
Соломин Евгений Викторович, д-р техн. наук, проф. кафедры электрических станций, сетей и систем электроснабжения», Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия, solominev@susu.ru. Кускарбекова Сулпан Ириковна, старший преподаватель кафедры промышленной теплоэнергетики, Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Россия; kuskarbekovasi@susu.ru. Бехтерев Дмитрий Владимирович, магистрант кафедры промышленной теплоэнергетики, Южно- Уральский государственный университет, Челябинск, Россия; dmitriy.behterev@mail.ru. Ершов Александр Александрович, магистрант кафедры промышленной теплоэнергетики, Южно- Уральский государственный университет, Челябинск, Россия; sanyayershov2000@yandex.ru. Зулкарнаев Данил Уралович, магистрант кафедры промышленной теплоэнергетики, Южно- Уральский государственный университет, Челябинск, Россия; slendan@mail.ru Evgeniy V. Solomin, Dr. Sci. (Eng.), Prof. of the Department of Electric Power Generation Stations, Networks and Supply Systems, South Ural State University, Chelyabinsk, Russia; solominev@susu.ru. Sulpan I. Kuskarbekova, Senior Lecturer of the Department of Industrial Heat Power Engineering, South Ural State University, Chelyabinsk, Russia; kuskarbekovasi@susu.ru. Dmitriy V. Bekhterev, Master's Student of the Department of Industrial Heat Power Engineering, South Ural State University, Chelyabinsk, Russia; dmitriy.behterev@mail.ru. Aleksandr A. Ershov, Master's Student of the Department of Industrial Heat Power Engineering, South Ural State University, Chelyabinsk, Russia; sanyayershov2000@yandex.ru. Danil U. Zulkarnaev, Master's Student of the Department of Industrial Heat Power Engineering, South Ural State University, Chelyabinsk, Russia; slendan@mail.ru. По сравнению с водогрейными и барабанными паровыми котлами для бесперебойной работы прямоточных паровых котлов змеевикового типа требуется улучшенное качество питательной воды, чего трудно добиться с помощью обычных фильтров. Риск образования отложений на поверхности змеевика из-за плохого качества исходной жидкости вынуждает подбирать наилучший метод химической очистки воды с учётом реальных условий эксплуатации передвижной парогенераторной установки. Рассмотрение наиболее распространённых методов химической очистки воды и моделирование течения теплоносителя по змеевиковым тру- бам помогает определиться с составляющими установки для химической подготовки питательной воды. В статье представлены результаты расчётов фильтров различных типов для очистки воды, которые предназначены для обеспечения нормативных химических показателей теплоносителя, и результаты моделирования коаксиального змеевика при движении химически очищенной и исходной воды. Предложен оптимальный вариант химической очистки питательной воды, а также обоснование выбранного варианта. Compared to boilers and drum steam generators, the uninterrupted operation of coil-type direct-flow steam generators requires improved feed water quality, which is difficult to achieve with conventional filters. The risk of deposits forming on the coil surface due to the poor quality of the water requires the best method of chemical water treatment, taking into account the operating conditions of the steam generator. The consideration of the most common methods of chemical water treatment and the modeling of the heat carrier flow through the coil pipes helps determine the chemical preparation of feed water. The article presents the results for water filters of various types, which are designed to ensure the normative chemical parameters of the coolant and the results of the modeling of the coaxial coil during the movement of chemically purified and source water. The optimal chemical purification of feed water is given. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-19-20011, https://rscf.ru/project/22-19-20011/. The study was supported by the Russian Science Foundation grant No. 22-19-20011, https://rscf.ru/project/22-19-20011/.
образование отложений, паровой прямоточный котёл, УДК 621.18, коаксиальный змеевик, Na-катионитовый фильтр, Na-cationite filter, электромагнитное воздействие, установка обратного осмоса, coaxial coil, direct-flow steam generator, reverse osmosis installation, electromagnetic effect, sediment formation
образование отложений, паровой прямоточный котёл, УДК 621.18, коаксиальный змеевик, Na-катионитовый фильтр, Na-cationite filter, электромагнитное воздействие, установка обратного осмоса, coaxial coil, direct-flow steam generator, reverse osmosis installation, electromagnetic effect, sediment formation
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
