- •Учебное издание
- •Содержание
- •Введение
- •Лабораторная работа № 1. Изучение методов и приборов для измерения температуры и давления
- •1. Цели и задачи лабораторной работы
- •2. Задание
- •3. Необходимое оборудование и приборы
- •4. Краткие теоретические сведения
- •4.1. Методы и приборы для измерения температуры
- •1. К термометрам для измерения температуры контактным методом относятся:
- •2. К пирометрам для измерения температуры бесконтактным методом на основе использования теплового излучения относятся:
- •4.1.1. Жидкостные стеклянные термометры
- •4.1.2. Биметаллические (дилатометрические) термометры
- •4.1.3. Термоэлектрические термометры
- •4.1.4. Термометры сопротивления
- •4.1.5. Манометрические термометры
- •4.1.6. Пирометры излучения
- •4.1.7. Тепловизоры
- •4.2. Методы и приборы для измерения давления
- •4.2.1. Классификация основных методов и приборов для измерения давления
- •4.2.2. Манометры
- •4.2.3. Мановакуумметры
- •4.2.4. Барометры
- •4 .2.5. Другие приборы для измерения давления
- •4.2.6. Единицы измерения давления
- •5. Руководство по выполнению лабораторной работы
- •6. Требования к оформлению отчета
- •7. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 2. Изучение способов передачи теплоты и современных теплоизоляционных материалов
- •1. Цели и задачи лабораторной работы
- •2. Задание
- •3. Необходимое оборудование и приборы
- •4. Краткие теоретические сведения
- •4.1. Основные виды теплообмена
- •4.2. Теплопроводность
- •4.3. Конвекция
- •4.4. Тепловое излучение
- •4.5. Теплопередача через плоскую стенку
- •4.2. Теплоизоляционные материалы
- •4.2.1. Классификация теплоизоляционных материалов
- •4.2.2. Органические теплоизоляционные материалы
- •Другие вспененные полимерные материалы
- •4.2.3. Неорганические теплоизоляционные материалы
- •4.2.4. Где применяются основные теплоизоляционные материалы
- •5. Руководство по выполнению лабораторной работы
- •6. Требования к оформлению отчета
- •7. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 3. Изучение теплообменных устройств и методов их правильного выбора и эффективного использования
- •1. Цели и задачи лабораторной работы
- •2. Задание
- •3. Необходимое оборудование и приборы
- •4. Краткие теоретические сведения
- •4.1. Виды теплообменников
- •4.2. Рекуперативные (поверхностные) теплообменники
- •Теплообменники типа «труба в трубе»
- •Кожухотрубные теплообменники
- •Спиральные теплообменники
- •Пластинчатые теплообменники
- •Ребристые теплообменники
- •4.3. Выбор и эксплуатация рекуперативных теплообменников
- •4.4. Регенеративные теплообменники
- •4.5. Смесительные теплообменники
- •4.6. Расчет теплообменных аппаратов
- •4.7. Борьба с накипью в системах теплоснабжения Способы борьбы с отложениями в системах теплоснабжения
- •1. Водоподготовка
- •2. Механическое удалеиие накипи
- •3. Замена теплообменников и систем отопления
- •4. Очистка теплообменников и системы отопления
- •Физические методы
- •Химические методы
- •5. Руководство по выполнению лабораторной работы
- •6. Требования к оформлению отчета
- •7. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4. Виды топлива и его технический анализ. Изучение процесса горения и устройств для его обеспечения
- •1. Цели и задачи лабораторной работы
- •2. Задание
- •3. Необходимое оборудование и приборы
- •4. Краткие теоретические сведения
- •4.1. Виды топлива и его основные характеристики
- •4.2. Технический анализ твердого топлива
- •4.3. Процессы горения топлива
- •4.3.1. Реакции горения и газификации
- •4.3.2. Гомогенное горение. Кинетика химических реакций
- •4.3.3. Особенности горения газообразного топлива
- •4.3.4. Нижний и верхний пределы взрываемости горючих газов
- •4.3.5. Особенности горения жидкого топлива
- •4.3.6. Горение твердого топлива (гетерогенное горение)
- •4.4. Конструкции различных топок
- •4.5. Горелки для сжигания газа
- •4.5.1. Газовые плиты и горелки газовых плит
- •4.5.2. Газовые водонагревательные колонки и их горелки
