- •Блок № 4 – Теплогенерирующие установки, охрана воздушного бассейна
- •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
- •Особенности гидравлической схемы котлов с естественной и принудительной циркуляцией. Прямоточные котельные агрегаты.
- •Прямоточные котлы
- •Основные тенденции развития паровых котлов на органическом топливе (цилиндрические, жаротрубные, газотрубные и водотрубные).
- •Маркировка котлов
- •Низкотемпературные поверхности нагрева котельных агрегатов (экономайзеры и воздухоподогреватели – устройство, схемы компоновки). Водяные экономайзеры.
- •Воздухоподогреватели
- •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.
- •Характеристика тепловых схем
- •Проектирование котельных.
- •Архитектурная компоновка 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.
- •Эксергетический баланс котельного агрегата. Кпд котла и пути его повышения. Энергоаудит.
- •Кпд котла
- •Эксергетический баланс котла
- •Принципиальное устройство, техническая характеристика, область применения современных паровых котлоагрегатов серии е (ке и де).
- •Топочно-горелочные устройства котельных агрегатов. Слоевые, камерные, вихревые, циклонные топки. Конструкции горелочных устройств.
- •Горелочные устролйства
- •Современные способы до котловой очистки воды (электролиз и обратный осмос, деаэрация воды).
- •Деаэрация воды
- •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.
- •Методика и аппаратура для измерения расхода газов и концентрации пыли в воздушном потоке и дымовых газах.
- •Методика расчёта рассеивание вредных примесей в атмосфере и выбор высоты дымовой трубы.
- •Исксственная тяга
- •Способы выражения степени загрязнения атмосферы приняты в рф. Пдк, какие они бывают. Степень очистки газа от загрязняющих веществ.
- •Дисперсный состав пыли. Способы выражения. Медианный диаметр. Физико-химические свойства пыли.
- •Инерционные пылеуловители. Механизмы выделения пыли из газовой среды. Конструкции, область применения и расчет пылеосадительных камер. Скорость витания.
- •Типы циклонов. Механизм пылеулавливания в циклоне. Порядок подбора типоразмера циклона. Степень очистки газов в циклоне. Факторы, определяющие степень очистки в циклоне.
- •Основные механизмы улавливания частиц при фильтровании. Рукавные фильтры, методика подбора. Фильтровальные ткани. Способы регенерации.
- •4. Расчет рукавного фильтра
- •Полые скрубберы, назначение и конструкция. Факторы, влияющие на степень очистки в форсуночных скрубберах. Насадочные скрубберы, гидродинамические режимы.
- •Барботажные и тарельчатые пылеуловители.
- •Аппараты ударно-инерционного и центробежного, принцип их работы. Скрубберы Вентури, конструкция и принцип действия.
- •Классификация электрофильтров. Конструкция электрофильтров. Механизм регенерации электрофильтров. Механизм улавливания частиц пыли в электрофильтре. Коронный разряд. Скорость дрейфа.
Осветление воды.
схема прямоточной установки для осветления воды:
насос;2. шайбовый дозатор коагуляции;
бак для раствора коагулянтов;
шайба;
смеситель;
осветительный фильтр;
бак для взрыхления фильтрующего слоя;
сброс промывочной воды;
выход осветленной воды.
СХЕМА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА
подача воды на очистку;
корпус фильтра;
слой пористого материала;
выход очищенной воды.
Осветительный фильтр представляет собой металлический резервуар, в котором на дренажной системе располагается слой фильтрующего материала высотой 800 – 1200 мм. Вода после предварительного отстаивания и коагуляции или непосредственно в смеси с коагулянтом поступает в верхнюю часть фильтра и равномерно распределяется по площади, проникая через фильтрующий материал со скоростью 5 – 12 м/час. Вода остается на его поверхности в толще взвешенного вещества и хлопьев коагулянта осветляется, после чего через дренажную систему отводится в бак. В процессе фильтрации фильтрационный материал необходимо регенерировать, для чего загрязненный фильтр отсоединяют и промывают потоком чистой воды снизу вверх. Кроме того фильтрующий материал взрыхляют сжатым воздухом для улучшения промывки. Цикл фильтрации 8 часов. Общее время на остановку фильтра и промывку – 30 – 40 мин.
Умягчение воды.
