- •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.
Горелочные устролйства
Горелки – это устройства для образования смеси пылевидного или жидкого топлива с воздухом и подачи ее в зону горения.
В процессе размола и сушки топлива пыль с температурой 70 – 100°С потоком первичного воздуха через горелки вдувается в топочную камеру. Через горелки также поступает вторичный воздух с температурой 250 – 420°С, т. е через горелки в топку поступают два раздельных потока воздуха.
Различают круглые, турбулентные и прямоточные щелевые горелки для сжигания пылевидного топлива.
Горелки (мазутные) – центробежные форсунки, применяемые для распыления мазута.
В зависимости от метода распыления различают паровые и механические горелки. В паровых форсунках эффект достигается в результате использования струи пара, вытекающего из форсунок. В форсунках с механическим распылением используется кинетическая энергия струи мазута, создаваемая давлением топливного насоса. Выходящий под давлением с повышенной скоростью мазут распыляется.
По способу подбора воздуха газовые горелки делятся на две группы: инжекционные горенки с подачей воздуха при использовании инжекционного потока газа и горелки с принудительной подачей воздуха дутьевыми вентиляторами.
В основном используются горелки второй группы, работающие на газе низкого давления, безопасные и удобные в эксплуатации. Недостаток: затраты электроэнергии на дутье и отсутствие саморегулирующего отношения “воздух-газ”.
Современные способы до котловой очистки воды (электролиз и обратный осмос, деаэрация воды).
Наиболее распространенными методами являются электродиализ и обратный осмос.
Электродиализ – ионообменный процесс, отличающийся тем, что ионный слой заменен ионными мембранами, получаемыми полимеризацией смеси реагентов. Для увеличения механической прочности мембраны обычно формируют на упрочняющих металлических сетках. Этот метод используют для опреснения соленых вод под действием постоянного электрического тока с помощью специальных мембран, пористых пленок, обладающих способностью пропускать только катионы или только анионы.
Электордиализатор состоит из ряда камер, разделенных чередующимися катионопроницаемых (К) и анионопроницаемых (А) мембран. Под действием электрического поля ионы Na+ и Cl- устремляются к соответствующим электродам. Мембраны в присутствии воды ионизированы и приобретают “-” в катионитных и “+” в анионитных мембранах. В настоящее время существуют электродиализные установки ЭДУ, производительностью 50 - 1000 м3 воды в сутки с расходом электроэнергии 2,5 кВтч/м3 при степени очистки воды 60 – 85%.
Ультрафильтрация – для очистки воды от солей применяется метод ультрафильтрации, который заключается в продавливании воды через пористый материал, размеры пор которого меньше задерживаемых частиц загрязнителя.
Обратный осмос. Процесс обратного осмоса заключается в самопроизвольном переходе растворителя (чистой воды) через специальную мембрану в камеру раствора.
По назначению установки обратного осмоса делятся на:
Опреснительные
Обессоливающие
Для очистки промышленных сточных вод
Для очистки бытовых сточных вод
Для концентрирования полезных веществ.
По характеру процесса очистки установки делятся на:
Г
рубой
фильтрацииТонкой фильтрации
Микрофильтрации
Ультрафильтрации
Обратного осмоса
Установки бывают непрерывного и периодического действия, одноступенчатые и многоступенчатые, прямоточные и циркуляционные.
