
- •1 Вопросы лекции:
- •2 Литература.
- •3 Краткое содержание вопросов
- •3.2 Конструктивные особенности теплоэнергетических установок и их классификация.
- •3.3 Атомные реакторы.
- •3.4 Электродные котлы.
- •3.5 Гелиоустановки.
- •3.6 Геотермальные установки.
- •3.8 Энергосберегающие технологии в теплоэнергетических установках и системах.
- •3 Краткое содержание вопросов
- •3 Краткое содержание вопросов
- •3 Краткое содержание вопросов
- •3 Краткое содержание вопросов
- •Крышка; 2 - сальник с уплотнением для вывода проводов; 3 - зажимы: 4 - колодка;
- •Основание;2 -резиновая трубка; 3, 4-измерительные трубки; 5 - шкала;
- •3 Краткое содержание вопросов
- •3 Краткое содержание вопросов
- •3 Краткое содержание вопросов
- •3 Краткое содержание вопросов
- •Гравитационные пылеуловители
- •Пылеуловители и фильтры контактного действия
- •Инерционные пылеуловители
- •Электрические пылеуловители и фильтры
- •3 Краткое содержание вопросов
- •3 Краткое содержание вопросов
- •3 Краткое содержание вопросов
- •3 Краткое содержание вопросов
- •3 Краткое содержание вопросов
- •3 Краткое содержание вопросов
- •3 Краткое содержание вопросов
- •3 Краткое содержание вопросов
- •3 Краткое содержание вопросов
- •- Питательные трубопроводы
- •3 Краткое содержание вопросов
- Питательные трубопроводы
3.5 Дренажные трубопроводы.
Дренажные трубопроводы предназначены для удаления конденсата из паропроводов. Конденсат в паропроводах накапливается в результате охлаждения пара. Наибольшее охлаждение пара происходит при прогреве и включении холодного паропровода. В это время и необходимо обеспечить усиленный отвод из него конденсата. В противном случае он может скопиться в трубопроводе в большом количестве. При скорости движения пара в паропроводе, для насыщенного пара равной примерно 20...40 м/с и для перегретого 60...80 м/с, частицы воды, находящиеся в нем, двигаясь вместе с паром на большой скорости, не могут так быстро менять свое направление движения, как пар (вследствие большой разности их плотностей), поэтому они стремятся двигаться по инерции прямолинейно. Но так как в паропроводе есть ряд колен и закруглений, задвижек и вентилей, то вода при встрече с этими препятствиями ударяется о них, создавая гидравлические удары.
В зависимости от содержания воды в паре гидравлические удары могут быть настолько большой силы, что вызывают разрушение паропровода. Особенно опасно скопление воды в главных паропроводах, так как она может быть заброшена в паровую турбину и привести к аварии.
Во избежание таких явлений паропроводы снабжаются соответствующими дренажными устройствами, которые подразделяются на временные (пусковые) и постоянные (непрерывно действующие). Временное дренажное устройство служит для удаления конденсата из паропровода во время его прогрева и продувки. Такое дренажное устройство делается в виде самостоятельного трубопровода, который отключается при нормальной работе.
Постоянное дренажное устройство предназначено для непрерывного отвода конденсата из паропровода, находящегося под давлением пара, что осуществляется при помощи автоматических конденсатоотводчиков (конденсационных горшков).
Дренаж трубопровода выполняется в нижних точках каждого отключаемого задвижками участка паропровода и в нижних точках изгибов паропроводов. В верхних точках паропроводов должны быть установлены краны (воздушники) для отвода воздуха из трубопровода.
Для лучшего отвода конденсата горизонтальные участки трубопровода должны иметь уклон не менее 0,004 в сторону движения пара.
Для продувки при прогреве паропровод снабжается штуцером с вентилем, а при давлении свыше 2.2 МПа — штуцером и двумя вентилями — запорным и регулировочным (дренажным).
Для паропровода насыщенного пара и тупиковых участков паропровода перегретого пара должен быть предусмотрен непрерывный отвод конденсата посредством автоматических конденсационных горшков.
На рис. 19.9 представлен конденсационный горшок с открытым поплавком. Принцип его работы основан на следующем. Поступающий в горшок конденсат по мере накопления в открытом поплавке 5 приводит к его затоплению. Связанный с поплавком шпинделем 6 игольчатый клапан 1 открывает отверстие в крышке горшка, и вода из поплавка через направляющую трубку 7 вытесняется через это отверстие наружу, после чего облегченный поплавок всплывает и игольчатый клапан закрывает отверстие. При эксплуатации следят за тем, чтобы клапан автоматического конденсатоотводчика не пропускал пар, так как это ведет к большим потерям теплоты.
П
роверку
нормальной работы конденсационного
горшка выполняют путем периодического
открывания крана 3 для спуска конденсата.
Кроме того, работа конденсатоотводчика
может оцениваться на слух: при
нормальной работе внутри горшка
слышится характерный шум, а в случае
перекрытия клапанного отверстия накипью
или окалиной, а также при заедании
подвижных частей уровень шума в нем
снижается или совершенно прекращается.
Нормальную работу горшка можно определить
и по нагреву дренажной трубы: если
труба горячая, то горшок работает
нормально.
Рис. 19.9. Конденсационный горшок с открытым поплавком: 1 — игольчатый клапан; 2 — обратный клапан (часто отсутствует); 3 — вентиль (кран для спуска конденсата); 4 — корпус горшка; 5 — открытый поплавок; 6 — шпиндель поплавка; 7 — направляющая трубка
Лекция №30 (2 часа)
Тема: «Способы изоляции тепловых сетей»
1 Вопросы лекции:
1.1 Мастичная изоляция.
1.2 Блочная изоляция.
1.3 Засыпная изоляция.
1.4 Литая изоляция.
1.5 Оберточная изоляция.
2 Литература.
2.1 Основная
2.1.1 Амерханов Р.А., Драганов Б.Х. Теплотехника.- М.: Энергоатомиздат, 2006.– 432 с.
2.1.2 Каледина Н.О. Вентиляция производственных объектов: учебное пособие [электронный ресурс] / Н.О. Каледина, - М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2008 г. – режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/122685
2.2 Дополнительная
2.2.1 Свистунов В.М., Пушняков Н.К. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. – СПб.: Политехника, 2007. – 423 с.
2.2.2 Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 472 с.
2.2.3. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование./ Под ред. проф. Б.М. Хрусталева – М.: Издательство АСВ, 2007. – 784 с.
2.2.4 Свистунов В.М., Пушняков Н.К. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. – СПб.: Политехника, 2007. – 423 с.