
- •Топливно-энергетический баланс России. Тенденции изменения структуры баланса. Виды источников тепловой энергии, основные пути их использования. Классификация источников энергии
- •Энергетический баланс мира
- •Возобновляющиеся энергетические ресурсы. Вторичные топливно-энергетические ресурсы (вэр) различных производств, основные направления их использования.
- •Классификация топлива.
- •Приведенные характеристики топлива.
- •Тепловой эквивалент топлива.
- •Принципиальная схема преобразования химической энергии органического топлива в тепловую энергию водяного пара. Принципиальные схемы тэц, атэц, аст.
- •Принципиальная схема преобразования химической энергии органического топлива в тепловую энергию водяного пара
- •Принципиальная схема тэц
- •Принципиальная схема аст
- •Принципиальная схема атэц
- •Виды и характеристики твёрдого топлива (классификация, марки углей, влажность, выход летучих, зола, шлак, плавкость золы).
- •Виды и характеристики жидкого топлива. (химический состав, характеристики топочных мазутов). Мазутохранилища отопительных котельных.
- •Методика конструктивного и поверочного теплового расчёта котельных агрегатов. Определение коэффициента избытка воздуха.
- •Алгоритм теплового расчёта и материальный баланс котельного агрегата. Объём и состав продуктов сгорания.
- •Объем и состав продуктов сгорания.
- •Тепловой и эксергетический баланс котельного агрегата. Кпд котла и пути его повышения.
- •Кпд котла
- •Эксергетический баланс котла
- •Основные тенденции развития паровых котлов на органическом топливе (цилиндрические, жаротрубные, газотрубные и водотрубные).
- •Маркировка котлов
- •Развитие паровых котлов
- •Типы, принципиальное устройство, техническая характеристика паровых и водогрейных котлов производства оао «Белэнергомаш» (ап-5, кпж, км, е; ав-3, ав-4, квж, ав-5, квг).
- •Паровой котел ап-5
- •Паровые жаротрубные котлоагрегаты типа кпж
- •Котлы паровые типа км
- •Котельные агрегаты типа е-1-0.9д
- •Водогрейные жаротрубные котлы ав-3 и ав-4
- •Водогрейные котлы типа квг
- •Водогрейные жаротрубные котлоагрегаты типа квж
- •Водогрейный жаротрубный котел ав-5
- •Паровой котёл дквр. Принцип действия, достоинства и недостатки. Чугунные водогрейные котлы типа кч.
- •14. Принципиальное устройство, техническая характеристика, область применения современных паровых котлоагрегатов серии е (ке и де).
- •Стальные водогрейные котлы типа птвм (конструкция, особенности работы в пиковом режиме). Котлы унифицированной серии кв (гм, тс, тк).
- •1, 4 И 6 — экраны; 2 - дымовая труба; 3 — конвективные поверхности нагрева; 5 — горелки
- •Топочно-горелочные устройства котельных агрегатов. Слоевые, камерные, вихревые, циклонные топки. Конструкции горелочных устройств.
- •Горелочные устролйства
- •Низкотемпературные поверхности нагрева котельных агрегатов (экономайзеры и воздухоподогреватели - устройство, схемы компоновки). Водяные экономайзеры.
- •Воздухоподогреватели
- •Особенности гидравлической схемы котлов с естественной и принудительной циркуляцией. Прямоточные котельные агрегаты.
- •Прямоточные котлы
- •Водное хозяйство котельных агрегатов. Физико-химические характеристики воды(жесткость, щёлочность, окисляемость, наличие примесей). Методы осветления и умягчения воды.
- •Физико-химические характеристики воды.
- •Осветление воды.
- •Умягчение воды.
- •Современные способы до котловой очистки воды(электролиз и обратный осмос, деаэрация воды).
- •Деаэрация воды
- •Виды тепловых схем тепловых станций (принципиальная, развёрнутая, монтажная) с паровыми и водогрейными котлами. Тепловая схема котельных с паровыми и водогрейными котлами.
- •Характеристика тепловых схем
- •Методика расчёта рассеивание вредных примесей в атмосфере и выбор высоты дымовой трубы.
- •Исксственная тяга
- •Основы проектирования тгу. Компоновка оборудования и архитектурная компоновка паро-водогрейных котельных.
- •Проектирование котельных.
- •Архитектурная компоновка котельных.
- •Категории трубопроводов наружных тепловых сетей. Цвета окраски. Испытание трубопроводов. Типы компенсаторов. Опоры. Методика испытания трубопроводов. Трубопроводы и арматура
- •Организация пуско-наладочных работ. Состав технической документации по пуску, наладке и эксплуатации тепловых сетей.
- •Наладка и испытание систем вентиляции и скв. Контрольно-измерительная аппаратура. Состав технической документации по испытанию и эксплуатации вентустановок.
- •Состав технической документации по испытанию и эксплуатации вентустановок.
- •Контрольно-измерительне приборы
- •Классификация аэрозолей (пыли, дыма, тумана). Физико-химические свойства пыли. Методика и аппаратура для измерений дисперсного состава пылей.
- •Основные свойства промышленных пылей.
