- •Энергоснабжение.
- •1. Общие понятия об энергоснабжении пром предприятий.
- •2. Источники теплоснабжения
- •3. Выбор вида и параметра теплоносителя
- •4. Требования теплоносителя местных отопительных систем
- •10. Поверхности нагрева ку
- •5. Виды и параметры теплоносителя централизованного теплоснабжения
- •6. Паровые котлы (котлоагрегаты)
- •7. Основные характеристики современных котельных установок
- •8. Технологическая схема котельной.
- •11. Защита поверхности нагрева котла от коррозии
- •15. Тепловой баланс котельных установок
- •16. Пути повышения экономичности работы ку.
- •17. Деаэрация питательной воды
- •18. Питательные насосы (пн)
- •19. Тягодутьевые устройства (ту)
- •20. Золоуловители
- •22. Водный режим парового котла
- •23. Принципы построения схем управления эл. Приводами и устройствами блокирования механизмов котельной
- •24. Автоматизация и сигнализация ку
- •25. Топливо и процессы горения
- •Элементный состав топлива
- •29. Топочные устройства.
- •Вихревая топочная камера.
- •Пути экономии топлива.
- •30. Энергоаудит. Основные понятия и определения. Методика проведения
- •34. Классификация потребителей теплоты и тепловых нагрузок.
- •35. Графики нагрузок
- •Графики годовых расходов тепла.
- •Классификация и характеристика смешанного теплоснабжения.
- •Конструкция Элеватора.
- •36. Системы водяного отопления
- •37. Системы парового отопления.
- •38. Схемы присоединения к тепловым сетям систем водяного и парового отопления.
- •39. Схемы присоединения к тепловым сетям систем горячего водоснабжения
- •40. Схема присоединения пром. Предприятия.
- •41. Пьезометрический график тепловой сети.
11. Защита поверхности нагрева котла от коррозии
Коррозия объясняется в результате физико-химических процессов взаимодействия металлоконструкций и омывающей их средой.
Различают:
- Внешнюю и внутреннюю коррозию
Внешняя обусловлена составом продуктов сгорания, температурой, материалом трубы. Внешняя коррозия бывает высокотемпературной (t больше 680 0С) и низкотемпературной (t 100-140 0С)
Способы борьбы: поддерживать избыток кислорода; поддерживать температуру уходящих газов; поверхности нагрева из нержавеющих материалов.
Внутренняя обусловлена электрохимическими процессами при взаимодействии воды; окислителем является кислород и угликислый газ
Для предотвращения применяют деаэрацию воды.
15. Тепловой баланс котельных установок
Тепловой баланс котельных установок устанавливает равенство между приходом и расходом воды.
,
иначе располагаемая теплота -
,
где
- низшая теплота сгорания рабочей массы
тепла,
-
теплота подогретого топлива,
- теплота подогретого воздуха,
- теплота переносимая через форсунку
приходит с сертификатом на топливо, т.е. она известна.
,
- теплоемкость подогретого топлива.
,
где
- коэффициент избытка воздуха в топке
- энтальпия теоретически необходимого
подогретого воздуха,
-
энтальпия теоретически необходимого
холодного воздуха
показывает во сколько раз подается в топку топлива больше
16. Пути повышения экономичности работы ку.
Для каждого топлива есть своя t сгорания
При сжигании каменного угля t = 130-150
Мазута t = 150-160
Древесных отходов t = 170-190
Нужно хорошее перемешивание топлива с кислородом, поддерживать максимальную скорость, циркуляцию топлива.
Необходимо обеспечить характеристику
теплонапряжения зеркологорения:
При сжигании топлива факельным способом
теплонапряжение топочного объема:
Необходимо обеспечить t сгорания на выходе из топки на 50 0С ниже.
17. Деаэрация питательной воды
Наличие в воде воздуха, др. газов вызывает коррозию внутренних поверхностей котла.
Деаэрация питательной воды может быть:
Термической (уменьшение растворимости газа увеличении t )
Вакуумная (уменьшение растворимости при увеличении давления).
Термические деаэраторы можно разделить на две группы: 1) деаэраторы атмосферного типа (производительность от 5-30 т/ч) 2) деаэраторы на повышенное давление (паропроизводительность до 1600 т/ч и выше).
18. Питательные насосы (пн)
Расчет производительности ПН выполняют для max производительности котельной с запасом в 10%
– паропроизводительность.
- плотность перекачиваемого воздуха.
Обычно применяют центробежные насосы рассчитанные для создания высокого давления, при температуре 105-150 0С.
Привод питательных насосов – электрический. Так же могут устанавливаться дополнительные паровые ПН.
Напор ПН определяется
Рб - избыток давления пара в барабане котла
Рд - избыток давления пара в деаэраторе
- разность между уровнями воды в барабане
котла и деаэраторе
hc
- суммарное сопротивление всасывающего
и напорного тракта питательной воды,
l – длинна трубы
– удельная потеря давления на каждый
метр трубы ≈80 Па/м
Мощность для привода ПН
