Tepelné elektrárny a teplárny

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

V knize jsou probrány základy obecné energetiky, teorie tepelné energetiky a schémata jaderných a tepelných elektráren spalujících klasická paliva. Značná pozornost je věnována provozním otázkám, teplárenství a centralizovanému zásobování teplem. Jsou popsány druhy vodních a palivových hospodářství, odstraňování tuhých zbytků a vliv elektrárny na životní prostředí. Kniha je zaměřena na řešení celkové koncepce výrobního bloku velkých elektráren a tepláren. Publikace je určena pracovníkům v elektrárnách a teplárnách, v projekčních a výzkumných ústavech, ve výrobních a montážních organizacích, v centrálních orgánech a rovněž studentům vysokých škol.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jaroslav Kadrnožka

Strana 383 z 610

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
3. Při iontové výměně neutrálních solí solnost vody nemění, změní se pouze charakter soli. Přitom vzniká ionex formě iontu určité době ionex převeden do formy není schopen další kvantitativní výměny (je vyčerpán). Tento proces nazývá regenerace. Výměna iontů probíhá schematicky podle rovnice M (8-10) Ionex formě iontů odstraňuje vody ionty mění ionty A. Ionexy dělíme podle funkce charakteru aktivních skupin: a) Katexy slabě kyselé (karboxylové), JÍCOOH, — silně kyselé, JíS03Na. c) mývání Účelem vymývání odstranit ionexu regenerační roztok při regeneraci vy­ těsněné ionty.2 Úprava vody měniči iontů Měniče iontů jsou makromolekulami sloučeniny, jejichž základ tvoří trojrozměrný skelet, němž jsou umístěny aktivní (výměnné) skupiny. Praní vodou často kombinuje střídavým praním mícháním pomocí stlačeného vzduchu.3.oxidace vzdušným kyslíkem 2 Fe2+ H20 Fe(0H)3 H+ Mn2+ H20 MnO(OH)2 H+ b) oxidace chlorem Fe2+ Cl2 H20 Fe(OH)3 Cl- H+ Mn2+ Cl2 H20 MnO(OH)2 Cl~ H+ (8-8) (8-9) 8. d) racovní období Pracovní období nastává skončeném vymývání trvá okamžiku, kdy se kvalita upravené vody zhorší nad přípustnou mez (kapacita ionexu vyčerpána). 8.1 Pracovní fáze ionexového filtru a) Praní Před každou regenerací pereme ionex průtokem zdola nahoru. Koncentrace regenerantu se volí pro silně kyselé katexy (NaCl HC1), pro slabě kyselé katexy 1 (HC1), pro slabě silně bazické anexy (NaOH).2. Účelem praní je odstranit ionexu mechanické nečistoty, bublinky plynu ionex nakypřit. Botnání základní podmínkou úspěšné funkce ionexů. b) Regenerace Při regeneraci přes ionex nechá proudit regenerant. Ionexy se používají formě drobných kuliček nebo drti velikosti 0,3 1,5 umož­ ňují odstraňovat vody nežádoucí ionty výměnou ty, kterými byly funkční skupiny ionexu předběžně při regeneraci nasyceny které vodě pro daný účel nevadí. Ionexy jsou vodě nerozpustné, vodě vsak botnají, neboť základní skelet se rozpíná, stává porézním. b) Anexy slabě nebo středně bazické, ikfN, — silně bazické, JÍNOH. 383 . Ionexem proto necháme protékat roztok vysoké koncentraci iontu který ionexu vy­ těsňuje iont převádí ionex opět formy (uvedená reakce probíhá zprava doleva)