Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Теплогазоснабжение и вентиляция. Учебное пособие для студентов направления «Строительство» профиля «Экспертиза и управление недвижимостью»
.pdf
рабочего;
- продувочные газопроводы;
- контрольно-измерительные приборы для измерения дав-
ления, перепада давления, расхода газа и температуры.
Безопасная и бесперебойная работа системы газоснабжения обеспечивается соблюдением правил техники безопасности в газовом хозяйстве.
В зависимости от давления газа на вводе различают:
- ГРП и ГРУ среднего давления (более 005 МПа до 0,3
МПа);
- ГРП и ГРУ высокого давления (более 0,3 МПа до 1,2
МПа).
1. Технические осмотры проводятся согласно инструкции обслуживающим персоналом ежесменно или по графику, утвержденному главным инженером.
Ежесменно обслуживающий персонал проверят в ГРП
загазованность, запорную арматуру, РД, ПЗК, фильтр на
засоренность, производит проверку и снятие показаний
контрольно-измерительных приборов (КИП). Данные
осмотра отражаются в журнале.
2. Техническое обслуживание производится работниками газовой службы по графику не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты отражаются в журнале.
191

3. Ревизия газового оборудования (текущий ремонт)
производится один раз в год с полной разборкой оборудования, с заменой неисправных деталей, также производится очистка фильтра и техническое обслуживание. Результаты отражаются в акте ревизии, паспорте ГРП и в журнале профобслуживания газовой службы.
5.5. Газогорелочные устройства
Газогорелочные устройства (ГГУ) предназначены для
подачи газа или газо-воздушной смести к месту сжигания
и стабилизации процесса горения.
Горелки газовые промышленные классифицируются
по следующим признакам:
- способ подачи компонентов – подача воздуха за счет свободной конвекции, за счет разрежения в рабочем пространстве, инжекции воздуха газом, принудительной подачи воздуха от постороннего источника, принудительной
подачи воздуха от встроенного вентилятора (блочные горелки), принудительной подачи воздуха за счет давления
газа, инжекции газа воздухом;
- степень подготовки горючей смеси – без предварительного смешения, с частичным предварительным смешением, с
неполным предварительным смешением, с полным пред-
192

варительным смешением;
- скорость истечения продуктов сгорания на номинальном
режиме при рабочей температуре, м/с: низкая – до 20;
средняя – свыше 20 до 70; высокая – свыше 70;
- характер потока, истекающего из горелки – прямоточный,
закрученный неразомкнутый, прямоточный, закрученный
разомкнутый;
- номинальное давление газа перед горелкой, мм вод.ст. –
низкое, среднее, высокое;
- возможность регулирования характеристик факела – с
нерегулируемым факелом, с регулируемыми характеристиками факела;
- возможность регулирования коэффициента избытка воздуха – с нерегулируемым коэффициентом, с регулируемым;
- локализация зоны горения – в огнеупорном туннеле или в
камере горения горелки, на поверхности катализатора или
в слое катализатора, в зернистой огнеупорной массе, на
огнеупорной поверхности, на керамических или металлических насадках, в камере горения или в открытом пространстве;
- возможность использования теплоты продуктов сгорания
– без подогрева воздуха и газа, с подогревом воздуха и га-
193

за, с подогревом воздуха в автономном рекуператоре или
регенераторе, с подогревом воздуха во встроенном рекуператоре или генераторе;
- степень автоматизации – с ручным управлением, полуавтоматические, автоматические.
По назначению горелки классифицируют:
- горелка общего назначения – горелка с нерегулируемым
факелом, обеспечивающая полное сжигание газа при минимальном коэффициенте избытка воздуха;
- комбинированная горелка – предназначена для раздельного или совместного сжигания газового, жидкого или
твердого топлива;
- блочная горелка – скомпонована автономным вентилятором в единый блок, оборудованная средствами автоматических устройств управления и регулирования;
- горелка с ручным управлением – горелка, розжиг которой, изменение режима работы и наблюдение за ее работой
осуществляет оператор;
- полуавтоматическая горелка – горелка, обеспечивающая
дистанционный розжиг и оборудованная устройством контроля пламени, запорными клапанами и средствами сигнализации;
- автоматическая горелка – горелка, оборудованная авто-
194

матически действующими устройствами: дистанционным
запальным, контроля пламени, давления газа и воздуха,
запорными органами и средствами управления, регулирования и сигнализации; обеспечен пуск и перевод в рабочее
состояние по программе;
- пилотная горелка – стационарная запальная горелка
снабженная устройством контроля пламени.
Работа горелки характеризуется следующими основными показателями:
- тепловая мощность – количество теплоты, образующейся
в результате сжигания газа, подводимого к горелке в единицу времени (произведение VН, м3/ч и QН, кДж/м3);
- номинальная тепловая мощность – максимальная мощность горелки, достигнутая за время длительной работы,
при которой показатели работы горелки соответствуют
установленным нормам;
- максимальная тепловая мощность – мощность, составляющая 0,9 мощности, соответствующей верхнему пределу
устойчивой работы горелки;
- минимальная тепловая мощность – мощность, составляющая 1,1 мощности, соответствующей верхнему пределу
устойчивой работы горелки;
- минимальная рабочая тепловая мощность – минимальная
195

