
- •1.Регулирование тепловой нагрузки котла
- •3. Подготовка ка и оборудования к пуску котла
- •4. Пуск пк и вк из холодного и горячего состояния.
- •6.Регулирование температуры перегретого пара.
- •7.Работа тех. Сигнализации, блокировки и защиты котла.
- •8. Контроль за состоянием металла при растопки и эксплуатации пк и вк.
- •9. Что такое «подпитка» вк и от чего она зависит?
- •10.Какая арматура применяется на тэц?
- •11.Какие насосы устанавливают на тэц?
- •12. Включение котла в работу
- •13. Проверка на загазованность котлов.
- •14. Перевод пк с одного вида топлива на другое.
- •15. Методы снижения вредных выбросов в атмосферу и водоемы.
- •16. Плановый и аварийный останов пк и вк.
- •17. Аварийные ситуации и инциденты в кц, мероприятия по их предупреждению и ликвидации.
- •18. Основы эксп. Газов.И маз. Хоз-ва.
- •19. Очистка от отложений.
- •20. Консервация котла, стояночная кор-ия. Высоко-низко темпер. Кор-ия.
- •21. Режим работы пк и вк. Режимная карта котлов.
- •22.Влияние рециркуляции газов на тепловой режим пов-тей нагрева котла.
- •23.Влияние внутренных отложений на температурный режим поверхности нагрева.
- •24. Допустимые пределы рабочих нагрузок пк и вк, чем они определяются.
- •25. Переходные процессы в котле при изменении нагрузок.
- •26. Экспл.Газовоздушного тракта
- •27. Подготовка к сжиганию твердого топлива
- •28.Подготовка и сжигание жидкого топлива.
- •29.Подговока к сжиганию газообразного топлива.
- •30.Основные материалы элементов котла.
21. Режим работы пк и вк. Режимная карта котлов.
Любой
паровой котёл может находиться в
эксплуатации с разными тепловыми
нагрузками в различные периоды времени.
Если определить суммарную его
паропроизводительность за всё время
работы в течение года и отнести к его
номинальной паропроизводительности,
то получим условное время работы котла
в течение года в номинальном режиме:
,
где
-
паропроизводительность, т/ч и время
работы котла,ч, с этой производительностью
в течение года. Величину
называют временем работы котла с
установленной мощностью.
Различают
базовый, полупиковый, пиковый режимы
работы оборудования. Базовым считают
режим эксплуатации преимущественно с
постоянной нагрузкой, близкой к
номинальной
без останова оборудования в нерабочие
дни при времени
ч в течение года. В таком режиме работают
блоки АЭС и блоки ТЭС большой мощности
(N=500-800
МВт). Полупиковый режим характеризуется
более широким диапазоном рабочих
нагрузок
с остановом части оборудования в резерв
в ночное время и на все нерабочие дни.
В этом случае
ч.
В этом режиме работают в основном блоки
ТЭС с N<=300
МВт. При пиковом режиме оборудование
эксплуатируется только во время
максимальных электрических и тепловых
нагрузок, при этом
ч. В этом режиме работают ГТУ и ПГУ, а
также энергоблоки малых мощностей
старых выпусков.
Режим работы котла на любой из нагрузок с незначительными отклонениями параметров пара в течение длительного времени называют стационарным. Режимы, характеризующиеся изменениями нагрузки, а также отклонениями параметров пара в результате внутренних или внешних возмущений, называют нестационарными. Внешними называют возмущения режима вследствие изменения одного или нескольких выходных параметров работающего блока(таких как Эл. Нагрузка турбогенератора, давление пара в паропроводе, темп. Пит воды). Внутренними являются изменения рабочего режима котла, направленные на ликвидацию внешних отклонений (изменения расхода воды в котёл, расхода топлива и воздуха в горелки).
Эксплуатация котлов ведётся на основе режимной карты, которая составляется по результатам эксплуатационных (балансовых) испытаний, целью которых является установление оптимальных условий работы топки , определение оптимального избытка воздуха и тонкости размола пыли при разных нагрузках, максимально допустимой и минимально устойчивой нагрузки котла, тепловых потерь при работе котла. Кроме основных характеристик в режимной карте указываются нагрузка электродвигателей дутьевых вентиляторов и дымососов, воздушное сопротивление воздухоподогревателя, характеризующее расход воздуха на горелки, температура горячего воздуха, газов в поворотной камере котла и др.
22.Влияние рециркуляции газов на тепловой режим пов-тей нагрева котла.
Рециркуляция яв-ся эфф-м средством повышения надежности экранов. Продукты сгорания забирают за ВЭК и с т-рой около 350оС подают в зоны максим-го энерговыделения. Вследствие загрязнения окислителя инертными газами и затягивания пр-ца горения топлива рецирк-я приводит к уменьш-ю т-ры в топке и умен-ю тепловых нагрузок. След-но, в п/г большой мощ-ти, особенно с газоплотными экранами, имеющими слаборазвитый периметр топки, топочные экраны к-рых подвергаются недопустимо высокому обогреву, рецир-я яв-ся необх-й, т.к. сильно воздейст-т на снижение тепловой нагр-ки в зоне их ввода. Рецир-я умен-т лучистое тепловосприятие и увел-т передачу тепла в конвек-х газоходах. Для защиты экранов рециркул. прод. сгор. вводят в нижнюю часть топки, где тепловые нагр-ки макс-ны: ч/з под топки. По ходу факела влияние рец-ии умен-ся и потому на выходе из топки т-ра газов и тепловосприятие экранов мало меняются. Увеличивая коэф-т нагр-ки п/гм. добится стабилизации обогрева в нижней части экранов, практич-ки сохраняя обогрев вверху топки.