Химическая подготовка подогреваемой воды, заключающаяся в преобразовании солей жёсткости в соли, растворимые при любой температуре воды.
Этот способ требует специального оборудования для химической водообработки часто по стоимости сравнимого со стоимостью самого теплообменного агрегата, а также химических реагентов для периодической заправки этого оборудования и дополнительных затрат на утилизацию отработанных реагентов. Например, на каждую тонну вырабатываемого пара сливается в канализацию более 0,8 кг химически загрязненной воды.
Использование комплексонов, добавляемых в воду и связывающих молекулы солей жёсткости, что препятствует их кристаллизации.
Требует меньших затрат на оборудование, но также требует регулярной заправки специальными химическими реагентами и точной дозировки их в соответствии с солевым составом воды. Кроме того, данный способ ограничен температурами, при которых могут быть использованы комплексоны.
Использование кислотосодержащих растворителей для очистки теплообменных поверхностей от накипи химическим путём.
Этот способ требует остановки теплообменного аппарата, его охлаждения, слива воды и заливки его специальным экологически опасным кислотосодержащим раствором, который в течение некоторого времени разъедает накипь, после чего раствор сливают, агрегат промывают водой, которую вместе с отработанным раствором утилизируют.
Очистка теплообменных поверхностей от накипи механическим путём.
Требует остановки теплообменного аппарата, его охлаждения, слива воды и частичной разборки. Уменьшается срок службы оборудования. Кроме того, велика вероятность выхода аппарата из строя.
Магнитная обработка, заключающаяся в воздействии на входящую в теплообменный аппарат воду магнитным полем.
Эффективность данного метода существенно зависит от скорости воды в трубопроводе и от ее солевого состава. Кроме того, отсутствует четкая физическая модель воздействия магнитного поля на процесс кристаллообразования. Как следствие, невозможно заранее гарантировать результат применения этого способа
По сравнению с упомянутыми выше способами, акустический способ предупреждения образования отложений имеет следующие преимущества:
как безреагентный способ не требует введения в воду каких-либо дополнительных веществ;
не требует разборки теплообменного агрегата;
не требует больших энергозатрат;
в отличие от магнитного способа, не зависит от скорости движения воды в трубопроводе и малочувствителен к солевому составу воды;
понимание механизма воздействия акустических колебаний на слой отложений позволяет гарантировать результат.
Примеры эффективности работы СПОН:
Ростовская АЭС
Теплообменник снаружи до установки СПОН 6
Теплообменник изнутри до установки СПОН 6
Теплообменник изнутри после установки СПОН 6
Смоленская АЭС
Смоленская АЭС: теплообменник с оборудованием СПОН 6