Очень компактным и эффективным устройством является декарбонизатор воды, который помогает очистить ее от примесей железа и различных газов – сульфида водорода, метана, диоксида углерода и прочих. Вы можете купить устройства, оснащенные современной автоматикой, поскольку компания «Новые Технологии» предлагает передовые решения для промышленного оборудования.

В нашем каталоге представлены модели, относящиеся к струйному вихревому типу. Они дают возможность выделить и удалить из водного потока или растворов газы.  Для этого осуществляется разделение рабочей среды на разные компоненты, в том числе пребывающие в разных фазовых состояниях. В течение многих лет наши специалисты занимаются разработкой и изготовлением продукции с высокими показателями надежности. На все изделия были получены патенты. Мы предоставляем клиентам простые и удобные в эксплуатации решения. Устройства нуждаются в минимальном обслуживании и имеют очень доступную стоимость. При этом они характеризуются долгим сроком службы и безупречно справляются с поставленными задачами.

Струйные Вихревые Декарбонизаторы СВДК, разработанные и выпускаемые "НПО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"- это компактные прямоточные декарбонизаторы нового типа.

Струйные Вихревые Декарбонизаторы СВДК относятся к классу десорберов струйного типа, в которых происходит выделение и удаление из потока воды или водных растворов растворенных  в нем газов и разделение потока на компоненты, находящиеся в разных фазовых состояниях.

С целью заказа декарбонизатора воды свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (812) 322-97-79 и обсудите детали сотрудничества, а также требуемые технические характеристики приборов.

 

 

Струйные Вихревые Декарбонизаторы СВДК построены по эффективной двухступенчатой схеме десорбции и используют основные принципы интенсификации процесса массообмена. Такой подход является перспективным с точки зрения уменьшения массогабаритных характеристик декарбонизатора и обеспечения низкой остаточной концентрации растворенных в воде газов.

Области применения декарбонизатора СВДК:

  • удаление из воды свободного (избыточного) двуоксида углерода в системах водоподготовки после Н-катионирования;
  • удаление из воды свободного метана, сероводородов или иных растворенных коррозионно-активных газов;
  • обезжелезивание артезианской воды перед подачей на фильтры- осветлители.

Основные принципы интенсификации массообменных процессов, применяемые в СВДК:

  • Максимальная площадь контакта фаз в декарбонизаторе СВДК достигается за счет распыления потока обрабатываемой воды при помощи блока узкоконусных центробежных вихревых форсунок на первой ступени декарбонизатора СВДК.
  • Максимальная движущая сила процесса достигается за счет значительного снижения парциального давления удаляемого газа в полости декарбонизатора СВДК.
  • Максимальный коэффициент массопередачи обеспечивается за счет высокой скорости обновления поверхности фаз в пенном режиме на второй ступени декарбонизатора СВДК.

Преимущества струйных аппаратов СВДК:

  • Сверхмалые габариты и вес (благодаря реализованной схеме интенсивного массообмена при большой поверхности контакта фаз).
  • Простота и удобство в эксплуатации; возможность оснащения дешевой и надежной автоматикой.
  • Надежность и долговечность конструкции; несложное и недорогое техобслуживание.
  • Устойчивая гидравлика.
  • Низкая цена (из-за малой материалоемкости).

Описание работы струйных вихревых декарбонизаторов СВДК:

Принцип работы струйного вихревого декарбонизатора СВДК следующий: вода, предварительно нагретая до необходимой температуры (около 30 оС), подается в рабочую полость первой ступени декарбонизатора, проходя через устройство эффективного распыла жидкости (блок узкоконусных центробежных вихревых форсунок). В рабочей полости декарбонизатора формируется двухфазный поток капельной структуры с большой площадью контакта фаз в малом объеме пространства. При этом работа создания поверхности контакта фаз обеспечивается за счет потенциальной энергии давления жидкости перед форсунками (чем больше давление, тем больше площадь контакта фаз). Поскольку статическое давление, создаваемое движущимся потоком распыленной воды в полости деаэратора, получается меньше, чем атмосферное давление, то это приводит к всасыванию атмосферного воздуха через отверстия в верхней части корпуса декарбонизатора. При этом в первой ступени декарбонизатора формируется тонкодисперсный двухфазный поток капельной структуры. Содержание углекислого газа в атмосферном воздухе значительно меньше, чем равновесная концентрация, соответствующая количеству диоксида углерода, растворенного в воде, поэтому из воды начинает выделяться диоксид углерода. Площадь контакта фаз в образовавшемся тонкодисперсном двухфазном потоке очень велика, что позволяет провести процесс десорбции в первой ступени за сотые доли секунды. Скорости движения сред в рабочей полости декарбонизатора составляют 20-30 м/с, что обеспечивает очень высокий коэффициент массопередачи. Необходимо отметить, что кинетическая энергия образующейся газовоздушной смеси на выходе первой ступени декарбонизатора имеет достаточно большую величину, поэтому эта энергия повторно используется для обеспечения массообменного процесса во второй ступени. Далее двухфазная смесь поступает во вторую ступень декарбонизатора, где происходит повторное формирование большой площади контакта фаз, но уже не в капельном, а в пенном режиме. При этом работа создания поверхности контакта фаз во второй ступени обеспечивается за счет кинетической энергии движения смеси, образовавшейся в первой ступени декарбонизатора. В пенном режиме за счет высокой скорости обновления поверхности существенно возрастает коэффициент массопередачи. Удаление газовоздушной смеси из рабочей полости второй ступени декарбонизатора происходит по противоточной схеме. При этом вода движется сверху вниз, а воздух снизу вверх. Это позволяет добиться наибольшей разницы между равновесным и текущим парциальным давлениями растворенных газов и тем самым предельно увеличить движущую силу процесса.

Технические характеристики струйных аппаратов СВДК

ТИПОРАЗМЕР 

Производительность, т/ч

Диаметр входного патрубка, мм

Диаметр выходного патрубка, мм

Высота корпуса, мм, не более

Диаметр корпуса, мм, не более

Масса, кг, не более

СВДК- 01

1-2

25

50

640

219

15

СВДК- 02

2-4

32

65

563

273

23

СВДК- 03

4-8

40

80

689

326

32

СВДК- 04

8-15

50

100

822

383

44

СВДК- 05

15-30

65

125

1030

483

65

СВДК- 06

25-50

80

150

1100

632

100

СВДК- 07

50-100

100

200

1396

822

190

СВДК- 08

90-180

125

250

1550

1024

350

СВДК- 09

150-300

150

300

1750

1300

500

СВДК-10

250-500

200

350

2378

1600

750

Габаритные и присоединительные размеры струйного вихревого декарбонизатора СВДК зависят от расхода воды. Проточная часть рассчитывается индивидуально под параметры конкретного потребителя. При этом сохраняется единый конструкторский подход к проектированию каждого струйного вихревого декарбонизатора СВДК.

Исходная концентрация углекислоты: до 300 мг/кг;

Концентрация углекислоты на выходе СВДК: не более 5 мг/кг;

Исходная концентрация Fe2+: до 50 мг/кг;

Концентрация Fe2+ на выходе СВДК: не более 0,3 мг/кг;

Оптимальное давление воды на входе СВДК: 0,4 МПа;

Материал изготовления: нержавеющая сталь;

СВДК изготавливаются по ТУ 3113-007-62933506-2012 «Десорберы универсальные».


P.S.

Мы стремимся предоставлять заказчикам максимальное количество информации для принятия решения. Потратив несколько минут на заполнение нашего бланка технического задания, Вы БЕСПЛАТНО получите технико-коммерчекое предложение внедрения СВДК на Вашем предприятии.

  

znak word Скачать техническое задание на декарбонизатор СВДК (в формате WORD)
Новости

Десять струйных аппаратов ПСА-04 из двадцати семи, предусмотренных контрактом, поставлены заказчику из Челябинска. 