- •4.5.3. Газовые горелки для котельных установок
- •1. Горелки без предварительного смешения газа с воздухом
- •Горелки предварительного смешения газа с воздухом
- •Горелки с частичным смешением газа с воздухом
- •4.5.4. Принципы организации сжигания газообразного топлива
- •4.6. Форсунки и горелки для сжигания жидкого топлива
- •4.6.1. Особенности применения топливных форсунок
- •Распыливающие форсунки
- •Пневматические форсунки
- •4.6.2. Форсунки испарительного типа (горелки)
- •Капиллярные горелки
- •Капсульные горелки
- •4.6.3. Управление форсунками и горелками, их регулировка
- •4.7. Сжигание мазута и печного топлива в топках
- •4.8. Сжигание жидкого топлива в печах разного назначения
- •5. Руководство по выполнению лабораторной работы
- •6. Требования к оформлению отчета
- •7. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 5. Изучение котельных установок
- •1. Цели и задачи лабораторной работы
- •2. Задание
- •3. Необходимое оборудование и приборы
- •4. Краткие теоретические сведения
- •4.1. Общие сведения и понятия о котельных установках
- •4.2. Классификация котельных установок
- •4.3. Классификация котельных агрегатов
- •Конструкции различных котлов и горение топлива в них
- •4.4.1. Котлы для сжигания твердого топлива и горение в них
- •4.4.2. Котлы для сжигания жидкого топлива и горение в них
- •4.4.3. Котлы для сжигания газа и горение в них
- •Модульные котельные
- •Основные элементы паровых и водогрейных котлов
- •Барабаны паровых котлов
- •Пароперегреватели котлов
- •Водяные экономайзеры
- •Воздухоподогреватели
- •Предохранительные устройства и контрольно-измерительные приборы
- •Водоподготовка и водно-химический режим
- •Размещение и компоновка котельных
- •Особенности размещения котлов и дымоходов в домах
- •5. Руководство по выполнению лабораторной работы
- •6. Требования к оформлению отчета
- •7. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 6. Изучение цикла четырехтактного карбюраторного двигателя внутреннего сгорания и определение его основных термодинамических характеристик
- •4.1.2. Процесс работы двухтактного карбюраторного двигателя
- •Принцип работы двигателя
- •4.1.3. Процесс работы четырехтактного карбюраторного двигателя
- •4.1.4. Идеальные циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания и происходящие при этом процессы
- •4.2. Идеальные циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания
- •4.3. Цикл Отто
- •5. Руководство по выполнению лабораторной работы
- •6. Требования к оформлению отчета
- •7. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 7. Изучение холодильных машин и установок
- •1. Цели и задачи лабораторной работы
- •2. Задание
- •3. Необходимое оборудование и приборы
- •4. Краткие теоретические сведения
- •4.1. Общие сведения
- •4.2. Термодинамические циклы холодильных установок
- •4.2.1. Воздушные холодильные установки
- •4.2.2. Парокомпрессорные холодильные установки
- •4.2.3. Пароэжекторные холодильные установки
- •4.3. Бытовые и промышленные холодильники
- •4.3.1. Принцип работы компрессионного холодильника
- •4.3.2. Принцип работы абсорбционного холодильника
- •4.3.3. Принцип работы термоэлектрического холодильника
- •4.3.4. Принцип работы холодильника на вихревых охладителях
- •4.4. Устройство холодильного шкафа Тепловая изоляция
- •Уплотнитель двери
- •Циркуляция воздуха в камерах
- •Автоматика и электрооборудование
- •Компоновка
- •Условные обозначения
- •Технические характеристики холодильников
- •Эксплуатация холодильников
- •4.5. Примеры холодильных установок
- •5. Руководство по выполнению лабораторной работы
- •6. Требования к оформлению отчета
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 8. Изучение систем водяного отопления
- •1. Цели и задачи лабораторной работы
- •2. Задание
- •3. Необходимое оборудование и приборы
- •4. Краткие теоретические сведения
- •4.1. Системы водяного отопления
- •4.2. Системы отопления с естественной циркуляцией воды
- •4.2.1. Двухтрубные системы отопления с верхней разводкой
