
- •1. Структура энергетического комплекса.
- •2. Виды и структура энергоснабжения промышленного предприятия.
- •Источники систем энергоснабжения предприятий
- •Требования, предъявляемые к системам энергоснабжения
- •1. Цикл паросиловой установки – цикл Ренкина
- •2.Теплофикационный цикл тэц
- •3. Цикл газотурбинной установки
- •4.Парогазовые установки
- •Теплоэнергетическое оборудование: котельные установки
- •2. Назначение и классификация котельных агрегатов
- •3. Основные элементы котельного агрегата
- •Теплофикационное оборудование: теплообменные аппараты. Общие сведения, виды и классификация
- •2. Конструкции теплообменных аппаратов
- •Нагнетательные машины электрических станций: виды и классификация
- •Основные энергетические насосы тэс
- •1. Введение в теплофикацию
- •2. Оценка эффективности теплофикации
- •Источники тепловой энергии
- •Тепловые схемы источников теплоты
- •Классификация систем теплоснабжения
- •Потребители тепловой энергии
- •Производственно-технологическое потребление. Коммунально-бытовое потребление.
- •1. Расчетные тепловые нагрузки
- •2. Годовые расходы теплоты
- •Тепловые пункты
- •Тепловые сети
- •1.Хладоснабжение: потребители искусственного холода на промпредприятиях
- •2. Способы производства искусственного холода
- •3.Рабочие вещества холодильных машин и установок
- •Хладоснабжение: классификация систем хладоснабжения. Основные схемы хладоснабжения технологических цехов
- •Основные схемы хладоснабжения технологических цехов
- •2. Достоинства и недостатки систем холодоснабжения
- •Системы водоснабжения промышленных предприятий: виды водопотребления
- •Суточные графики водопотребления
- •3. Типы водопроводных сетей
- •4. Схемы систем водоснабжения промпредприятий
- •Топливоснабжение промышленных предприятий: мазутные хозяйства тэц и котельных, назначение
- •Назначение, состав и схемы систем газоснабжения
2. Назначение и классификация котельных агрегатов
Все котлоагрегаты можно подразделить на два основных класса: паровые и водогрейные.
По характеру движения воды, пароводяной смеси и пара паровые котлы подразделяются (рис.2) на следующие виды:
барабанные с естественной циркуляцией;
барабанные с многократной принудительной циркуляцией;
прямоточные.
В барабанных котлах с естественной циркуляцией (Error: Reference source not found) вследствие разности плотностей пароводяной смеси в левых трубах (обогреваемых) 2 и жидкости в правых трубах (необогревамых) 4 происходит движение пароводяной смеси в левом ряду - вверх, а воды в правом ряду - вниз. Трубы правого ряда называются опускными, а левого - подъемными (экранными).
Отношение количества воды, проходящей через контур, к паропроизводительности контура Dп за тот же промежуток времени называется кратностью циркуляции Кц. Для котлов с естественной циркуляцией Кц = 10-60.
НК ПОД |
НК |
Рис. 2. Схемы генерации пара в паровых котлах а - естественная циркуляция; б - многократная принудительная циркуляция; в - прямоточное движение; Б - барабан;
ИСП - испарительные поверхности; ПЕ - пароперегреватель; ЭК - водяной экономайзер; Dп - расход пара; Dn в - расход питательной воды; ПН - питательный насос; ЦН - циркуляционный насос; НК - нижний коллектор; Q - подвод теплоты; ОП - опускные трубы; ПОД - подъемные трубы
Разность весов двух столбов жидкостей (воды в опускных и пароводяной смеси в подъемных трубах) создает движущий напор циркуляции воды в трубах котла:
Δр = gh (ρв – ρсм), Н/м2, где ρв и ρсм - плотность (объемная масса) воды и пароводяной смеси, кг/м3; h - высота контура, м. Движущий напор циркуляции расходуется на преодоление сопротивления движению по трубам воды и пароводяной смеси, а также на сообщение ускорения пароводяной смеси в связи с ростом объема жидкости, происходящим при парообразовании в подъемных трубах
,кг/с Рис. 4. Естественная циркуляция воды в котле: 1 - нижний коллектор; 2 - левые трубы (обогреваемые); 3 - барабан котла; 4 - правые трубы (не-обогреваемые) |
В прямоточных котлах (Рис. , в) нет циркуляционного контура, нет многократной циркуляции воды, отсутствует барабан, вода прокачивается питательным насосом ПН через экономайзер ЭК, испарительные поверхности ИСП и пароперегреватель ПЕ, включенные последовательно. Следует отметить, что прямоточные котлы используют воду более высокого качества. Вся вода, поступающая в испарительный тракт ИСП, на выходе из него полностью превращается в пар, т.е. в этом случае кратность циркуляции Кц =1.
Паровой котельный агрегат (парогенератор) характеризуется паропроизводительностью, давлением и температурой производимого пара и температурой питательной воды. Эти параметры в России регламентируются.
Паропроизводительность парогенератора выражают в т/ч или кг/с. Поскольку парогенератор предназначен для превращения тепла, заключенного в топливе, в потенциальную энергию пара, он представляет собой разновидность преобразователя энергии, а потому его можно характеризовать также по мощности, выражаемой в кВт или МВт. По паропроизводительности различают котлы малой (до 20-25 т/ч), средней (от 35-50 до 160-220 т/ч) и большой паропроизводительности (от 220-250 т/ч и выше).
Давление производимого в котле пара выражают в кН/м2 и МН/м2.
По давлению производимого пара различают котлы низкого (до 1,37 МН/м2), среднего (2,35 и 3,92 МН/м2), высокого (9,81 и 13,7 МН/м2) и закритического давления (25,1 МН/м2). Граница, отделяющая котлы низкого давления от котлов среднего давления, условна.
В котельных агрегатах производят либо насыщенный пар, либо пар, перегретый до различной температуры, значение которой зависит от его давления. В настоящее время в котлах высокого давления температура пара не превышает 540-570 °С. Температура питательной воды в зависимости от давления пара в котле колеблется от 50 до 260 °С.
Водогрейные котлы характеризуют по их теплопроизводительности (кВт или МВт, в системе МКГСС - Гкал/ч), температуре и давлению подогретой воды, а также по роду металла, из которого изготовлен котел.
По роду металла различают чугунные и стальные водогрейные котлы. Первые предназначают для отопления отдельных зданий и выполняют на небольшие теплопроизводительности, не превышающие 1,2-1,6 МВт, для подогрева воды с давлением не выше 300-400 кН/м2 до температуры 115 °С. Вторые выполняют на большие теплопроизводительности - от 4,75 до 210 МВт и устанавливают в крупных квартальных и районных котельных для теплоснабжения больших жилых массивов. Кроме того, водогрейные котлы теплопроизводительностью 35 МВт и выше устанавливают также на ТЭЦ взамен пиковых подогревателей сетевой воды.