Desaerador de Membrana Rotativa

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China
Ao sul da Estrada Industrial Norte, Aldeia Hejiadian, Cidade de Liaolan, Cidade de Pingdu, Qingdao, Província de Shandong, China
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Sobre o Produto

Com o desenvolvimento de unidades geradoras de alta potência e grande capacidade, os requisitos de desempenho técnico para desaeradores térmicos tornaram-se cada vez mais rigorosos. Para reduzir ao máximo o teor de oxigênio dissolvido na água de alimentação das caldeiras, ampliar seu escopo de aplicação e melhorar a economia e a segurança de sua operação, nossa empresa realizou extensas pesquisas e obteve grandes resultados.

O desaerador de membrana rotativa é um novo tipo de desaerador térmico. Com base em anos de acompanhamento do uso e no feedback dos usuários, nossa empresa constatou que o desaerador de membrana rotativa apresenta características como excelente eficiência de desaeração, forte adaptabilidade às condições de operação, boa estabilidade, alta eficiência térmica, baixa taxa de falhas e longa vida útil. Os desaeradores de membrana rotativa produzidos por nossa empresa já são amplamente utilizados em sistemas de usinas de energia, petroquímica, fabricação de aço, coqueificação de carvão, indústria química de gaseificação de carvão, geração de energia a partir de resíduos e outros setores, obtendo bons resultados.

O desaerador de membrana rotativa é um aquecedor de mistura que utiliza vapor de extração de regeneração para aquecer e remover os gases dissolvidos da água de alimentação da caldeira. Ele não apenas remove o oxigênio da água de alimentação da caldeira, mas também remove outros gases. Ele é tanto um estágio do sistema de regeneração quanto um ponto de coleta para o condensado principal, água de reposição, diversos drenos, vapor de expansão da purga contínua da caldeira, vazamento de vapor das hastes das válvulas da turbina, vapor e água externos, garantindo a qualidade da água de alimentação e a operação segura das bombas. O desaerador é um equipamento auxiliar importante para a operação segura e econômica de usinas de energia e outros sistemas.

Características de Desempenho

Em comparação com outros desaeradores, o desaerador de membrana rotativa apresenta as seguintes vantagens em desempenho:

(1) Excelente eficiência de desaeração

Oxigênio dissolvido na água após a desaeração: desaerador de membrana rotativa tipo atmosférico 7~15 μg/L, valor garantido ≤15 μg/L; desaerador de membrana rotativa tipo pressurizado 3~7 μg/L, valor garantido ≤7 μg/L.

(2) Forte adaptabilidade

Pode operar normalmente sob condições de alto teor de oxigênio dissolvido na água de entrada, baixa temperatura da água de entrada, grandes variações de pressão e alta taxa de água de reposição. A faixa de variação da carga de projeto é de 30% a 110% da capacidade nominal.

(3) Boa estabilidade

Quando a carga sofre variação súbita de 25%, há aumento instantâneo de 10% na água de reposição ou redução significativa da temperatura da água de entrada, o teor de oxigênio na água desaerada permanece dentro dos padrões e o desaerador não apresenta vibração.

(4) Economia de energia e manutenção simples

A quantidade de gás de exaustão do desaerador de membrana rotativa é inferior a 1‰ da capacidade de saída, não sendo necessário adicionar um resfriador de vapor de exaustão separado, o que simplifica o equipamento e reduz o consumo de calor. Além disso, a operação é simples e há poucas peças de manutenção.

(5) Simplificação do sistema térmico

Devido ao excelente desempenho de transferência de calor dos tubos de membrana rotativa, o aquecedor de água desmineralizada pode ser eliminado, pois os tubos de membrana rotativa atuam também como aquecedor de água desmineralizada, simplificando o equipamento e reduzindo o investimento.

 

Princípios Básicos

O princípio de projeto do desaerador de membrana rotativa segue quatro leis: a lei das pressões parciais de Dalton, a lei de Henry, a equação de transferência de calor e a equação de transferência de massa. Para alcançar um efeito de desaeração satisfatório, os três elementos a seguir devem estar presentes:

(1) Coeficiente de transferência de calor o maior possível, área de contato vapor-água e diferença de temperatura suficiente.

(2) Área de transferência de massa suficiente e diferença de pressão de desequilíbrio de transferência de massa, com remoção oportuna dos gases não condensáveis separados da água.

(3) Reforço da desaeração primária.