Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: CXIV Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 13 июня 2022 г.)

Наука: Технические науки

Секция: Энергетика

Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции

Библиографическое описание:
Зиганшина С.С. ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ТРУБОПРОВОДЫ // Научное сообщество студентов XXI столетия. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. CXIV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 6(113). URL: https://sibac.info/archive/technic/6(113).pdf (дата обращения: 19.05.2024)
Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ТРУБОПРОВОДЫ

Зиганшина Светлана Салаватовна

студент, кафедра атомных тепловых электрических станций, Казанский государственный энергетический университет,

РФ, г. Казань

Власова Алена Юрьевна

научный руководитель,

канд. техн. наук, доц., Казанский государственный энергетический университет,

РФ, г. Казань

INFLUENCE OF HEAT CARRIER QUALITY ON PIPELINES

 

Svetlana Ziganshina

student, Department of Nuclear Thermal Power Plants, Kazan State Power Engineering University,

Russia, Kazan

Alena Vlasova

scientific adviser, cand. Technical Sciences, Associate Professor, Kazan State Power Engineering University,

Russia, Kazan

 

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается влияние теплоносителя на элементы тепловых сетей.

ABSTRACT

The article discusses the influence of the coolant on the elements of heating networks.

 

Ключевые слова: теплоноситель, жесткость, коррозия, накипь.

Keywords: coolant, hardness, corrosion, scale.

 

Вода из природных источников является теплоносителем и используется в системах теплоснабжения и служит для покрытия коммунально-бытовых нагрузок. При этом важная роль отводится чистоте труб, по которым происходит транспортирование теплоносителя. Важно не потерять тепло, а потери, в первую очередь, связаны с пропускной способностью трубопроводов. Главным препятствием на пути теплоносителя в трубах являются образованные во внутренней поверхности теплообменного оборудования коррозионно-накипные отложения различного состава. Для повышения мощности источника тепла и исключения его потерь необходима систематическая химическая очистка транспортирующих устройств и воды [1].

Одним из способов повышения теплоотдачи с поверхности трубопроводов является удаление из внутренней поверхности трубопроводов коррозионно-накипных отложений с помощью специальных промывных растворов.

Накипь представляет собой твердые отложения, которые образуются на внутренних стенах трубопроводов. Образование осадка в качестве накипи обычно происходит при наличии высокой концентрации солей накипеобразователей [2].

Накипь в системе отопления откладывается во всех её элементах: отопительных приборах, трубопроводах, котлах, теплообменниках.

Накипь создает большое термическое противодействие сопротивление тепловому потоку и ведет к понижению температуры воды и снижению теплопроводности отопительных приборов. Это означает, что понижается теплоотдача и пропускная способность элементов системы отопления. То есть расход воды снижается, а значит скорость движения в системе отопления и режим течения воды в приборе меняются [3].

Критерий, отображающий возможность воды к образованию отложений накипи, характеризуется таким жесткостью воды [4]. Жесткость воды – совокупность физических и химических свойств воды, связанных с содержанием в ней растворенных солей щелочно-земельных металлов, главным образом, кальция и магния.

Общая жесткость, это суммарная концентрация ионов кальция и магния, выраженная в мг-экв/л. Жесткость бывает общая, кальциевая и магниевая [5].

В лабораторной работе были определены жесткости теплоносителя в г. Казань титриметрическим методом. Было установлено, что жесткость воды составляет 8 мг-экв/л. Кальциевая и магниевая жесткости равны 2,8 и 5,2 мг-экв/л соответственно. Данная жесткость удовлетворяет требования к теплоносителям.

Еще одним важным фактором и параметром, который нормируется, является содержание кислорода, который влияет на скорость коррозионных процессов. В ходе лабораторной работы была определена перманганатная окисляемость теплоносителя, которая составила 0,034 мгО/л.

 

Список литературы:

  1. Елистратова Ю.В. Сравнительные критерии систем отопления / Ю.В. Елистратова, А.С. Семиненко, В.А. Минко // Энергосбережение и экология в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве городов: междунар. науч.-практ. конф. Белгород. гос. технол. ун-т. Белгород: изд-во БГТУ, 2012. 420 с.
  2. Колца Л.Н., Елистратова Ю.В., Семиненко А.С. Влияние отложений солей жесткости на теплоотдачу отопительных приборов // Современные наукоемкие технологии. – 2014. – № 7-2. – С. 58-59; URL: https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=34305 (дата обращения: 10.03.2022).
  3. Пат. 2328452 РФ. Состав для удаления накипи /Баранова М.В. Заявка №2006117925 от 24.05.2006
  4. Хустенко Л.А. Исследование способов подготовки вод //Тезисы докладов Всерос.конф. по анализу объектов окруж. среды «Экоаналитика-2006».-Самара, 2006.-С.291.
  5. Лурье Ю.Ю., Аналитическая химия промышленных сточных вод // М.: Химия,1984.-448 с.
Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.