилых домов.

Опыт наладки малоотходных технологий умягчения воды на РТС ГУП «Мостеплоэнерго»
Основные технологические схемы подготовки подпиточной воды теплосети на тепловых станциях ГУП «Мостеплоэнерго» следующие. Для закрытой системы теплоснабжения — ионообменное умягчение (Na-катионирование) — термическая деаэрация. Для открытой системы теплоснабжения на РТС-1,2,3 (г. Зеленоград) -Н-катионирование с «голодной» регенерацией -декарбонизация — вакуумная деаэрация.
Жесткие требования природоохранных органов, предъявляемые к сбросу сточных вод водо-подготовительных установок (ВПУ) ТЭС и РТС, обусловили разработку и внедрение малоотходных технологий водоподготовки.
Сброс отработанных регенерационных растворов соли и кислоты, включающих СаCl2 MgCl2 избыток NaCl, СаSO4, MgSO4, водоподготовительных установок (ВПУ) на наших тепловых станциях осуществляется преимущественно в водосточную канализацию.
Для достижения ПДК по хлоридам (300 мг/дм3) и сульфатам (100 мг/дм3) для сброса в водосточную канализацию на вновь вводимых в эксплуатацию и реконструируемых тепловых станциях (РТС) проектные организации предусматривают следующие технологические схемы ВПУ — ионообменное умягчение подпиточной воды теплосети с утилизацией сточных вод.
Схема подготовки подпиточной воды теплосети на РТС «Курьяново» приведена на рис. 1.
В настоящее время на РТС «Крылатское» проводятся пуско-наладочные работы на водоподго-товительной установке. В технологической схеме применен электродиализный концентратор фирмы «АКВАМИН РУС» производительностью 10 м3/ч. Схема подготовки подпиточной воды теплосети на РТС «Крылатское» приведена на рис. 2.
Комбинированные схемы подготовки подпиточной воды теплосети
Комбинированные схемы позволяют обеспечить эксплуатационную подпитку, используя мембранные установки, и, для заполнения теплосетей, используя катионитные фильтры, как параллельно-точные, так и противоточные.

Комбинированная схема подготовки подпиточной воды теплосети с использованием электродиализной установки приведена на рис. 3.
Комбинированная схема подготовки подпиточной воды теплосети с использованием обратноосмотической установки приведена на рис. 4.
В схеме применены установки обратного осмоса компании ООО «Гидротех».
ООО «Гидротех» комплектует мембранные установки в России на базе мембранных элементов и оборудования корпорации Осмоникс. Разработаны и утверждены технические условия на эти установки.
Установки обратного осмоса полностью автоматизированы, показали свою работоспособность, повышенную надежность, компактность, высокое качество полученной воды.
Качественный состав сточных вод ВПУ соответствует установленным требованиям, предъявляемым к сточным водам, поступающим в городскую водосточную сеть, МП «Мосводосток»: сухой остаток — до 1000 мг/л; сульфаты — до 100 мг/л; хлориды — до 300 мг/л; взвешенные вещества — 3-6 мг/л; рН — 6,5-8,5.
Следует отметить, что специфическими условиями, в которых работают наши тепловые станции, являются небольшие расходы подпиточной воды, в среднем, 10-25 м3/ч и непостоянный режим подпитки.
Как показала практика, более надежный режим деаэрации обеспечивается при применении аккумуляторных баков. Для предотвращения вторичного заражения подпиточной воды агрессивными газами используется герметик. Такие технологические схемы реализованы на РТС «Бутово», РТС «Малино» и РТС «Терешково».
Проведение систематического технического надзора за водно-химическим режимом (ВХР) водогрейных котлов и тепловых сетей на КТС и РТС кураторами предприятия «Теплоэнергоремонт» способствует поддержанию надежного ВХР, соответствующего нормам ПТЭ тепловых станций и сетей.
В рамках технического обслуживания на всех РТС ГУП «Мостеплоэнерго» проводится работа по исследованию процессов коррозии тепловых сетей по результатам анализов анионного состава обратной сетевой воды. Результаты анализов сетевых вод и выводы по их коррозионной активности на основании номограмм ВТИ представляются в информационных отчетах Предприятиям ТС и С.
Результаты обследования сетевой воды на коррозионную активность
Ежемесячно проводится отбор проб обратной сетевой воды на РТС с водогрейными котлами с целью определения анионного состава (хлоридов, сульфатов, рН) и содержания в ней катионов железа, определяющих коррозионную активность среды.
Обобщая результаты обследования теплостанций Филиала № 2 «Мостеплоэнерго», можно сделать выводы.
В случае подготовки подпиточной воды для закрытой системы теплоснабжения по схеме: двухступенчатое натрий-катионирование + деаэрация в вакуумных деаэраторах — данные соотношения общей щелочности 2,1-3,7 мг-экв/дм3 и величины рН=8,6-9,5 обеспечивают безопасную работу трубопроводов теплосети при данном анионном составе сетевой воды — содержание хлоридов 15,7-21 мг/дм3 и сульфатов 22-44,8 мг/дм3.