- •4.2.2. Двухтрубные системы отопления с нижней разводкой
- •4.2.3. Однотрубные системы отопления с естественной циркуляцией
- •4.3. Системы водяного отопления с насосной циркуляцией
- •Виды радиаторов
- •Цельные алюминиевые радиаторы
- •Секционные алюминиевые радиаторы
- •Стальные панельные радиаторы
- •Стальные секционные радиаторы
- •Стальные трубчатые радиаторы
- •Биметаллические радиаторы
- •4.4.1.2. Конвекторы
- •Конвекторы, встраиваемые в пол
- •Плинтусные конвекторы
- •Газовые конвекторы
- •4.4.2. Баки-аккумуляторы
- •4.4.2.1. Открытый расширительный бак
- •4.4.2.2. Закрытый расширительный бак
- •4.4.3. Воздухоотводчики
- •4.4.3.1. Места установки воздухоотводчиков
- •4.4.3.2. Автоматические воздухоотводчики
- •4.4.3.3. Ручные воздухоотводчики (краны Маевского)
- •4.4.4. Радиаторные термостаты
- •4.4.5. Арматура систем водяного отопления
- •5. Руководство по выполнению лабораторной работы
- •6. Требования к оформлению отчета
- •7. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 9. Изучение систем вентиляции и кондиционирования воздуха, методов их выбора и эксплуатации
- •1. Цели и задачи лабораторной работы
- •2. Задание
- •4.1.1.1. Осевые (аксиальные) вентиляторы
- •4.1.1.2. Центробежные (радиальные) вентиляторы
- •4.1.1.5. Многозональные вентиляторы
- •4.1.1.6. Канальные вентиляторы
- •4.1.1.7. Крышные вентиляторы
- •4.1.1.8. Бытовые вентиляторы
- •4.1.1.9. Конструкции вентиляторов
- •4.2. Классификация и обслуживание систем вентиляции
- •4.3. Воздушные и воздушно-тепловые завесы
- •4.4. Системы кондиционирования воздуха
- •4.4.1. Классификация кондиционеров
- •4.4.2. Устройство и принцип работы кондиционеров
- •4.4.2.1. Кондиционеры компрессионного типа
- •4.4.2.2. Кондиционеры испарительного типа
- •5. Руководство по выполнению лабораторной работы
- •6. Требования к оформлению отчета
- •7. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 10. Изучение устройства и правил монтажа и эксплуатации систем теплоснабжения и тепловых сетей
- •1. Цели и задачи лабораторной работы
- •2. Задание
- •3. Необходимое оборудование и приборы
- •4. Краткие теоретические сведения
- •4.1. Классификация систем теплоснабжения
- •4.2. Назначение и классификация тепловых сетей
- •4.3. Основные элементы тепловых сетей
- •4.3.1. Трубы и теплоизоляция для тепловых сетей
- •4.3.2. Подвижные опоры
- •– Направляющие планки; 3 – опорная плита; 4 – катки.
- •4.3.3. Неподвижные опоры
- •4.3.4. Компенсаторы температурных удлинений
- •4.3.4.1. Участки самокомпенсации температурных удлинений
- •4.3.4.3. Сальниковые компенсаторы
- •4.3.4.4. Линзовые и сильфонные компенсаторы
- •4.3.5. Тепловые камеры
- •4.4. Прокладка тепловых сетей
- •4.4.1. Подземная прокладка
- •4.4.1.1. Канальная прокладка
- •4.4.1.2. Бесканальная прокладка
- •Надземная прокладка
- •4.5. Выбор и расчет тепловой изоляции оборудования и труб
- •4.5.1. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
- •4.5.2. Система оперативного дистанционного контроля состояния теплотрасс (гост 30732-2006)
- •Стационарный детектор повреждений Особенности детектора
- •Места подключения
- •Порядок подключения
- •Порядок эксплуатации
- •Монтаж детекторов на объекте
- •Контрольно-монтажный тестер «Robin kmp 3050 dl» Назначение
- •Подготовка прибора к работе
- •Место и способ подключения
- •При контроле на заводе и перед монтажом системы одк
- •Во время ведения монтажных работ
- •После окончания монтажа системы одк, при приёмке/сдаче в эксплуатацию и в период эксплуатации
- •Оценка работоспособности системы одк
- •Монтаж приборов и оборудования
- •Монтаж приборов и оборудования
- •2. Теплоизоляция с целью обеспечения заданной температуры на поверхности
- •3. Изоляция трубопроводов от замерзания содержащихся в них жидкостей
- •4. Теплоизоляция трубопровода от конденсации влаги на поверхности теплоизоляции
- •5. Теплоизоляция трубопроводов тепловых сетей двухтрубной подземной канальной прокладки
- •4.6.2. Теплотехнические расчеты тепловой изоляции труб
- •Термическое сопротивление поверхности