Два струйных вихревых декарбонизатора СВДК-03 отправлены в Челябинскую область. 

Два сильфонных теплообменника ТОС(П)-02 переданы транспортной компании для доставки в Москву. 

ПСА-06 для системы ГВС отправлен в Вологду. 

Эжектор ЭУ-05 во фторопластовом исполнении для приготовления раствора серной кислоты поставлен в Ленинградскую область. 

Два Пароводяных Струйных Аппарата ПСА-06 для системы отопления переданы заказчику из Санкт-Петербурга.

В Казань уехал кожухотрубный теплообменник ТОС(П)-05. 

Два сильфонных теплообменника ТОС(Т)-07 и один ТОС(Т)-04 отправлены в Москву. 

Эжектор ЭУ-06 в исполнении для пищевой технологической линии получен заказчиком из Великого Новгорода. 

Два струйных теплообменных аппарата ПСА-Р-06 с возможностью регулирования тепловой мощности поставлены в Республику Татарстан. 

Два кожухотрубных теплообменника ТОС(П)-06 изготовлены и отданы проектной организации из Санкт-Петербурга. 

Струйный декарбонизатор СВДК-08 передан транспортной компании для отправки в Челябинскую область. 

Завершаем год поставкой ПСА-09 в Москву.

Всех с наступающим, пусть в 2025 году всё будет хорошо! 

В Казахстан отгружены деаэратор СВД-06 с эжектором ЭВВ-05, а также два теплообменника ТОС(П)-05 и один ТОС(П)-06.

НПО "Новые Технологии" от всего сердца поздравляет всех причастных с профессиональным праздником - Днём энергетика! Путь будет тепло, светло и

...

Эжектор ЭУ-08 для сжатия попутного нефтяного газа отправлен заказчику из Тюмени. 

Кожухотрубный теплообменник ТОС(П)-08 для системы ГВС поставлен в Самару. 

ПСА-09 для системы отопления поставлен в Пермь. 

Компания из Ленинградской области забрала изготовленные для неё компактный деаэратор СВД-06 и эжектор ЭВВ-05, а также струйный теплообменник

...

Эжектор ЭУ-06 во фторопластовом исполнении для приготовления раствора серной кислоты отправлен в Московскую область. 

Два Пароводяных Струйных Аппарата ПСА-04 уехали в Орск. 

Кожухотрубный теплообменный аппарат ТОС(П)-07 передан представителю проектной организации из Санкт-Петербурга. 

Два струйных теплообменника ПСА-03 в сейсмостойком исполнении доставлены в Краснодарский край.

В Краснодарский край поставлен эжектор ЭУ-07. 

Регулируемый по тепловой мощности Пароводяной Струйный Аппарат ПСА-Р-08 отправлен заказчику из Москвы. 