мощность, при которой показатели работы горелки соответствуют установленным нормам;
- коэффициент рабочего регулирования – отношение номинальной тепловой мощности горелки к ее минимальной
рабочей тепловой мощности.
5.6. Методы сжигания газа
1. Диффузионный. В топку газ и воздух в необходи-
мом количестве подаются раздельно, и взаимный контакт
(смешение) происходит в топке. Используемые в этом случае горелки называют атмосферными, горелками внешнего
смешения или диффузионными.
2. Кинетический. Через горелку подают в топку пол-
ностью подготовленную газо-воздушную смесь, в которой
имеется не только теоретические необходимое, но и небольшое избыточное количество воздуха, требующееся для
обеспечения полного сгорания газа.
3. Смешанный (диффузионно-кинетический). В
топку подают через горелку подготовленную смесь газа с
воздухом, содержащую только часть (30-70 %) воздуха,
необходимого для горения. Этот воздух называют первичным. Остальной (вторичный) воздух поступает к факелу
путем диффузии, и, следовательно, часть газа дожигается в
196

диффузионном факеле по мере осуществления контакта
его с вторичным воздухом, т.е. в окружающей горелку атмосфере.
197

6. ВЕНТИЛЯЦИЯ
Современные условия жизни человека требуют эффективных искусственных средств оздоровления воздушной
среды. Этой цели служит техника вентиляции.
К факторам, вредное действие которых устраняется с
помощью вентиляции, относятся: избыточная теплота
(конвекционная, вызывающая повышение температуры
воздуха) и лучистая; избыточные водяные пары – влага;
газ и пары химических веществ общетоксического или
раздражающего действия; токсическая и нетоксическая
пыль; радиоактивные вещества.
Избыточная теплота. Взрослый человек в спокойном
состоянии и при нормальных микроклиматических условиях выделяет в окружающую среду 85-120 Вт, из которых
в среднем 20% - конвекцией, 55% - излучением и 25% испарением влаги. Количество выделяемой человеком теплоты изменяется в зависимости от физической нагрузки и
температуры воздуха в помещении.
В помещениях, где бывает много людей (зрелищные
предприятия, магазины, столовые и др.), тепловыделения
создают неблагоприятные условия, вредно отражающиеся
на самочувствии, здоровье и работоспособности людей.
198

В цехах и отделах промышленных предприятий избыточная теплота возникает при значительных тепловыделениях машинами, станками, производственной аппаратурой,
нагревательными печами, трубопроводами, нагретыми изделиями, остывающими в помещении, людьми, от других
источников тепла. При отсутствии вентиляции тепловыделения значительно повышают температуру воздуха и затрудняют процесс терморегуляции в организме человека и,
кроме того, могут отрицательно влиять на технологический процесс производства.
Избыточные водяные пары – влага. Количество выделяемого организмом человека водяного пара при умеренной температуре воздуха и небольшой физической
нагрузке составляет 40-75 г/ч. При высокой температуре
среды выделение влаги может возрасти до 150 г/ч и больше. Избыточное содержание водяных паров в воздухе может возникнуть в помещении зданий общественного
назначения, если в нем пребывает большое число людей, а
также в цехах и отделах многих промышленных предприятий.
Сочетание большой влажности воздуха и высокой его
температуры влияет на процесс испарения: отдача тепла
испарением у человека уменьшается, и в его организме
199

накапливается тепло. Повышенная влажность воздуха при
низкой температуре вызывает охлаждение организма, так
как влажная кожа и влажный воздух более теплопроводны.
При избыточной влаге в воздухе помещений и температуре ниже точки росы образуется туман из водяных
паров, и они конденсируются на ограждающих конструкциях здания, что их преждевременно разрушает.
Газы и пары. Человек в состоянии покоя в течение 1 ч
вдыхает и выдыхает в среднем 500 л воздуха. При дыхании
состав воздуха изменяется.
Содержание углекислоты в воздухе, если оно обусловливается пребыванием людей в помещении, может служить показателем загрязнения воздуха в результате жизнедеятельности организма человека.
В цехах и отделах промышленных предприятий воздух
загрязняется главным образом газами и парами, образующимися при протекании технологических процессов. Многие газы и пары, выделяющиеся в воздух производственного помещения, опасны для здоровья человека.
Пыль и микроорганизмы. Вредное влияние на здоровье человека оказывает пыль, находящаяся в воздухе.
Наиболее опасна для организма человека пыль, содержа-
200
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