- •Термическое сопротивление слоя
- •Термическое сопротивление изоляционных конструкций надземных теплопроводов
- •Температурное поле надземного теплопровода
- •Термическое сопротивление грунта
- •5. Руководство по выполнению лабораторной работы
- •6. Требования к оформлению отчета
- •7. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 11. Присоединение потребителей к тепловой сети, оборудование узлов ввода и учета
- •1. Цели и задачи лабораторной работы
- •2. Задание
- •3. Необходимое оборудование и приборы
- •4. Краткие теоретические сведения
- •4.1. Схемы присоединения потребителей к тепловой сети
- •4.1.1. Присоединение систем отопления к тепловой сети
- •4.1.1.1. Независимая схема присоединения систем отопления
- •4.1.1.2. Зависимые схемы присоединения систем отопления
- •4.1.2. Присоединение систем горячего водоснабжения к тепловой сети
- •4.2. Тепловые пункты
- •4.3. Узлы ввода и учета тепловой энергии и воды в зданиях
- •4.3.1. Тепловые вводы
- •4.3.2. Монтаж узла ввода итп
- •4.3.3. Монтаж узла присоединения системы
- •4.3.4. Монтаж узла присоединения системы отопления итп
- •4.3.5. Узлы учёта тепловой энергии
- •4.3.6. Узлы учета воды
- •5. Руководство по выполнению лабораторной работы
- •6. Требования к оформлению отчета
- •7. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 12. Счетчики воды, их выбор, монтаж и использование
- •1. Цели и задачи лабораторной работы
- •2. Задание
- •3. Необходимое оборудование и приборы
- •4. Краткие теоретические сведения
- •4.1. Классификация счетчиков воды
- •4.2. Тахометрические (механические) водосчетчики
- •Разновидности тахометрических водосчетчиков Одноструйные водосчетчики
- •Достоинства:
- •Многоструйные
- •Достоинства:
- •Вентильные
- •Достоинства:
- •Турбинные (счетчики Вольтманна)
- •4.3. Электронные водосчетчики
- •Принципиальное устройство электронных счетчиков воды
- •Преимущества электронных водосчетчиков:
- •4.4. Электромагнитные водосчетчики
- •4.5. Ультразвуковые водосчетчики
- •4.6. Вихревые водосчетчики
- •4.7. Основные правила установки счетчиков воды
- •5. Руководство по выполнению лабораторной работы
- •6. Требования к оформлению отчета
- •7. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 13. Счетчики газа, их выбор, монтаж и использование
- •1. Цели и задачи лабораторной работы
- •2. Задание
- •3. Необходимое оборудование и приборы
- •4. Краткие теоретические сведения
- •4.1. Классификация счетчиков газа
- •Классификация счетчиков газа по принципу действия Мембранные (диафрагменные, камерные)
- •Преимущества:
- •Недостатки:
- •Барабанные
- •Преимущества:
- •Вихревые
- •Преимущества:
- •Недостатки:
- •Основанные на методе перепада давления на сужающем устройстве
- •Ротационные
- •Преимущества:
- •Недостатки:
- •Струйные
- •Преимущества:
- •Недостатки:
- •Турбинные
- •Преимущества:
- •Недостатки:
- •Ультразвуковые
- •4.2. Выбор газового счетчика и его установка
- •5. Руководство по выполнению лабораторной работы
- •6. Требования к оформлению отчета
- •7. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 14. Теплосчетчики, их выбор, монтаж и использование
- •1. Цели и задачи лабораторной работы
- •2. Задание
- •3. Необходимое оборудование и приборы
- •4. Краткие теоретические сведения
- •4.1. Классификация теплосчетчиков
- •4.1.1. Тахометрические теплосчетчики
- •4.1.2. Электромагнитные теплосчетчики
- •4.1.3. Ультразвуковые теплосчетчики
- •4.1.4. Вихревые теплосчетчики
- •4.2. Конструктивное исполнение теплосчетчиков
- •4.3. Особенности эксплуатации теплосчетчиков
- •4.4. Некоторые рекомендации по выбору теплосчетчиков
- •5. Руководство по выполнению лабораторной работы
- •6. Требования к оформлению отчета
- •7. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 15. Водонагреватели, их выбор, монтаж и использование
- •1. Цели и задачи лабораторной работы
- •2. Задание
- •3. Необходимое оборудование и приборы
- •4. Краткие теоретические сведения
- •4.1. Классификация водонагревателей
- •4.1.1. Проточные (скоростные) водонагреватели