Умягчение воды производят методом осаждения и методом ионного обмена. метод осаждения заключается в том, что присутствующие в обработанной воде в растворенном состоянии накипеобразующие катионы в результате химического взаимодействия с вводимым в воду реагентами или вследствие термического их разложения образуют новые соединения, малорастворимые в воде и выделяемые из нее в твердом состоянии. Раньше этот метод был основным, целью его было максимально возможное избавление от содержащихся в воде катионов Са и Mg, образуя малорастворимые в воде соединения CaCO3 и Mg(OH)2. Таким образом, при обработке воды методом осаждения (известкование или добавление соды) протекают следующие реакции:
Этот метод называется содоизвесткование, он не позволяет получить достаточно глубокое умягчение воды. поэтому в настоящее время наибольшее распространение нашли методы ионного обмена – Na- и Н- катионирование.
схема положительного н- и na- КАТИОНИРОВАНИЯ
н
атрий-катионитовый
фильтр;бак для раствора кислоты;
бак для взрыхления Н-катиониа;
удалитель углекислоты;
вентилятор;
бак умягченной воды;
насос;
солерастворитель;
Na-катионитовый фильтр;
бак взрыхления Na-катионита.
Вода в Na-катионитовых установках умягчается фильтрованием ее через слой естественного натриевого минерала (катионита). Кальциевые или магниевые соли, содержащиеся в воде, вступают в обменные реакции с этим минералом, замещая в нем натрий, тем самым умягчая воду. Вместо солей Са и Mg в обрабатываемой воде образуется эквивалентное количество натриевых солей, легко растворимых. Щелочность воды при Na-катионировании не меняется. Обычно в качестве катионита кроме естественных минералов (глауонита или сульфированных углей) используют также искусственные катионы, получаемые сплавление соды, кварца, каолина.
По конструкции катионитовый фильтр аналогичен осветлительному фильтру, только слой зернистого материала состоит из катионита и кварцевого песка. Эксплуатация катионитового фильтра сводится:
к умягчению воду
к взрыхлению слоя
к регенерации
к отмывке
В процессе эксплуатации катионитовая масса загрязняется и уплотняется. Для очистки и предварительного взрыхления массу промывают обратным потоком воды из бака, расположенного выше фильтра, или с помощью насоса. Регенерация осуществляется с помощью солей натрия и хлора.
Вода после регенерации вбрасывается в дренаж и попадает в окружающую среду. Это основной недостаток данной системы очистки воды. для более глубокой очистки воды применяют последовательное двухступенчатое Na-катионирование.
При Н-катионировании в качестве катионита применяют сульфоуголь. В этом методе катионит регенерируется в 8% серную кислоту. Наиболее распространенным Н-катионированием является последовательная схема с “голодной ”регенерацией Н-катионитовых фильтров. В чистом виде Н-катионирование не применяют, а сочетают с Na-катионированием по трем схемам: последовательное, параллельное, совместное Н- Na-катионирование.
“Голодная” регенерация Н-катионитовых фильтров заключается в подаче недостаточного количества кислоты и получают частично умягченную воду с небольшой остаточной щелочностью, которую доумягчают на Na-катионитных фильтрах.
10. Виды тепловых схем тепловых станций (принципиальная, развёрнутая, монтажная) с паровыми и водогрейными котлами. Компоновка оборудования.
ТЕПЛОВАЯ СХЕМА КОТЕЛЬНЫХ С ПАРОВЫМИ И ВОДОГРЕЙНЫМИ КОТЛАМИ.
1
котел
2 насосы
3 ХВО
4 деаэратор атмосферный
5 расширитель непрерывной продувки
6 теплообменник для сетевой воды
7 потребители
8 регулирующий клапан
9 редукционный клапан
1
0
теплообменники котельной.
Системы теплоснабжения по способу подачи теплоносителя делятся на:
Закрытые, в которых теплоноситель не расходуется и не отбирается из теплосети, а используется только для транспортировки тепла
Открытые, теплоноситель полностью или частично отбирается из сети на нужды ГВС.
Закрытые водяные системы характеризуются стабильностью качества теплоносителя, поступающего к потребителю, простотой санитарного контроля установок горячего водоснабжения и контроля герметичности системы. Недостатком закрытой системы является: сложность оборудования и эксплуатации вводов к потребителю, коррозия труб из-за поступления недеаэрированной воды, возможность образования накипи.
В открытых водяных системах применяют однотрубные схемы, которые имеют более высокую степень оборудования вводов к потребителям. К недостаткам относятся необходимости увеличения мощности водоподготовительных участков из-за необходимости компенсации воды, забираемой из системы, нестабильность санитарных показателей воды, усложнение санитарного контроля.
