- citati u SCIndeksu: [2]
- citati u CrossRef-u:0
- citati u Google Scholaru:[
]
- posete u poslednjih 30 dana:0
- preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
|
|
2010, vol. 51, br. 4, str. 250-254
|
Uticaj stepena ugušćenja na rad rashladnog sistema
Influence the cycles of concentration on operation of cooling system
aUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, BiH bUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik, Republika Srpska, BiH
Sažetak
Kvalitetan rad rashladnog sistema utiče na efikasnost energetskog bloka. Osnovni problemi koji se javljaju u rashladnom sistemu su: korozija, depoziti i biološki procesi. Korozija razara konstrukcione materijale i skraćuje im vek trajanja. Depoziti, koji se stvaraju na izmjenjivačkim površinama smanjuju prolaz toplote, a time i povećane gubitke energije. Biološki procesi sprečavaju protoke vode i stvaraju mogućnost poddepozitne korozije. Dobrim vođenjem tehnološkog procesa uz dodatke inhibitora moguće je sve rizike staviti pod kontrolu. Dobrim upravljanjem rashladnim sistemom postiže se smanjenje korozije, depozita, kao i smanjena potrošnja sirove vode, a time manje ispuštanje u recipijent. Ekonomiju rashladnog sistema, utroške hemikalija, potrošnju vode i dr., moguće je pratiti preko stepena ugušćenja.
Abstract
Proper work of the cooling system affects the efficiency of the power plant. The most common problems appearing in the cooling system are: corrosion, deposits and biological processes. Corrosion destroys construction materials and shortens their lifespan. Deposits, which appear on the exchange surfaces, decrease the energy flow and thus cause excessive energy losses. Biological processes prevent water flows and cause the possibility of sub-deposit corrosion. It is possible to control all the risks by properly managing the technological process, with the help of inhibitors. Proper management of the cooling system results in the decrease of corrosion and deposits, as well as reduced use of raw water, and consequently the release of smaller quantities into the recipient. It is possible to monitor cooling system economics, use of chemicals, water consumption etc. through the degree of thickening.
|
|
|
Reference
|
|
*** (2005) Nalkov priručnik za vodu. Beograd: Jugoslovenska inženjerska akademija
|
1
|
Betz (1972) Handbook of industrial water conditioning. Trevose, Pennsylvania, July
|
|
Drobnjak, M. (1986) Tretman recirkulacionih rashladnih sistema u kombinatu Sodaso - idejni tehnološki projekat. Tuzla, 15-20
|
1
|
Đukanović, J., Đukić, B., Lazić, D., Marsenić, M. (2000) Tehnologija vode. Beograd: Tehnološki fakultet, Zbornik
|
|
Đukić, B. (2002) u: Jugoslovenski simpozijum o koroziji i zaštiti materijala (XVIII), Knjiga radova, Beograd, 114 - 121
|
|
Gajić, A., Tomić, M., Pavlović, Lj., Blagojević, B., Pavlović, M. (2010) Značaj pripreme vode termoenergetskih postrojenja
|
|
Gradišar, Lj., Nešić, Lj., Rajković, Lj. (1995) Industrijske vode. Pančevo, Zbornik radova
|
|
Jovanović, M., Jocić, Lj., Čučković, J. (1995) Industrijske vode - Zbornik radova. Pančevo
|
1
|
Jovanović, M., Konjević, V., Nedeljković, D. (2000) u: XVII jugoslovenski simpozijum o koroziji i zaštiti materijala - knjiga radova, Beograd, 111-116
|
1
|
Kostić, S. (2002) Korozija u rashladnim sistemima. Zaštita materijala, vol. 43, br. 4, str. 30-32
|
|
Marković, T. (1974) Korozija i zaštita materijala. Sarajevo
|
3
|
Tomić, M.V., Pavlović, M.G., Tadić, G., Pavlović, Lj.J. (2009) Uzroci korozije u termoenergetskim postrojenjima i načini prevencije. Zaštita materijala, vol. 50, br. 1, str. 51-58
|
|
|
|