- •4.1.2. Накопительные (емкостные) водонагреватели
- •4.1.3. Необходимая мощность для нагрева воды
- •4.1.4. Двухконтурные водонагреватели
- •4.1.4.1. Двухконтурные газовые котлы косвенного нагрева
- •4.1.4.2. Двухконтурные электрические котлы
- •4.1.5. Инновационные портативные многофункциональные водо- и воздухонагреватели-«трансформеры» класса «ранит»
- •4.1.5.1. Области применения этого инновационного проекта:
- •4.1.5.2. Актуальность данного инновационного проекта
- •4.1.5.3. Цели и задачи данного инновационного проекта
- •4.1.5.4. Главная идея данного инновационного проекта
- •4.1.5.5. Преимущества портативных многофункциональных водо- и воздухонагревателей-«трансформеров» класса «ранит»
- •Преимущества нагревателей класса «ранит» по сравнению с аналогами, делающие их уникальным товаром для экспорта
- •4.1.5.6. Проект программы взаимовыгодного сотрудничества для организации производства, сбыта и экспорта нагревателей
- •4.2. Виды коррозии и методы защиты водонагревателей
- •4.2.1. Гальваническая коррозия
- •4.2.2. Электролитическая коррозия
- •Принцип действия магниевого анода
- •4.2.3. Защита внутреннего бака водонагревателя от коррозии
- •4.3. Необходимость заземлять электрический водонагреватель
- •5. Руководство по выполнению лабораторной работы
- •6. Требования к оформлению отчета
- •7. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 16. Нагревательные элементы
- •1. Цели и задачи лабораторной работы
- •2. Задание
- •3. Необходимое оборудование и приборы
- •4. Краткие теоретические сведения
- •4.1. Классификация нагревательных элементов
- •4.1.1. Электронагреватели сопротивления
- •4.1.1.1. Трубчатые электрические нагреватели (тэн)
- •Оребренные трубчатые нагревательные элементы
- •Патронные трубчатые нагревательные элементы
- •Блоки трубчатых нагревательных элементов
- •4.1.2. Плоские и пленочные нагревательные элементы
- •4.1.3. Нагревательные электрические кабели
- •4.1.3.1. Резистивные кабели
- •Армированный кабель
- •Бронированный кабель
- •4.1.3.2. Саморегулирующийся нагревательный кабель
- •4.1.3.3. Применение нагревательного кабеля
- •4.1.4. Керамические нагреватели
- •4.1.4.1. Керамические инфракрасные нагреватели
- •4.1.4.2. Инфракрасные керамические лампы Эдисона
- •4.1.4.3. Кварцевые и галогеновые излучатели
- •4.1.4.4. Нагревательные элементы для обогрева плоскостей
- •4.1.4.5. Силиконовые нагревательные элементы
- •5. Руководство по выполнению лабораторной работы
- •6. Требования к оформлению отчета
- •7. Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 17. Выбор и использование методов, оборудования и материалов для энергосбережения
- •1. Цели и задачи лабораторной работы
- •2. Задание
- •3. Необходимое оборудование и приборы
- •4. Краткие теоретические сведения
- •4.1. Необходимость энергосбережения
- •4.2. Методы энергосбережения
- •4.2.1. Методы энергосбережения в повседневной жизни
- •4.2.2. Методы уменьшения энергопотребления зданий
- •4.3. Тепловые потери и способы их уменьшения
- •4.4. Энергосберегающие лампы
- •4.5. Использование солнечной энергии
- •5. Руководство по выполнению лабораторной работы
- •6. Требования к оформлению отчета
- •7. Контрольные вопросы
- •Литература и информационные ресурсы
4.8. Сжигание жидкого топлива в печах разного назначения
Принцип действия горелок с газификацией жидкого топлива (рис. 47-49) основан на предварительном нагреве топлива до температуры кипения и последующем полном его испарении. При этом энергия паровой топливной струи используется для инжекции (подсоса) воздуха в горелку. Таким образом, для газификапионной горелки не требуется вентилятор, подающий воздух в топку. Это существенное достоинство горелки, однако, для возможности инжекции необходимого объема воздуха необходимо, чтобы топливные пары поступали к соплу горелки под значительным давлением. Значительное избыточное давление в топливном тракте и связанная с ним повышенная пожарная опасность - специфический недостаток газификационных горелок.