- •Методы и аппаратура для определения дисперсного состава пылей (аэрозолей)
- •Методика и аппаратура для измерения расхода газов и концентрации пыли в воздушном потоке и дымовых газах.
- •Методика и аппаратура для измерения температуры и относительной влажности воздуха и дымовых газов. Газоанализаторы.
- •Приборы для измерения влажности воздуха
- •Ротационный анализатор дисперсности пыли рад-1
- •Организация службы эксплуатации и методы испытания газопроводов. Цели и задачи аварийно-диспетчерской службы (адс).
Организация службы эксплуатации и методы испытания газопроводов. Цели и задачи аварийно-диспетчерской службы (адс).
Все наружные и внутренние газопроводs населенных пунктов, промышленных., коммунальных и бытовых потребителей перед вводом в эксплуатацию, и также после капитального ремонта подвергаются испытанию на прочность и плотность. Перед испытанием газопроводов производят их продувку для очистки внутренней полости от окалины, засорений и влаги. На прочность и плотность газопроводы испытывает строительно-монтажная организация в присутствии представителей заказчика и предприятия газового хозяйства. Об этом делают соответствующие записи в строительных паспортах объектов.
Длина отдельных участков газопроводов, подвергаемых испытанию на прочность и плотность, не должна превышать 12 км для Dy< 200 мм, 8 км — для Dy == 260-400 мм и 6 км — для Dy> 400 мм.
Наземные газопроводы с испытательным давлением свыше 3 кгс/см2 на прочность испытывают водой. Допускается также испытание воздухом с соблюдением специальных мер безопасности. Подземные газопроводы на прочность испытывают после укладки в траншею, монтажа фасонных частей, узлов, арматуры и присыпки на высоту 200—250 мм над верхней образующей трубы, за исключением стыков, засыпаемых после испытания на прочность. .
Стыки газопроводов низкого и среднего давления изолируют и присыпают после проведения испытания на прочность. Допускается производить присыпку стыков газопроводов низкого и среднего давления с изолированными присыпанными стыками в случаях, если стыки проверены физическими методами контроля, если плети труб были испытаны на прочность на бровке траншеи до изоляции стыков и если газопровод испытывается на прочность давлением не менее 6 кгс/см2. Газопроводы высокого давления испытывают с изолированными и присыпанными стыками.
При пневматических испытаниях на прочность газопроводов, ГРП и ГРУ осмотр и проверку соединений мыльной эмульсией производят только после снижения давления до норм, установленных для испытания на плотность. Дефекты, обнаруженные при испытании газопроводов на прочность и плотность, устраняют только после снижения давления до атмосферного.
Испытание подземных газопроводов на плотность производят после засыпки их на полную глубину до проектных отметок поверхности земли. Газопровод выдерживают под испытательным давлением до выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта. Минимальное время выдержки при Dу < 300 мм — 6 ч, при Dy = 300- 500 мм — 12 ч, при Dу > 500 мм — 24 ч.
Подземный газопровод любого давления считается выдержавшим испытание на плотность, если фактическое падение давления для участков газопровода одного диаметра за время испытаний не превышает:
а для участков различного диаметра:
где
—
допустимое падение давления, мм рт. ст.;
Dвн
— внутренний диаметр газопровода, мм;
Т
—
продолжительность испытания, ч;d1,
d2,
dn
— внутренние диаметры участков
газопровода, мм;
l1,
l2,
ln
—
длины участков газопровода, м,
соответствующие диаметрам.
Фактическое падение давления за время испытания:
где Н1 и Н2 — показатели манометра в начале и в конце испытания, мм рт. ст,; B1 и B2 — показания барометра в начале и в конце испытания, мм рт. ст.
После устранения всех дефектов наземные газопроводы испытывают на плотность подъемом давления до испытательного и выдержкой в течение 30 мин. Не снижая давления, производят осмотр и проверку мыльной эмульсией всех сварных, резьбовых, фланцевых соединений и сальников на герметичность. При отсутствии утечек и видимого падения давления по манометру наземный газопровод считается выдержавшим испытание. Внутренние газопроводы среднего (выше I кгс/см2) в высокого давления испытывают на плотность после выравнивания температур воздуха внутри газопровода и окружающей среды. Продолжительность испытания — не менее 1 ч, Газопровод считается выдержавшим испытание на плотность, если допустимая величина падения давлений за 1 ч не превысит величину
При различных диаметрах испытываемого газопровода находят среднее значение внутреннего диаметра:
Газопроводы с Dу > 300 мм высокого давления (3—12 кгс/см2) в промышленных и коммунальных предприятиях, отопительных и производственных котельных допускается испытывать воздухом с принятием специальных мер безопасности,
Приборы автоматики испытывают только на плотность рабочим давлением.
Газобаллонные индивидуальные (1-2 баллона) и групповые (более двух баллонов) установки испытывают до подсоединения баллонов к приборам. Испытание производят раздельно по участкам: от подсоединения баллонов до регулятора— по давлению газа в баллоне; от регулятора до месте потребления — по рабочему давлению газопотребляющего прибора.