- •1. Классификация паровых котлов. Основные параметры и обозначения паровых котлов.
- •2. Типы и конструктивные схемы паровых котлов.
- •4. Элементарный состав и характеристики энергетического топлива.
- •Образование пара. Требования, предъявляемые к воде и пару. Непрерывная и периодическая продувка.
- •Системы шлакозолоудаления. Механическая, пневматическая, гидравлическая.
- •Теплообмен в топочной камере. Методы расчета теплообмена в топочной камере.
- •19. Арматура парового котла. Вентили. Задвижки. Запорные краны.
- •20. Арматура парового котла. Обратные клапана. Предохранительные клапана. Редукционные клапана.
- •22. Гарнитура парового котла.
- •Тепловая схема котла.
- •26. Эксплуатация котельных установок. Уход за арматурой.
- •28. Эксплуатация котельных установок. Планово-предупредительный ремонт. Межремонтное обслуживание. Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Аварийный ремонт.
1. Классификация паровых котлов. Основные параметры и обозначения паровых котлов.
Классификация паровых котлов: по назначению; по давлению; по производительности; по способу циркуляции воды.
Основные параметры и обозначения паровых котлов.
основным параметрам паровых котлов, государственный стандарт относятся, номинальная паропроизводительность, номинальное давление пара, номинальная температура первичного и вторичного перегрева пара, номинальная температура питательной воды.
Номинальная паропроизводительность котла D – [кг/c] есть наибольшая паропроизводительность, которую должен обеспечить котёл при длительной эксплуатации при сжигании основного топлива, при соблюдении номинального пара и пит воды с учётом допускаемых отклонений.
Номинальное давление пара р, МПа [кгс/см2] – принятое при проектирование.
Абсолютное давление пара – которое должно обеспечиваться непосредственно паросборной камерой пароперегревателя, а при его отсутствии непосредственно перед паропроводом к потребителю при номинальной паропроизводительности котла.
Номинальная температура пара – есть температуры пара которые должны обеспечиваться котлом непосредственно за пароперегревателями при номинальных значениях основных параметров с учётом допускаемых отклонений.
Номинальная температура пит. воды. это температура воды принятая при проектирование котла и обеспечиваемая для его номинальной паропроизводительности перед входом в экономайзер.
Тепловое совершенство котла характеризуется коэффициентом полезного действия (ηбр) который представляет собой отношение теплоты переданной рабочему телу к теплоте, полученной при сжигании топлива. У современных котлов потери не большие и кпд достигает 90%.
E-320-140-ГМН
Паровые котлы бывают : прямоточные, с естественной циркуляцией, с принудительной циркуляцией, с естеств циркуляцией и пром перегревом. 320
– это паропроизводительность т/ч; 140 – давление пара кгс/см2; ГМН-газомазутный; Г- газ; М- мазут; Н-наддув; Р-рещтка; В-вихревая топка.
2. Типы и конструктивные схемы паровых котлов.
По способу циркуляции воды в паровых котлах можно свести к трём типам: с естественной циркуляцией; с многократной принудительной циркуляцией; прямоточной;
котлах с естественной циркуляцией движение рабочего тела по испарительному контуру осуществляется за счёт естественного напора, обусловленного разностью плотностей среды: воды и пароводяной смеси.
Циркуляционный контур образован замкнутой гидравлической системой состоящей из обогреваемых подъёмных (ТЭ) и не обогреваемых опускных (ОП) труб, объединённых сверху барабаном (Б), а внизу коллектором (К).
На практике естественная циркуляция применяется для котлов только до сверхвысоких давлений, не выше 18 МПа
котлах с многократной принудительной циркуляцией движение рабочего тела по испарительному контуру осуществляется за счёт работы циркуляционного насоса (НПЦ).
Прямоточный котёл характеризуется последовательным включением и однократным прохождением рабочей средой всех поверхностей нагрева. В такой конструкции котла при переменных режимах работы изменяются размеры зон нагрева и испарения воды и нагрева пара, что влияет на выходные параметры, в виду этого котёл требует применения более совершенной системы авторегулирования.
3. Основные определения и классификация энергетического топлива. Топливо – всякое вещество, которое при определённых условиях
выделяет большое кол-во энергии которую в зависимости от технич. и экономических показателей используют в различных отраслях.
настоящее время топливо можно разделить на следующие виды горючее и не горючее топливо:
Горючее топливо –это топливо выделяющее теплоту при взаимодействии с другими веществами (окислитель).
Ядерное (расщепляющее) – топливо, которое выделяет теплоту в результате расщепления веществ топлива с одновременном образованием молекул других хим. элементов.
Горючие топливо делится на неорганическое и органическое:
Органическое – включает углеводород хим. соединения природного и искусственного происхождения, углеводород, водород и их смеси. Неорганическое – неорганические вещества и их композиции, которые при взаимодействии с окислителем выделяют большое количество теплоты.
Органическое топливо делится на ископаемое и искусственное: Ископаемое– топливо накопленное в недрах земли я являющиеся продуктом биохим. и хим. превращений (угль, торф, сланец, прир газ.)
Искусственное– созданное человеком путём переработки, как правило природных соединений с целью получения топлив с заданными свойствами.
Искусственное топливо делится на композиционное и синтетическое: Композиционное – механическая смесь горючих, а в ряде случаем горючих и не горючих веществ обладающее новыми теплотехническими свойствами по сравнению со свойствами исходных горючих.
Синтетическое – продукт термохимической переработки горючих веществ, обладающих новыми теплотехническими свойствами по сравнению с исходным горючим веществом (мазут).
Классификация энергетического топлива:
Энергетическое топливо – органическо топливо, которое используется для выработки элктр. и тепловой энергии и которая технически не возможно или экономически не целесообразна для использования переработки в других отраслях.
энергетическим топливам относятся: торф, сланцы, бурые угли, каменные угли, мазуты и др.
Критерием целесообразности использования органического топлива в энергетики является либо качество топлива, либо цены на различные виды топлива в месте сжигания.