Содержание взвешенных веществ и нефтепродуктов в сетевой воде в пределах нормы. По содержанию железа наблюдается превышение нормы в период подключения отопительной теплотрассы.
Обобщая результаты обследования водно-химического режима теплосетей РТС Предприятия № 2 (Северо-восточный округ), можно сделать следующие выводы. В случае подготовки подпиточной воды для закрытой системы теплоснабжения по схеме: двухступенчатое натрий-катионирование — вакуумная деаэрация — при данных значениях общей щелочности 2,0-2,4 мг-экв/дм3 и величин рН = 8,4-8,8, анионном составе сетевой воды — суммарном содержании хлоридов и сульфатов 45-65 мг/дм3 на РТС «Ба-бушкинская-2», «Бабушкинская-1», «Переяславская», «Отрадное», «Ростокино» существует вероятность коррозионных повреждений трубопроводов теплосети.
На подающем и возвратном трубопроводах на РТС «Новомосковская» была смонтирована система контроля за внутренней коррозией с использованием индикаторов коррозии в течение отопительного сезона май-июнь 2000 г. Работы по оценки интенсивности процесса протекания внутренней коррозии в сетевых трубопроводах проводились ВТИ. Основные выводы.
1. В конце отопительного сезона май-июнь 2000 г. тепловой сети линейная скорость равномерной коррозии индикаторов из подающего трубопровода равна 0,0461 мм/год, что обусловливает срок эксплуатации трубопровода 22 года. Для возвратного трубопровода линейная скорость коррозии индикаторов коррозии равна 0,0331 мм/год, срок эксплуатации трубопровода составляет 30 лет.
2. Агрессивность сетевой воды в подающем и возвратном трубопроводах следует признать допустимой в соответствии с Методическими указаниями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях, РД 153-34.1-2000.
3. Скорость коррозии индикаторов подающего трубопровода в 1,4 раза выше, чем возвратного, что вызвано различной температурой сетевой воды в этих трубопроводах.
4. Относительно интенсивности протекания локальной коррозии выводов сделать нельзя, поскольку были использованы не шлифованные индикаторные пластины и время экспозиции было небольшим.
Предотвращение накипеобразования с помощью антинакипинов
В системе «Мостеплоэнерго» имеется большое количество отопительных котельных (103 единицы), снабжающие теплом небольшие жилые кварталы. Названные отопительные системы относятся к закрытым системам теплоснабжения. Водогрейные котлы, как правило, работают без водоподготовки, используя водопроводную воду.
В последние годы на небольших отопительных котельных с водогрейными котлами, работающими по температурному графику 115-70 ОС, 95-70 ОС по независимой и зависимой схемам подключения потребителей, применяется новая технология дозирования антинакипинов для предотвращения образования отложений на поверхностях водогрейного оборудования.
Дозирование реагента осуществляется с помощью автоматической системы «Комплексон-6», разработанной ПКФ «Химтех-Центр» г. Тверь, и дозирующих установок с использованием насосов-дозаторов итальянской фирмы «ЕМЕС». Автоматическая система дозирования реагентов работает по импульсу от расхода подпиточной воды.
В нашей системе в качестве антинакипинов применяются Гилуфер-422, выпускаемый фирмой Джулини (Giulini Chemie), Аминат, выпускаемый «НПФ Траверс», цинковый комплекс ОЭДФ, ПАФ-13А, выпускаемые ОАО «Химпром», г. Новочебоксарск.
В настоящее время коррекционная обработка подпиточной воды теплосети антинакипинами осуществляется в 50 котельных Предприятия № 6 ТСиС, оборудованных стальными водогрейными котлами ЗИО-МГ, работающих по зависимой и независимой схемам подключения потребителей тепла. Схемы подготовки подпиточной воды теплосети приведены на рис. 5-7.
В котель

Cтраницы: 1 | 2 | читать дальше>>

