Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Отчет по ТП-80 2009 Бердигулов Р.Ф..doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
142.85 Кб
Скачать

2.3. Топочные экраны

В топочных экранах происходит испарение котловой воды за счет тепла выделяемого при сгорании топлива. Экраны выполнены из труб  60x5 мм с шагом 64 мм.

Для повышения надежности циркуляции все экраны секционированы, т.е. разделены в самостоятельные панели с отдельными подводами с помощью водоопускных труб питательной воды. Фронтовые и задние экраны состоят из 6 таких панелей каждый. Двухсветный и боковые экраны имеют по 3 панели.

Вся система экранов представляет собой конструкцию подвешенную к верхним балкам каркаса котла и имеет возможность свободно расширяться при тепловом воздействии. Возможность разгибания труб холодной воронки предотвращается особыми растяжками. Все нижние и верхние камеры экранов между собой сварены. Экранные трубы по высоте топки через каждые 2,9 м связанны друг с другом поясами жесткости, которые представляют собой балки с упорами для ограничения смещения труб между собой. Таким образом, создается жесткая конструкция всей экранной системы.

Крепление экранных труб к балкам поясов жесткости выполнены с помощью "змеек" и "сухарей", т.е. перемещение экранных труб при тепловом воздействии осуществляется совместно с поясами жесткости и надтрубной обмуровкой. Важно контролировать и не допускать, чтобы не произошло защемление экранных труб на отдельных их участках. Поэтому на всех камерах экранов, а также на барабане и коллекторах водяного экономайзера, установлены репера, которые показывают насколько и в каком направлении произошло расширение. Запись расширения экранов по показаниям реперов должна записываться в специальный формуляр при растопке котла.

Защемление экранных труб вызывает их деформацию и выход из общего ранжира, что приводит к более интенсивному их обогреву и одновременно увеличивает напряжение металла этих труб в местах гибов и сварочных швов, и может служить причиной разрыва экранных труб. Выход из ранжира и деформацию труб вызывает также нарушение (обгорание) их креплений к поясам жесткости.

Подаваемая в барабан, а затем в экранные трубы вода содержит соли, шлак и другие примеси. Поэтому при испарении воды в экранных трубах образуются отложения на их внутренних стенках накипь, а твердые включения оседают в нижних точках экранных труб и нижних экранных камерах. Для того, чтобы предотвратить накипеобразование, т.е. выделить растворенные в котловой воде соли во взвешенное состояние с последующим их удалением, в барабан по двум ниткам вводятся фосфаты. Таким образом, создается щелочная среда в котловой воде, при испарении которой в экранных трубах соли не оседают на их стенках, а остаются во влаге. Чем больше циклов циркуляции (испарения) котловой воды, тем больше ее солесодержание.

Максимальное солесодержание имеет котловая вода II ст. испарения, где нет притока "чистой" питательной воды, т.е. в циклонах, откуда и производится ее непрерывная продувка и удаление солей.

Из нижних экранных камер производится периодическая продувка - удаление шлама, твёрдых включений и т.д.

Максимальное содержание (ввод) фосфатов в котловой воде обусловлено возрастанием накипеобразования и обычно составляет 100 мг/л. По ходу испарения котловой воды концентрация фосфатов в ней увеличивается и может превысить норму. Поэтому для равномерного и достаточного содержания фосфатов в I и во II ст. испарения осуществлен перепуск котловой воды из выносных циклонов в I ст. испарителей. Подщелочивание осуществляется из правых и левых циклонов с вводом в задние экраны. Величина перепуска регулируется вентилем по указанию хим. лаборатории.