2611
.pdf
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
6 |
11 |
7 |
8 |
611 |
|
|
|
н |
9 |
|
н |
4 |
5 |
3 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
а) |
4 5 |
|
в) |
|
|
|
|
|
||
1 |
|
|
|
Рис. 5. Схема одновальных ГТУ по откры- |
||
2 |
6 |
|
тому циклу: а – по простому циклу; б – то |
|||
|
11 |
же, с регенерацией; |
в – |
с промежуточным |
||
нохлаждением воздуха при сжатии; 1 – воз-
|
|
|
10 |
3 |
|
|
|
|
душный фильтр; 2 – воздушный компрес- |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
сор; 3 – камера сгорания; 4 – топливный на- |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сос; 5 – стопорно-регулировочный клапан; |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 – газовая турбина; 7 – КНД; 8 – КВД; 9 – |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
воздухоохладитель; 10 – воздухоподогрева- |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тель (регенерато); 11 – нагрузочный агрегат |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
|
5 |
2 |
3 |
|
|
|
|
~ |
|||||
|
|
~ |
|
|
~ |
1 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|||
|
|
4 |
|
|
|
7 |
10 |
|
|
|
|
5 |
|
4 |
4 |
|
4 |
||
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
5 |
6 |
|
|
a) |
|
|
|
б) |
|
в) |
|
|
Рис. 6. Характерные схемы геотермальных тепловых электростанций: а – непосредственное использование геотермального пара в турбине с противодавлением; б – непосредственное использование пара в турбине с конденсатором смешивающего типа; в – предварительная конденсация пара из скважины с получением вторичного пара в испарителе; 1 – пар из скважины; 2 – турбина; 3 – электрический генератор; 4 – подача пара или воды на химическое производство; 5 – эжектор; 6 – конденсатор смешивающего типа; 7 – градирня; 8 – насос; 9 – испаритель; 10 – сепаратор
10
1 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
5 |
7 |
2 |
|
5 |
7 |
н |
|
|
н |
|||
|
|
|
|
|
||
8 |
|
|
12 |
8 |
|
|
|
а) |
|
|
|
б) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
3 |
7 |
|
н |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
11 |
10 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
н |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
|
|
||||
9 |
|
|
|
|
|
г) |
в)
Рис. 7. Типовые схемы многовальных ГТУ открытого цикла: а – двухвальная ГТУ по простому циклу с независимой турбиной полезной мощности; б – двухвальная ГТУ с регенерацией и независимой турбиной полезной мощности; в – двухвальная ГТУ с двумя ступенями сжатия, промежуточным охлаждением воздуха, промежуточным подводом теплоты и КНД на валу полезной мощности; г – трехвальная ГТУ с независимой турбиной полезной мощности; 1 – воздушный фильтр; 2 – воздушный компрессор; 3 – КНД; 4 – КВД; 5 – газовая ТВД; 6 – ТСД; 7 – ТНД; 8 – камера сгорания; 9 – КСВД; 10 – КСНД; 11 – воздухоохладитель; 12 – регенеративный воздухоподогреватель
11
3. Основные компоновки котлов
2 |
|
2 |
2 |
1 |
1 |
q |
q |
q |
|
||
3 |
|
|
8 |
|
3 |
q |
|
q |
|
q |
3 |
|
|
|
|
5 |
|
5 |
|
4 |
7 |
4 |
|
q |
q |
4 |
|
6 |
6 |
|
|
|
|
||
а) |
|
б) |
в) |
Рис. 8. Схемы движения воды, пароводяной смеси и пара в котлах с циркуляцией теплоносителя: а – естественной; б – принудительной многократной; в – принудительной прямоточной; 1 – барабан; 2 – пароперегреватель; 3 – водяной экономайзер; 4 – питательный насос; 5 – обогреваемые (подъемные) трубы; 6 – опускные трубы; 7 – циркуляционный насос; 8 – испарительная поверхность нагрева; q – направление падающего теплового потока
12
б)
а)
в)
г)
Рис. 9. Основные компоновки котлов: а – П-образная; б – Т-образная; в – 4-ходовая; г – башенная
13
1
4
6
7
10
13
9
15
2
11
3
12
14
0,0
16
24520 а)
Рис. 10. Компоновка котельных агрегатов: а – Т-образный котельный агрегат ТП-100 (разрез по длине котельной); б – продольный разрез N-образного котельного агрегата ТП-67; 1 – барабан; 2 – топка; 3 – горелки; 4 – ширмы первичного пароперегревателя; 5 – ширмы промежуточного пароперегревателя; 6 – конвективный первичный пароперегреватель; 7 – конвективный промежуточный пароперегреватель; 8 – ширмы экономайзера; 9 – конвективный воздух из воздухоподогревателя; 10, 11 – трубчатый и регенеративный воздухоподогреватели; 12, 13 – вход и выход воздуха из воздухоподогревателя; 14 – выход дымовых газов; 15 – перепускной воздуховод; 16 – аппарат гидравлического шлакоудаления; 17 – аппарат для летучей золы (начало)
14
39270
4 |
9 |
|
5 |
13 |
|
|
15 |
|
2 |
8 |
|
10 |
||
|
||
3 |
15 |
|
|
12 |
|
16 |
14 |
|
0,0 |
17 |
|
|
б)
Рис. 10. Компоновка котельных агрегатов (окончание)
15
4 |
5 |
6 |
7 |
8
3
2
1
Рис. 11. Конструкция газомазутного прямоточного котла для энергоблока мощностью 1200 МВт (продольный разрез): 1 – горелка; 2 – топка; 3 – пояс жесткости; 4 – пароперегреватель; 5, 7 – ширмы пароперегревателя; 6 – конвективный пароперегреватель; 8 – экраны конвективной шахты
16
1000 |
1000 |
850 |
850 |
7200
1640
4400
2200
2
Рис. 12. Котел-утилизатор с принудительной циркуляцией КУ-60-2: 1 – барабан; 2 – насос; 3 – испарительные поверхности; 4 – пароперегреватель; 5 – экономайзер
17
|
4 |
6 |
|
|
|
|
|
3 |
5 |
7 |
8 |
9 |
10 |
9 |
2
11
1
12
13
14
16 15
Рис. 13. Паровой котел типа ДКВР-6,5-13: 1– топочная камера; 2 – верхний барабан; 3 – манометр; 4 – предохранительный клапан; 5 – питательные трубопроводы; 6 – сепарационное устройство; 7 – легкоплавкая пробка; 8 – камера догорания; 9 – перегородка; 10 – кипятильный пучок труб; 11 – трубопровод непрерывной продувки; 12 – обдувочное устройство; 13 – нижний барабан; 14 – трубопровод периодической продувки; 15 – кирпичная стенка; 16 – коллектор
Топка Камера дожигания |
|
ПГ |
|
ПГ |
|
||
|
|
||
Г |
Г |
|
|
В |
|
||
В |
|
||
а) |
Топка |
||
Фестон |
|||
Фестон Топка ПГ |
|
б) |
Рис. 14. Схема движения газов в котлах ДКВР (а), ДЕ-4, -6,5,
Г-10 (б) и ДЕ-16, -25 (в): Г – газ;
В – воздух; ПГ – продукты горе-
Вния
в)
18
19
