Hodnoceni

Příprava vody do topného systému a jak ji správně změkčit

Každý provozovatel zásobování teplem bytového domu nebo obytného souboru se potýká s problémy s úpravou vody. Na první pohled to není podstatný faktor: přece jen kapalina, která cirkuluje v uzavřených topných okruzích, s největší pravděpodobností nebude využívána pro domácí účely (i když existují výjimky). To však neznamená, že se nemusí čistit.

Faktem je, že při určité koncentraci nečistot ve vodě se na vnitřních površích objeví plak. Jeho přítomnost v potrubí povede ke zmenšení pracovní plochy průchodu a ve zvláště pokročilých případech dokonce k ucpání potrubí. Vzhled usazenin na povrchu topných těles přirozeně snižuje jejich provozní účinnost v důsledku zhoršení výměny tepla mezi topným tělesem a pracovním prostředím. V některých případech to vede k poruše topného tělesa.

Správná příprava a úprava vody tak umožňuje zachovat účinnost zařízení a prodloužit jeho životnost. Metody řešení tohoto problému jsou vybírány na základě kvality zdrojové kapaliny a složení nečistot. Je důležité mít na paměti, že návrh procesu získávání čisté vody pro zásobování teplou vodou a vytápění musí provádět odborník s potřebnou technickou způsobilostí.

Běžné nečistoty a způsoby jejich odstranění

Celkem lze rozlišit tři druhy nečistot, které nejsilněji ovlivňují vybavení kotelen a komplexů zásobování teplem.

Pevné mechanické částice

Pokud se voda používaná jako chladivo získává z přírodních zdrojů nebo prochází otevřenou nádrží, pak bude nevyhnutelně obsahovat určité množství pevných nerozpustných nečistot o velikosti 20 mikronů nebo více. Nejčastěji mluvíme o minerálních (písek, vodní kámen) a organických částicích. Jejich vstup do uzavřeného okruhu soustavy zásobování teplem dříve či později povede ke snížení průchodnosti potrubí v důsledku ucpání jmenovitého průchodu a vzniku usazenin.

K odstranění těchto nečistot se používají mechanické filtrační prostředky – kotoučové, síťované a štěrkové filtry, stejně jako hydrocyklony. Volba konkrétní technologie závisí na provozních podmínkách, především na charakteru pevných vměstků a jejich obsahu ve zdrojové vodě a také na požadavcích na výkon finálního produktu. Chcete-li vybrat nejvhodnější možnost pro váš systém, doporučujeme kontaktovat inženýry SPC PromVodOchistka telefonicky v Nižním Novgorodu: (831) 200-33-66 nebo nám napište na Whatsapp nebo Telegram.

Sůl

Největší vliv na účinnost topných systémů má soli tvrdosti. Nejběžnější z nich jsou sloučeniny vápníku a hořčíku. Tyto látky jsou přítomny v různých koncentracích ve vodě ze všech přírodních zdrojů (povrchových i podzemních – například studny), stejně jako ve vodě z vodovodu. Hlavním problémem způsobeným různými nečistotami v této kategorii je vodní kámen, který vzniká při kontaktu solí tvrdosti s termočlánkem při ohřevu vody.

Tyto usazeniny mají velmi nízkou tepelnou vodivost a důsledkem jejich tvorby je zhoršení výkonu provozních topných zařízení. Přivedení vody na požadovanou teplotu v takových podmínkách vyžaduje mnohem více času a energie. Kromě toho se na stěnách potrubí objevují i ​​usazeniny, což také ovlivňuje účinnost celé sítě tím nejnegativnějším způsobem. Přítomnost solí tvrdosti ve vodě tedy výrazně zvyšuje provozní náklady kotelny po uvedení do provozu.

Nejlepší možností pro odstranění solí tvrdosti je použití speciálních automatických stanic na změkčování vody. Jako filtrační prvek lze použít vrstvu aktivní iontoměničové náplně (například sodné pryskyřice). V důsledku vzájemné iontoměničové reakce jsou do struktury zásypového materiálu zahrnuty vápník a hořčík, které jsou přítomny ve složení solí tvrdosti. Tato okolnost vede k odstranění příčiny tvorby vodního kamene, protože sloučeniny sodíku při zahřívání netvoří nerozpustné soli. Obnova zátěže se provádí pomocí zpětného proplachu.