Рис. 47. Горелка с газификацией жидкого топлива при ее работе.
Рис. 48. Газификационная горелка для сжигания жидкого топлива.
На рис. 48 показана газификационная горелка, а на рис. 49 - ее общая схема, согласно которой топливо из бака поступает в кожух горелки, в котором нагревается до температуры парообразования и испаряется. Образовавшиеся пары, выходя с высокой скоростью из сопла, инжектируют атмосферный воздух в смеситель и сгорают в топке.
Рис. 49. Газификационная горелка: а - общая схема: 1 - топливный бак;
2 - кожух горелки; 3 - сопло; 4 - смеситель; б - конструктивная схема:
1 - баллон; 2 - трубопровод для топлива; 3, 5 - игольчатый клапан; 4 - паровая трубка; 6 - фильтр; 7 - кожух; 8 - смесительная камера; 9 - отражатель;
10 - лоток для розжига; 11 - насос; 12 - сопло; 13 - поддон.
Давление в топливной системе создается ручным воздушным насосом, смонтированным в топливном баллоне. Нагрев горелки при розжиге производится путем разведения огня в лотке для розжига. Для защиты испарителя от загрязнений на входном патрубке устанавливается топливный фильтр 6. Поддон служит для сбора не испарившихся топливных капель, выпавших из паровой струи.
Для эффективной инжекции воздуха целесообразно повышать давление топлива в системе, однако это вызывает увеличение температуры нагрева топлива, его термическое разложение с образованием смолы и кокса. Твердые отложения загрязняют испаритель и горелка выходит из строя. Для повышения срока службы горелки необходимо снижать давление топлива в испарителе без ухудшения процесса горения. В значительной мере этого можно достичь, направляя поток подсасываемого воздуха по касательной. При этом существенно снижаются гидравлические потери в смесителе за счет уменьшения потерь на удар. Как показали экспериментальные работы, применение горелок с таким принципом смесеобразования позволяет снизить давление в системе и значительно уменьшить пиролиз топлива и отложение кокса в испарителе и в отверстии сопла.
Несмотря на указанное улучшение, в газификационных горелках рекомендуется использовать только легкие сорта жидкого топлива - керосин и легкие (зимние) марки дизельного топлива.
Наиболее универсальными горелками для сжигания жидкого топлива в отопительных и отопительно-варочных печах являются испарительные горелки (рис. 50).
Рис. 50. Испарительные горелки: а - открытая: 1 - фланец; 2 - воздухораспределительная колонка; 3 - отражатель; 4 - сетка; 5 - кожух; 6 - подвод топлива;
7 - вход воздуха; 8 - сливная трубка; б - закрытая: 1 - фланец; 2 - топливная трубка; 3 - лопатки; 4 - воздушная трубка; 5, 7 - паровая труба; 6 - нижняя крышка; 8 - корпус; 4 - камера сгорания; 10 - верхняя крышка; 11 - ребро.
В испарительных горелках также, как и в газификационных, осуществляется испарение топлива, но не внутри испарительной камеры, а с открытой поверхности топливного слоя. Поэтому для этих горелок не требуется топливный насос. Из-за отсутствия избыточного давления температура испарения топлива снижена по сравнению с газификационными горелками, что уменьшает опасность пиролиза и крекинга тяжелых фракций топлива.
Различают испарительные горелки открытого типа, в которых поверхность горящего слоя топлива открыта со стороны топки и испарение осуществляется за счет передачи теплоты излучением от открытого пламени, и горелки закрытого типа, в которых слой топлива отделен от топки и нагревается за счет передачи теплоты через ее стенки.
Испарительные горелки могут работать как с принудительной, так и с естественной подачей дутьевого воздуха. На дно горелки топливо подается самотеком из напорного топливного бачка. Воздух от вентилятора (или за счет естественной тяги) попадает в кожух горелки через центральное отверстие в колонке, а затем (меняя направление) - на зеркало горящего топлива. Здесь он смешивается с парами топлива и топливо-воздушная смесь поднимается в цилиндр, где и происходит горение.
