dc.contributor.advisor | Bystrianský, Jaroslav | en |
dc.contributor.author | Palarczyk, Petr | en |
dc.date.accessioned | 2010-09-29T16:24:39Z | |
dc.date.available | 2010-09-29T16:24:39Z | |
dc.date.issued | 2010 | en |
dc.identifier.other | OSD002 | cs |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/81966 | |
dc.description | Import 29/09/2010 | cs |
dc.description.abstract | Parovodní systémy výtopen, tepláren a kondenzačních elektráren se koncipují tak, že napájecí voda (směs přídavné vody a kondenzátu ) se dopravuje napájecími čerpadly přes ohřívák vody (ekonomizér) do kotlové části parního kotle. V ohříváku vody dochází při nesprávné funkci odplynění napájecí vody k intenzivní korozi. V kotlové části kotle, kde dochází k intenzivnímu odparu, jsme často svědky rychlé tvorby pórovitých usazenin železa, nebo intenzivní koroze. Výrobní blok provozovaný v kombinovaném kyslíkovém vodním režimu má na teplosměnných plochách vytvořenou chemicky i mechanicky odolnou ochrannou vrstvou.
Hodnocení vlivu prostředí na poškozování konstrukčních materiálů tlakového okruhu je realizováno běžně s využitím inspekčních nedestruktivních i destruktivních technik. Výsledky dosud realizovaných analýz naznačují, že amoniakální redukční režim (AVT) se nevymyká z údajů zjištěných pro režimy kyslíkové (COT). Pro elektrárny pracující v kyslíkovém vodním režimu bylo zjištěno, že i již na základě doposud získaných údajů je vhodné doporučit změnu současných předpisů vedení kyslíkového režimu. Změna by měla spočívat v řízení dávkování kyslíku v závislosti na provozním režimu / výkonu kotle. Bude tak možné šířeji využít výhody kyslíkového režimu, zejména pro teplosměnné plochy, které jsou v kontaktu s kapalným prostředím okruhu, při současné minimalizaci vlivu průniku nadměrného množství kyslíku do parní fáze a jeho negativní působení zejména na teplosměnné plochy z korozivzdorných ocelí. Dlouhodobý vliv provozu bloku v kyslíkovém režimu na konstrukční materiály byl ověřen na výřezech odebraných z klasické elektrárny. | cs |
dc.description.abstract | Heating plants, heat and power plants and steam turbine power plants’ steam line systems are conceived in the way that feed-water (the mixture of water and condensate) is transported by feed pumps through a hot-water apparatus (economizer) to the boiler part of a steam-boiler. There is an intensive corrosion upon improper function of feed-water degasification in the hot-water apparatus. We are very often witnesses of a quick production of porous iron sediments or an intensive corrosion in the boiler part of the boiler, where happens an intensive evaporation. The production block which is run in a combined oxygen water regime has heat transfer surfaces which are provided with a resistant protective layer.
The environment effects evaluation of construction materials of a compressive circuit damaging is commonly realize with the use of inspectional non-destructive as well as destructive technology. So far realized analyses results are indicating that the ammoniac reducing regime (VAT) does not exceed the data found out for the oxygen regime (COT). For power plants working in the oxygen water regime was found out, on the basis of so far gained data, that there will be necessary to recommend the change of contemporary regulations of conveying the oxygen regime. The change should consist of the oxygen dosing regulation in dependence on the operating mode / boiler output. This way, it would be possible to use more widely the advantages of oxygen regime, mainly for the heat transfer surfaces which are in a contact with the liquid circuit environment, with the contemporary minimization of the excessive oxygen intrusion effect to steam phase and its negative action mainly on the heat transfer surfaces from corrosion-proof steel. Long-term effect of oxygenated water regime on construction materials was tested on cuts of tubes taken from power plants. | en |
dc.format.extent | 14915997 bytes | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
dc.language.iso | cs | en |
dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
dc.subject | elektrárny | cs |
dc.subject | vodní režim | cs |
dc.subject | životnost konstrukčních materiálů | cs |
dc.subject | power plants | en |
dc.subject | longevity of construction materials | en |
dc.subject | water chemistry | en |
dc.title | Vliv kombinovaného kyslíkového režimu na užitné vlastnosti konstrukčních materiálů tlakového okruhu klasické elektrárny | cs |
dc.title.alternative | Effect of Combined Oxygen Water Regime on the Properties of Structural Materials in the Pressure Circuit of Power Station | en |
dc.type | Diplomová práce | cs |
dc.contributor.referee | Adámek, Lukáš | en |
dc.date.accepted | 2010-05-27 | en |
dc.thesis.degree-name | Ing. | en |
dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství | cs |
dc.description.department | 636 - Katedra materiálového inženýrství | en |
dc.thesis.degree-program | Materiálové inženýrství | cs |
dc.thesis.degree-branch | Technické materiály | cs |
dc.description.result | výborně | cs |
dc.identifier.sender | S2736 | cs |
dc.identifier.thesis | PAL042_FMMI_N3923_3911T030_2010 | |
dc.rights.access | openAccess | |