Přečtěte si více
Sedum: fotografie, odrůdy a typy, výsadba a péče, množení květin, pěstování v otevřeném terénu

Mají také určitý vliv oxidy křemičité. Jsou to minerály na bázi oxidu křemičitého (patří mezi ně křemen, tridymit, coezit a další). Pokud se uvolní do uzavřeného potrubního systému, mohou způsobit usazeniny, které se obtížně odstraňují. K tomu však dochází při vysoké koncentraci oxidu křemičitého ve zdrojové vodě.

Rozpustné železo může také vést k usazeninám – ve formě fosforečnanu železa. To je možné, pokud se při úpravě vody použijí chemická činidla obsahující kyseliny fosforečné. To je třeba vzít v úvahu při výpočtu systému čištění vody v podniku zásobování teplem.

Jemné nečistoty

Obsah rozpuštěných jemných nečistot do velikosti 50 mikronů zvyšuje jeden z klíčových parametrů vody – zákal. Takové nečistoty se mohou usazovat na vnitřních plochách okruhu (potrubí, kotle, topná zařízení). Některé nečistoty mohou navíc způsobit korozi. V konečném důsledku to vede k nutnosti čištění systému, což má za následek další náklady. Pokud tomuto faktoru nevěnujete potřebnou pozornost, tloušťka povlaku se zvýší – tím se zmenší plocha jmenovitého průměru a zhorší se výměna tepla mezi pracovním prostředím a stěnami topného okruhu .

K eliminaci tohoto typu znečištění se obvykle používají štěrkové čerpací stanice. Chcete-li vybrat optimální možnost naplnění filtru, měli byste kontaktovat naše specialisty.

Různorodost nečistot a způsobů jejich odstraňování z vody vyžaduje analýzu zdrojové vody před navržením nového systému úpravy vody. Studium pracovního prostředí lze provést v jakékoli specializované laboratoři. Na základě výsledků analýz a požadavků zařízení budou naši inženýři schopni vybrat a připravit garantované pracovní řešení pomocí zařízení z katalogu výrobce – NPC PromVodOchistka.

  • Nižnij Novgorod
  • Kazan
  • Rostov-on-Don
  • Moskva
  • Krasnojarsk
  • Krasnodar
  • Petrohrad
  • Čeljabinsk
  • Omsk
  • Novosibirsk
  • nažka křídlatá
  • Jekatěrinburg
  • Ufa
  • А
  • Abakan
  • Анадырь
  • Arkhangelsk
  • Astrachaň
  • Б
  • Balashikha
  • Barnaul
  • Belgorod
  • Birobidzhan
  • Blagoveshchensk
  • Bryansk
  • В
  • Veliky Novgorod
  • Vladivostok
  • Vladikavkaz
  • Vladimir
  • Volzhsky
  • Vologda
  • Voroněž
  • Г
  • Горно-Алтайск
  • Impozantní
  • И
  • Ivanovo
  • Iževsk
  • Irkutsk
  • Й
  • Yoshkar-Ola
  • К
  • Kaliningrad
  • Kaluga
  • Kemerovo
  • Kirov
  • Kostroma
  • dvoukolák
  • Kursk
  • Kyzyl
  • Л
  • Lipetsk
  • М
  • Magadan
  • Magas
  • Magnitogorsk
  • Maikop
  • Makhachkala
  • Murmansk
  • Mytishchi
  • Н
  • Naberezhnye Chelny
  • Nalchik
  • Naryan-Mar
  • Nizhnevartovsk
  • Nižnij Tagil
  • Novokuzněck
  • Novorossiysk
  • Novosibirsk
  • О
  • Orel
  • Orenburg
  • П
  • Penza
  • trvalá
  • Petrozavodsk
  • Petropavlovsk-Kamchatsky
  • Podolsk
  • Pskov
  • Р
  • Ryazan
  • С
  • Salavat
  • Salekhard
  • Saransk
  • Saratov
  • Smolensk
  • Sochi
  • Stavropol
  • Sterlitamak
  • Surgut
  • Syktyvkar
  • Т
  • Tambov
  • Tver
  • Togliatti
  • Tomsk
  • Tula
  • Tyumen
  • У
  • Улан-Удэ
  • Ulyanovsk
  • Х
  • Chabarovsk
  • Chanty-Mansijsk
  • Ч
  • Cheboksary
  • Cherepovets
  • Chita
  • Э
  • Elista
  • Ю
  • Južno-Sachalinsk
  • Я
  • Jaroslavl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button