Рис. 51. Горение жидкого топлива в испарительной горелке.
Для нормальной работы горелки требуется точная установка ее в горизонтальной плоскости, при эксплуатации необходимо постоянно наблюдать за тем, чтобы не было переполнения горелки топливом, так как перелив его может послужить причиной возникновения пожара.
В меньшей степени подвержены этим недостаткам горелки закрытого типа. Их особенностью является то, что зеркало испарения топлива перекрыто крышкой, защищающей его от топочного объема. Горелка состоит из корпуса, камеры сгорания, образованной двумя усеченными конусами, диффузора с ребрами для завихрения воздуха, воздушного патрубка с фланцем для крепления вентилятора, трубки подвода топлива, паровых труб, нижней и верхней крышек корпуса и ребер для передачи теплоты из камеры сгорания в испаритель.
Работает горелка следующим образом. При пуске топливо подается в запальную форсунку, откуда эжектируется завихренной ребрами струей воздуха, распыливается и выбрасывается в камеру сгорания, где воспламеняется электросвечой или факелом.
После достижения устойчивого горения открывается кран рабочего топлива и обеспечивается подача топлива в испаритель. Поскольку через стенки камеры сгорания передается теплота, температура в испарителе достигает 300-400 °С, что достаточно для испарения жидкого топлива. Топливные пары через патрубки, и кольцевой канал попадают в камеру сгорания, где воспламеняются от факела пускового топлива. После выхода на рабочий режим подачу топлива в запальную форсунку прекращают. Закрытая горелка может работать только с дутьевым вентилятором низкого давления.
Система подачи топлива в испарительную горелку действует следующим образом. Топливо самотеком поступает в горелку из топливного бака, расположенного выше ее. При таком способе питания требуется точное регулирование поступления топлива в горелку, так как при нечеткой работе регулирующих вентилей возможен перелив (переполнение) ее топливом, что представляет опасность в пожарном отношении. Это явление тем более вероятно потому, что испарительные горелки работают с очень небольшими расходами топлива, составляющими 0,5-1,5 кг/ч. Поэтому для испарительных горелок применяют специальную систему подачи топлива из бака через поплавковую камеру, в которой устанавливается дозатор (рис. 52).
Рис. 52. Дозатор подачи жидкого топлива в горелку:
1 - терморегулятор; 2 - клапан; 3 - рычаг; 4 - игольчатый клапан;
5 - поплавок; в - датчик; 7 - жиклер; 8 - капельница.
Когда поплавковая камера пуста, поплавок находится в нижней ее точке. По мере заполнения поплавковой камеры топливом из бака поплавок всплывает и с помощью клапана перекрывает поступление топлива в камеру из бака. При снижении уровня топлива в камере поплавок опускается, клапан открывает проход и камера вновь заполняется топливом из бака. Из поплавковой камеры топливо по каналам поступает в промежуточный колодец. Игольчатым клапаном можно перекрыть доступ горючего из поплавковой камеры в промежуточный колодец с помощью рычага вручную.
При открытом игольчатом клапане топливо из промежуточного колодца поступает в колодец терморегулятора. Терморегулятор служит для регулирования подачи топлива (нагрузки) на горелку при ее использовании, например, для отопления жилых и общественных помещений.
При низких температурах (до 15 °С) игольчатый клапан терморегулятора полностью открыт и топливо из колодца через канал поступает в колодец К и далее через капельницу 8 по трубопроводу подачи топлива поступает в горелку. Система отопления при этом работает с более значительным расходом топлива (1,5 кг/ч).
По мере нагревания окружающего воздуха в помещении терморегулятор начинает расширяться и своим нижним концом давит на клапан. При температуре 25 °С клапан полностью перекрывает проход и топливо из промежуточного колодца к капельнице проходят через жиклер с малым расходом. Таким образом устанавливается определенный режим работы системы отопления, поддерживающей температуру воздуха в отапливаемом помещении в пределах 20-25 °С.
В случае срыва пламени в горелке топливо из горелки по трубопроводу поступает в сливной бачок. При заполнении топливом на бачок опрокидывается и через систему рычагов перекрывает шариковым клапаном подачу топлива из бака в поплавковую камеру.
