Предисловие
Вид материала | Справочник |
- Содержание предисловие 3 Введение, 2760.07kb.
- Томас Гэд предисловие Ричарда Брэнсона 4d брэндинг, 3576.37kb.
- Электронная библиотека студента Православного Гуманитарного Университета, 3857.93kb.
- Е. А. Стребелева предисловие,, 1788.12kb.
- Breach Science Publishers». Предисловие. [3] Мне доставляет удовольствие написать предисловие, 3612.65kb.
- Том Хорнер. Все о бультерьерах Предисловие, 3218.12kb.
- Предисловие предисловие petro-canada. Beyond today’s standards, 9127.08kb.
- Библейское понимание лидерства Предисловие, 2249.81kb.
- Перевод с английского А. Н. Нестеренко Предисловие и научное редактирование, 2459.72kb.
- Тесты, 4412.42kb.
17. ИСПЫТАНИЕ ВОДЫ, КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
17.1. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ SPECTRAPAK
309 Испытательный комплект Нитрит |
РН |
С1 |
310 Испытательный комплект Р-щелочность |
С1 |
рН |
311 Испытательный комплект Р-щелочность |
М-щелочность |
РО4 |
С1 |
рН |
312 Испытательный комплект Гидразин/Сульфит |
PC 22 Испытательный комплект Р-щелочность |
М-щелочность |
РО4 |
С1 |
рН |
Проводимость |
Жесткость |
Аммиак |
Кремнезем |
Образцы для испытаний Котловая вода |
Питательная вода |
Возврат конденсата |
Подпиточная вода |
Охлаждающая вода двигателя |
17.2. Испытания |
Котловая вода Р-щелочность |
М-щелочность |
С1 |
Р04 |
рН |
Гидразин/Сульфит |
Проводимость |
Кремнезем |
Внешний вид |
Питательная вода С1 |
Проводимость |
Подпиточная вода | С1 |
| Жесткость |
| Кремнезем |
Возврат конденсата | С1 |
| рН |
| Аммиак |
Охлаждающая вода двигателя | Нитриты |
| Хлориды |
| рН |
| Внешний вид |
Испытания являются обязательными, чтобы убедиться, что программа обработки воды эффективна.
КОТЛОВАЯ ВОДА- ИСПЫТАНИЯ ЕЖЕДНЕВНО ПИТАТЕЛЬНАЯ ВОДА - ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ КОНДЕНСАТ-ИСПЫТАНИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА ДВИГАТЕЛЯ - КАЖДЫЕ 4 ДНЯ ПОДПИТОЧНАЯ ВОДА - ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ Записать все химические испытания в протоколе Быстрого реагирования.
17.3. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
17.3.1. Испытания котловой воды
| Неисправность | Действие |
Р-щелочность | Слишком высокая | Продувка |
| Слишком низкая | Дозировать контроль |
| | щелочности в котел |
М-щелочность | Слишком высокая | Продувка |
Хлориды | Слишком высокие | Продувка |
рН | Слишком низкий | Дозировать контроль |
| | щелочности в котел |
Фосфат | Слишком высокий | Продувка |
| Слишком низкий | Дозировать контроль |
| | жесткости в котел |
Гидразин/Сульфит | Слишком низкий | Проверить источник |
| | протечки кислорода |
| | Увеличить химичес- |
| | кое дозирование |
| Слишком высокий | Продувка |
Проводимость | Слишком высокий | Продувка |
Другие действия относящиеся к пункту 17.3.1.
Щелочность
Если Р-щелочность дает результаты испытаний выше пределов даже без дозирования химикатов, проверить Р-щелочность подпиточной воды.
Хлориды
Если появляются высокие показания хлоридов после продувки, проверить источники протечек морской воды:
- Охладитель дренажных конденсатов
Б) Конденсатор
- Теплообменники
Всегда проверять хлориды питательной воды, возврата конденсата и подпиточной воды, когда показания хлоридов в котле продолжают оставаться выше максимального уровня. Если у вас есть пар на палубе, проверить трубопровод рециркуляции.
