- •Теплообмен в поверхностях нагрева котла
- •Температура газового факела (Тф);
- •Температура наружних загрязнений (тнз);
- •Конвективный теплообмен
- •Регулирование температуры перегретого пара
- •Паропаровой теплообменник (ппто)
- •Газовые методы регулирования
- •Рециркуляция продуктов сгорания.
- •Изменение положения факела в топке
- •Байпасирование продуктов сгорания
- •Низкотемпературные поверхности нагрева (нтпн)
- •Водяные экономайзеры (эко)
- •Воздухоподогреватели
- •Рекуперативный воздухоподогреватель.
- •Регенеративный воздухоподогреватель
- •Статические и динамические характеристики котла.
- •2. Коэффициент избытка воздуха в топке ( ).
- •3. Температура питательной воды (tПв).
- •Влажность топлива ( ).
- •5. Зольность топлива ( ).
- •Динамические характеристики котла
- •Гидродинамика и температурный режим поверхностей нагрева
- •Истинная плотность смеси
- •Кратность циркуляции.
- •Режимы течения пароводяной смеси.
- •Кризисы теплообмена в парообразующих трубах
- •Условия надежной работы элементов парового котла.
- •Температурный режим труб котлов скд и особенности теплообмена в зоне фазового перехода
- •Гидродинамика котлов с естественной циркуляцией
- •Расчет контуров естественной циркуляции.
- •Расчет простого контура
- •Методика расчета сложного контура циркуляции
- •Надежность режимов циркуляции.
- •Полная гидравлическая характеристика парообразующей трубы контура естественной циркуляции
- •Критерии надежности циркуляции.
- •Причины появления пара в опускных трубах.
- •Гидродинамика прямоточных (разомкнутых) элементов котлов.
- •Причины неоднозначности
- •Влияние давления на гидравлическую характеристику
- •Меры повышения стабильности гидравлической характеристики
- •Гидравлическая устойчивость потока в вертикальных парообразующих трубах
- •Коллекторный эффект
- •Схемы включения элементов.
- •Тепловая и гидравлическая разверка
- •Водоподготовка и водный режим
- •Водоподготовка.
- •Очистка воды от нерастворимых примесей.
- •Удаление растворимых примесей.
- •Удаление газов из воды
- •2. Химическое удаление газов.
- •Пути перехода примесей в пар.
- •Механизм и закономерности капельного уноса
- •Методы получения чистого пара в котле с естественной циркуляцией
- •Осушка пара
- •Промывка пара
- •Водный режим барабанных котлов
- •Ступенчатое испарение
- •Схемы двухступенчатого испарения
- •Водный режим прямоточных котлов.
- •Образование внешних отложений.
- •Абразивный износ.
- •Коррозия.
- •Методы очистки поверхностей нагрева от наружных загрязнений
- •Схемы дробеочистки
- •Абразивный износ конвективных поверхностей нагрева.
- •Меры снижения абразивного износа.
- •Коррозия поверхностей нагрева
- •Методы борьбы с низкотемпературной коррозией.
- •Тепловая схема котла.
- •Тепловая схема барабанного котла.
- •Тепловая схема прямоточного котла.
- •Эксплуатация паровых котлов.
- •Режимы пуска котла.
- •Режим пуска должен удовлетворять следующим требованиям.
- •Основные определяющие параметры, характеризующие режим пуска.
- •Пуск барабанного котла неблочной тэс из холодного состояния.
- •Включение котла в общестанционную паровую магистраль.
- •Режимы останова котла.
- •Поведение металла при высоких температурах
- •Основные требования для металла паровых котлов.
- •Металл паровых котлов
- •Высоколегированные стали аустенитного класса
- •Расчет на прочность.
- •Расчетная температура
- •Расчет на прочность цилиндрических элементов.
- •Парогенераторы атомных станций Виды теплоносителей и требования к ним.
- •Органические теплоносители (жидкости).
- •Жидко – металлические теплоносители.
- •Общие характеристики и типы парогенераторов (пг).
- •Общие требования к конструкции пг.
- •Конструкции пг.
- •Параметры пг.
2. Коэффициент избытка воздуха в топке ( ).
Увеличение
коэффициента избытка воздуха в топке
(
)
вызывает снижение температуры факела
(
).
Для
достижения неизменной паропроизводительности
(D=const),
в
котлах с естественной циркуляцией,
необходимо увеличить расход топлива
(В). Увеличение расхода топлива (В), в
свою очередь, вызывает увеличение:
температуры газов за топкой (
)
и по всему газовому тракту, вплоть до
уходящих газов (
);
объёма и скоростей продуктов сгорания
(
),
что ведет к повышению доли конвективного
тепла (
).
Увеличение
и
вызывает увеличение
.
Потери тепла с недожогом топлива (q3,
q4)
минимальны при оптимальном коэффициенте
избытка воздуха в топке.
Максимальный КПД брутто котла имеем при коэффициенте избытка воздуха в топке ( ) соответствующем минимальным суммарным тепловым потерям.
Оптимальный коэффициент избытка воздуха в топке ( ) следует определять с учетом расхода энергии на собственные нужды котла.
3. Температура питательной воды (tПв).
Температура
питательной воды
(
)
определяется работой регенеративных
подогревателей в схеме регенерации
турбоустановки и давлением пара питающих
их отборов турбины (
).
Снижение возможно, например, при отключении группы ПВД.
При
постоянной паропроизводительности
(D=const)
увеличение
потребует снижения расхода В топлива.
В результате снижаются объёмы и
температуры газов по газовому тракту
котла, кроме воздухоподогревателя.
Температура газов за экономайзером при
этом увеличиться, вследствие снижения
температурного напора и тепловосприятия
экономайзера. Увеличиться температура
горячего воздуха (
),
в котле
с естественной циркуляцией снизится
температура перегретого пара (
)
В
прямоточном котле,
где границы поверхностей нагрева не
зафиксированы, повышение температуры
питательной воды снизит поверхность
экономайзера и увеличит – пароперегревателя,
что приведет к увеличению температуры
перегрева. За счет снижения объёмов,
скоростей и температуры газов (
,
,
и Г),
снижается доля конвективного тепла
(
).
Увеличение
при снижении
и
,
связано со снижением температурного
напора в ЭКО (
).
В результате потери тепла с уходящими
газами
с увеличением
несколько возрастает; остальные потери
практически не меняются (
=Const).
Таким образом, повышение температуры
питательной воды снижает экономичность
работы котла.
Влажность топлива ( ).
Увеличение
влажности топлива
(
)
ведет к снижению его теплоты сгорания
(
)
и адиабатической температуры в топке
(
).
Поэтому для сохранения паропроизводительности
(D=const)
необходимо увеличить расход топлива
(В). Снижение
и увеличение объёма и скоростей продуктов
сгорания (
и
)
увеличивает долю
и снижает долю
.
Увеличение расхода топлива (В), в свою очередь, вызывает увеличение: температуры газов за топкой ( ) и по всему газовому тракту, вплоть до уходящих газов ( ). В результате, вырастет потеря тепла с уходящими газами (q2), увеличатся температура перегретого пара (в котле с естественной циркуляцией) и горячего воздуха ( и ).
В прямоточном котле изменение температуры перегретого пара будет зависеть от соотношения радиационных и конвективных частей пароперегревателя.
Снижение температуры горения в топке приведет к росту потерь тепла с недожогом топлива (q3, q4).
Следовательно, повышение влажности топлива всегда снижает экономичность работы котла.