Наши клиенты
  • Novomitchurinsk_TER1.png
  • Sarapul_LVZ.JPG
  • SPB_GUP_TEK.png
  • Kirichi_biotechprogress.JPG
  • divnogorsk_rzzhbi.png
  • perm_gaskomplecttechnologiya.jpg
  • borisoglebsk_NM-ING.JPG
  • Borisoglebsk_ZNIGO.jpg
  • Sibeko.jpg
  • Sosnoviy_Bor_TSP1.JPG
  • nizhniy_novgorod_nmzhk.png
  • Novorossiysklesexport.JPG
  • dimitrovgrad_gorteplo.png
  • rubcovsk_stroytranzit1.jpg
  • Udmurtia.png
  • fanagoria.png
  • Krasnodar_gasprom_dobytcha.JPG
  • bulgarpivo.png
  • mechel-energo.JPG
  • Moskva_TES-DKM.JPG
  • SPB_61_BTRZ.jpg
  • i.jpg
  • voronezh_mk_voronezhskiy.JPG
  • Balahna_Volga.jpg
  • rosneft.png
  • altaivitaminy.png
  • biohimik.JPG
  • vyksa_moloko.jpg
  • Irkutskenergotreid.jpg
  • Omsk_tepiovaya_kompaniya.JPG
  • smp-almati.jpg
  • raskom1.JPG
  • Novgorod_Akron.png
  • eton.JPG
  • Kaliningrad_tarniy_k-t.png
  • Mozhaiskiy z-d ster.moloka.JPG
  • Barnaul_Garant.JPG
  • mosinterm1.jpg
  • Izhevsk_TES.JPG
  • Dorogobuzhkotlomash.JPG
  • vitebsk_irbis.JPG
  • Rybinsk teploenergo.png
  • ufa_gigas.jpg
  • ptk_avangard.jpg
  • tambov_mpk_maximovskiy.jpg
  • detskoselsky2.JPG
  • glasov-moloko.png
  • P-f_Varaksino.png
  • raduzhninskiy_z-d_zhbi.jpg
  • Petrozavodsk_SLAVMO.JPG
  • vladhleb.png
  • udmur PF.JPG
  • Belebey_molk-t.jpg
  • image002.jpg
  • OGK-2.png
  • arzamas_apz.JPG
  • kazan_stm-stroy.JPG
  • krasnoturinsk_BSK.png
  • alap_m_z.png
  • Emva JKH.JPG
  • minsk_filter.jpg
  • Nevinnomyssk_Azot.JPG
  • Aktobe.png
  • Yaroslavl_YGK.png
  • SPb_Vapor.JPG
  • gazprom_logo_140.png
  • atrus.jpg
  • logo-dzo-inner.png
  • sibur.png
  • surgutneftegaz.jpg
  • bryansk_mpnu_etm.JPG
  • Tomskneftechim.JPG
  • Lod_Pole CSP-Svir.jpg
  • tcherepoveck_TZSK.jpg
  • astr. zhelesobeton.JPG
  • Barnaul_KMZ.png
  • SarGaz.png
  • donenergo.png
  • mechel.jpg
  • tumen_maxterm.jpg
  • SterlitamakNHZ.JPG
  • Ul'yanovsk_ZHBI-4.JPG
  • NPO_Virion.JPG
  • Salavat_SNHRS.jpg
  • ymkk2.jpg
  • deka.JPG
  • vladivostok_pkk_mis.JPG
  • sk_ubileyniy.JPG
  • ajan.JPG
  • budmar.jpg
  • SPb_mastertermgrupp.png
  • Sarapul_mk-t_Vostotchniy.JPG
  • omsk_hlebodar.jpg
  • sinyaviskaya pticefabrica1.png
  • vpes.JPG
  • belgrankorm.JPG
  • Kaliningradteploset.JPG
  • promexport-s.JPG
  • NPO_Microgen.JPG
  • tcherkizovo1.JPG
  • Rjazan 360 ARZ.jpg
  • Kemerovo_Teploenergo.JPG
  • SPB_AANII1.jpg
  • VPychma_UGMK-AGRO.JPG
  • sibur-chimprom.JPG
  • juzuralnickel.jpg
  • SPb_OEVRZ.JPG
  • Malojaroslavec_STM_plus.JPG
  • topkivodokanal.jpg
  • technopromexport.jpg
  • rostov_atrus.jpg
  • ETI.png
  • pereyaslavsky_mol_z-d.png
  • elevar.JPG
  • NAZ_Sokol.JPG
  • rosenergoatom.JPG
  • titan-poliom.JPG
  • electrostal.JPG
  • kazan-bkk.png
  • novie_territoriy.JPG
  • Borovitchi_BKO.png
  • stroytechmontazh.jpg
  • borovichi_z-d_sil_kirpicha.jpg
  • Zheleznogorsk_GHK.JPG
  • irkutskaja_tec-11.jpg
  • Tchudovo_Mondeliz_Rus.jpg
  • Petrozavodsk_SLAVMO.jpg
  • Vitebsk_MEZ.JPG
  • ul'anovskcement.JPG
  • Kursk_RPI-KurskProm1.JPG
  • izhmashenergo.JPG
  • remik21.png