Рн
Проверить рН конденсата. Если он слишком низкий, увеличить дозирование контроля конденсата. Если слишком высокий, уменьшить дозирование контроля конденсата.
Фосфат
Если показания фосфата выходят за допустимые пределы, проверить подпиточ-ную воду на хлориды.
Гидразин/Сульфит
Проверить температуру питательной воды. В большинстве случаев, чем выше температура питательной воды, тем ниже дозирование Oxigen Control или сульфита. Проводимость Если показания проводимости остаются высокими после продувки, проверить:
- Уровень хлоридов/протечки
Б) Возврат конденсата
- Уровень фосфата
17.3.2. Испытания охлаждающей воды
| Неисправность | Действие | ||
Нитриты | Слишком низкие | Дозировать | ||
| | Dieselguard NB | ||
| | или Rocor NB Liquid | ||
| Слишком высокие | Остановить дозировку | ||
| | химикатов, пока | ||
| | уровень нитритов не | ||
| | станет ниже | ||
| | максимального уровня. | ||
рН | Слишком высокий | Проверить на протечки | ||
| | морской воды и | ||
| | утечки газообразных | ||
| | продуктов сгорания. | ||
Хлориды | Слишком высокие | Проверить на | | |
| | протечки. Увеличить дозировку химикатов, чтобы | | |
| | привести уровень нитрита близко к | | |
| | верхнему уровню (2400 %о) | |
Нитрит
Если показания нитрита остаются низкими после дозирования Dieselguard NB или Rocor NB Liquid, это может стать бактериологической проблемой. Охлаждающую воду тогда следует проанализировать с помощью соответствующего испытания с применением микроскопических препаратов, которые можно заказать в фирме Юнитор. Юнитор также имеет в наличии эффективный биоцид, называемый MAR-71, который специально разработан для бактериологических проблем.
рН
Увеличить дозировку химикатов. Если уровень нитрита в рекомендуемых пределах, дозировать контроль щелочности для повышения рН.
17.3.3. Обработка морской охлаждающей воды.
Для того чтобы избежать загрязнения систем забортной воды, Юнитор разработал на основе аминов очень эффективное средство против морской растительности, такой как моллюски, водоросли и микроорганизмы, для предотвращения проблем загрязнения. Из-за своих свойств образовывать пленку этот продукт также действует как ингибитор коррозии.
Bioguard может применяться как в статистических установках, так и в установках циркуляции жидкости, таких, как балластные цистерны и контурные охлаждающие системы.
Схема на рисунке показывает типичное размещение дозирования.
В зависимости от определенной ситуации такое расположение может быть модернизировано. Хотя Bioguard постепенно очистит загрязненную систему, обработку все же следует начинать на чистой системе.
Дозировка для охлаждающих систем морской воды.
Дозировать 0,6 литра Bioguard на каждые 100 м3 морской воды, протекающей через систему в час. Пропускная способность системы должна определяться либо по производительности насоса (насосов) или по техническим требованиям системы. Обработка необходима при использовании прибрежных вод и должна начаться за три дня до ввода в систему и продолжаться три дня после удаления прибрежных вод из системы. Циркуляционную дозировку следует проводить в течение часа и повторять каждые 48 часов.
ДОЗИРОВКА ДЛЯ СТАТИЧЕСКИХ БАЛЛАСТНЫХ ЦИСТЕРН
Дозировать один литр Bioguard на 100 м3 воды до балластировки, за которым следует месячная доза 2 литра на 100 м3.
ВНИМАНИЕ! Bioguard должен разводиться только пресной водой до начала дозирования, если необходимо.
18. ОБРАБОТКА ИСПАРИТЕЛЯ
ИСПАРИТЕЛЬ ПРЕСНОЙ ВОДЫ
(ИЛИ ГЕНЕРАТОР)
Имеется два типа:
ВАКУУМНЫЙ или СТРУЙНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ и ИСПАРИТЕЛЬ,
ОБОГРЕВАЕМЫЙ ПАРОМ
18.1. ВАКУУМНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ
В испарителе поддерживается вакуум, значительно снижая точку кипения воды.