Если по какой-либо причине бачок не опрокинется, то топливо из него по аварийной трубке будет отводиться в специальный резервуар, емкость которого не менее вместимости расходного топливного бака.
Розжиг описанной выше горелки осуществляется вручную помощью огневого факела, а это довольно продолжительная и малоудобная операция. Поэтому в некоторых испарительных горелках предусматривают специальные пусковые горелки. Примером такого рода является горелка, разработанная в ЦНИИЭП инженерного оборудования (рис. 53). Устройство состоит из основной горелки и вспомогательной, служащей для обогрева испарителя топлива основной горелки. Испарительное устройство включает в себя три образные топливные трубки, обогреваемые вспомогательной горелкой. Питание горелки осуществляется из топливного бака по трубопроводу через поплавковую камеру и патрубок. Поплавок поддерживает постоянный уровень топлива в сепараторе пара. Горелка снабжается дутьевым вентилятором низкого давления. Запуск вспомогательной горелки производится включением электроиспарителя; образовавшиеся топливные пары из сепаратора направляются к соплу; топливовоздушная смесь сгорает в смесителе и обогревает U-образные трубки испарителя. После разогрева этих трубок количество паров увеличивается и большая их часть идет через перегреватель к соплу основной горелки, в смесителе которой и происходит сгорание основной массы топлива. Подача жидкого топлива к горелке осуществляется самотеком из бака.
На рис. 54 показана схема монтажа испарительных и газификационных горелок в отопительной печи. При монтаже демонтируют колосники и зольниковые дверки. В образовавшийся проем вмуровывают переходной фланец так, чтобы его торец оказался заподлицо с плоскостью печи, а нижняя точка его отстояла от пола на расстоянии не менее 150 мм. Розжиг производится через специальное смотровое отверстие на фланце электроискровой зажигалкой с длинной ручкой (не менее 300 мм).
|
|
|
|
|
|
||
Рис. 53. Горелка для печей. Рис. 54. Схема монтажа горелок
для сжигания жидкого топлива в печи:
1 – топливник; 2 – горелка;
3 – топливный бак.
Горелочное устройство модели ГУЖ-8 (рис. 55) используется в теплоемких отопительных и отопительно-варочных печах при переводе их с твердого топлива на жидкое. В нем можно выделить три основных узла: горелку, блок управления и топливный бак (емкость 15 л). Горелка испарительного типа состоит из корпуса, двух смесительных колец и рассекателя воздуха. В блок управления входят двухскоростной вентилятор и дозатор, который автоматически поддерживает заданный расход топлива независимо от изменения уровня его в баке. Последний с помощью проушин крепится на стену. Монтаж горелочного устройства в печи прост и не требует специальных материалов и инструментов. Для розжига надо включить вентилятор, затем, открыв выпускной клапан дозатора, подать топливо в горелку и поджечь его через конфорку горящим тампоном. Масса горелки - 19 кг. На рис. 55 также показана установка устройства ГУЖ-8 в топливнике печи.
При эксплуатации бытовых печей, работающих на жидком топливе, надо соблюдать следующие меры пожарной безопасности.
Топливный бак должен быть герметично закрыт и иметь пароотводную трубку, сообщающуюся с атмосферой через дыхательный и огнепреграждающий клапаны (при температуре вспышки топлива ниже 45 °С). Бак должен иметь трубу для аварийного перелива топлива в основной топливный бак, находящийся за пределами помещения.
Рис. 55. Горелочное устройство ГУЖ-8: 1- топливный бак; 2 - блок
управления; 3 - горелка; 4 - пламярассекатель; 5 - проем; 6 - вентилятор;
7 - поплавковое устройство; 8 - топливопровод; 9 - корпус печи.
Трубопровод от бака к форсунке должен быть цельнометаллическим, сварным (для керосина) или фланцевым (для более тяжелого топлива); на нем должно быть не менее двух вентилей: один перед форсункой, другой у топливного бака. Запрещается использование бензина как самостоятельно, так и для добавления к основному топливу.
При эксплуатации (перед розжигом горелки) проверяется количество топлива в расходном баке. Бак следует периодически промывать, не допускать попадания воды в топливо. При случайном разливе топлива необходимо посыпать его сухим песком и удалить. В том случае, если горелка работает с вентилятором, перед розжигом необходимо продуть топку печи воздухом.