Используемый источник питания — вода рубашки двигателя. Вода рубашки цир-кулируется через нижнюю секцию испарителя, где находится нагревательная секция. Нагревательная секция — это серия вертикальных трубок, окруженных нагревающей водой. Морская вода нагнетается в вертикальной трубке снизу для согревания водой рубашки. Полученный водяной пар поднимается к вершине испарителя, где он входит в контакт с охлаждающими трубками и конденсируется. Конденсат затем забирается для хранения. Система очень эффективна, когда правильно установлена, но имеется несколько пунктов на заметку:
А. 3 процента морской воды составляют растворенные минералы.
Б. Испарители данного типа имеют тенденцию к пенообразованию в морской воде, и таким образом соль переносится вместе с дистиллированной водой.
Продукты обработки должны подаваться непрерывно. Вакуум испарителя будет втягивать эти продукты внутрь и они войдут в испаритель с морской водой.
Продукты в достаточном количестве должны быть смешаны для 24-часовой обработки. Обработка важна для поддержания эффективной работы испарителя в течение продолжительных периодов времени. Испаритель работает следующим образом:
а. Некоторые из растворенных твердых частиц могут образовывать накипь и обработка будет предотвращать прилипание частиц к нагревающим поверхностям и нахождение этих формирователей накипи в растворе.
б. Отстой может быть уменьшен благодаря удалению концентрированной морской воды (рассола) ранее.
в. Тенденция к пенообразованию рассола будет подавляться антипенными агентами.
Обработка фирмы Юнитор: Vaptreat.
Средняя дозировка: 0,3 л/10 тонн произведенного дистиллята. Это рассчитано на стандартную плотность рассола 1,038 кг/л.
Генератор пресной воды. Тип AFGU 1-Е-10/1-Е-15
19. МОРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
19.1. НЕКОТОРОЕ ОБЫЧНОЕ МОРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
19.1.1. Котлы высокого давления > 30 бар
Babcox & Wilcox X Combustion Engineering Foster Wheeler-IHI
19.1.2. КОТЛЫ низкого давления < 30 бар
Sunrod X Aalborg X Cochran X Osaka X Kawasaki X MHI
19.1.3. Тихоходные дизельные двигатели < 120 об/мин
Mitsubishi - Sulzer X MAN В & W X Gotavxren X Fiat GMT
19.1.4. Среднеходные дизельные двигатели 120—900 об/мин
Wartsila X Sulzer X Pielstick X Enterprise X MAN В & W MaK X Deutz X Bergen Diesel X Daihatsu
19.1.5. Быстроходные дизельные двигатели > 900 об/мин
Hitachi X Yanmar X EMD X Cummins X Caterpillar
19.1.6. Испарители
Alfa-Laval Desalt X Atlas (покупается фирмой Alfa-Laval) X Nirex Maxim X Weir
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 2
Вступление 3
- Краткий обзор и принципы обработки воды 4
- Основная химия 5
- Проблемы котловой воды 13
- Типы котлов 19
- Котловые системы 24
- Продукты обрабоки котловой воды фирмы Юнитор 27
- Комбинированная обработка котловой воды
низкого давления 28
- Испытания котловой воды, низкое давление 30
- Продукты координированной обработки фирмы Юнитор 34
- Испытания котловой воды, среднее давление (31—60 бар) 38
- Контроль воды котлов высокого давления 42
- Постановка котла на влажную консервацию 52
- Продувка котла 53
- Химическая очистка котла 55
- Обработка охлаждающей воды дизеля 59
- Сообщение об анализе результатов 70
- Испытание воды, краткое изложение 76
- Обработка испарителя. Испаритель пресной воды
(или генератор) 81
19. Морское оборудование 84