
- •6.070104 «Судовождение».
- •Раздел I. Судовые энергетические установки
- •§ 1. Судовая энергетическая установка
- •§ 2. Классификация и маркировка судовых дизелей
- •§ 3. Принцип действия двигателя внутреннего сгорания, его основные
- •§ 4. Схема устройства и процесс работы четырехтактного дизеля
- •§ 5. Схема устройства и процесс работы двухтактного дизеля
- •§ 6. Сравнение четырехтактных и двухтактных двигателей
- •§ 7. Основные параметры судовых дизелей. Двигатели типа нфд48у
- •§ 8. Двигатели типа д6
- •§ 9. Двигатели м400 и м 50
- •§ 10. Вспомогательные двигатели
- •§ 11. Подготовка дизеля к пуску после длительной и кратковременной стоянок
- •§ 12. Пуск дизеля
- •§ 13. Прогрев дизеля и прием нагрузки
- •§ 14. Уход и наблюдение за дизелем во время его работы
- •§ 15. Реверсирование и остановка дизеля
- •§ 16.Турбинные и ядерные силовые установки
- •§ 17. Системы автоматического управления сэу
- •§ 18. Вспомогательные механизмы и теплообменные аппараты
- •§ 19. Парогенераторы, холодильные установки и системы
- •Контрольно - измерительные приборы и системы автоматического регулирования работы котельной установки.
- •Средства защиты котлов
- •§ 20. Холодильные машины и провизионные кладовые
- •§ 21. Задачи кондиционирования воздуха
- •§ 22. Классификация систем кондиционирования
- •§ 23. Основные типы систем круглогодичного кондиционирования воздуха
- •§ 24. Судовые кондиционеры
- •§ 25. Судовые устройства и системы
- •§ 26. Водоопреснительные установки
- •Раздел II. Электрооборудование судов
- •§ 27. Судовая электроэнергетическая установка (система)
- •§ 28.Аварийные электростанции (аэс)
- •§ 29. Причины отклонения напряжения генераторов и требования к его
- •§ 30. Системы автоматического регулирования напряжения.
- •§ 31. Параллельная работа генераторов
- •§ 32. Судовые генераторы
- •§ 33. Судовые аккумуляторы Основные сведения
- •Кислотные аккумуляторы
- •Щелочные аккумуляторы
- •Приготовление электролита для щелочных аккумуляторов.
- •Зарядные устройства
- •§ 34. Коммутационные аппараты с ручным приводом
- •§ 35. Контакторы постоянного и переменного тока.
- •§ 36. Реле
- •Электрические реле.
- •§ 37. Аппараты контроля неэлектрических величин.
- •§ 38. Автоматические воздушные выключатели, плавкие предохранители.
- •§ 39. Бесконтактные электрические аппараты.
- •§ 40.Основы электропривода и электромеханические свойства двигателей
- •Понятие об электрическом приводе
- •§ 41. Механические характеристики электродвигателей постоянного тока
- •§ 42. Пуск и реверсирование двигателей постоянного тока
- •§ 43. Регулирование угловой скорости двигателей постоянного тока
- •§ 44. Торможение двигателей постоянного тока
- •§ 45. Механические характеристики электродвигателей переменного тока
- •§ 46. Пуск и реверсирование асинхронных двигателей
- •§ 47. Регулирование угловой скорости асинхронных двигателей
- •§ 48. Торможение асинхронных двигателей
- •§ 49. Условия нагрева и режимы работы электродвигателей
- •§ 50. Расчет мощности двигателя электропривода
- •§ 51. Выбор типа и мощности электродвигателя
- •§ 52. Классификация систем управления электрическими приводами
- •§ 53. Принципы построения и изображения электрических схем
- •§ 54. Системы ручного пуска электродвигателей постоянного и переменного тока
- •§ 55. Системы автоматического пуска электродвигателей постоянного и переменного тока
- •§ 56. Системы автоматического управления реверсированием и
- •§ 57. Система генератор – двигатель
- •§ 58. Системы управления с дросселями и управляемыми выпрямителями
- •§ 59. Принципы автоматизации управления судовыми механизмами
- •§ 60. Рулевые электроприводы
- •Требования правил Регистра судоходства Украины к рулевым Электроприводам.
- •Рулевой электропривод по системе генератор-двигатель.
- •§ 61. Электроприводы якорно-швартовных устройств
- •Требования Регистра судоходства Украины к Якорно - швартовным устройствам.
- •§ 62. Электропривод шлюпочной лебедки
- •§ 63. Электроприводы вспомогательных механизмов (насосов,
- •1. Состав схемы:
- •3. Защита электропривода.
- •1.Состав схемы:
- •2.Работа схемы.
- •3. 3Ащита электродвигателя.
- •§ 64. Электрические сети. Классификация систем распределения
- •§ 65. Судовые кабели и провода
- •§ 66. Расчет судовых электрических сетей
- •§ 67. Монтаж кабелей и проводов
- •§ 68. Защитное заземление, защита от радиопомех, молниеотводное
- •§ 69. Электронагревательные и отопительные приборы
- •§ 70. Электрическое освещения. Основные требования и электрические
- •§ 71. Осветительные приборы и отличительные огни
- •§ 72. Коммутаторы сигнально-отличительных огней. Светоимпульсные
- •§ 73. Судовые электрические телеграфы и рулевые указатели.
- •§ 74. Внутрисудовая электрическая связь и сигнализация
- •§ 75. Электробезопасность при эксплуатации судового
- •Обеспечение безопасности при эксплуатации судового электрооборудования.
§ 19. Парогенераторы, холодильные установки и системы
кондиционирования воздуха
На современном морском судне имеется большое количество потребителей тепловой энергии, необходимой для обогрева жилых и служебных помещений в зимнее время, подогрева груза в танкерах, подогрева топлива для главных двигателей и воды для бытовых нужд, работы камбуза и др. Источниками тепловой энергии являются парогенераторы (котлы).
Паровые котлы
различного типа и назначения являются
обязательным компонентом СЭУ. На
морских судах с главными паротурбинными
энергетическими установками паровые
котлы предназначены для получения пара,
необходимого для работы главных паровых
турбин и других вспомогательных
потребителей. Эти котлы называются
главными. В них получается пар заданного
давления и температуры и в заданном
количестве (p
МПа;
t
°С;
D
,
т/ч).
Совокупность котельного агрегата и
вспомогательных устройств и механизмов,
необходимых для производства пара,
называется котельной установкой.
Современные судовые котлы по относительному движению теплообменивающихся сред - дымовых газов и воды - могут быть разделены на водотрубные и газотрубные (или огнетрубные). В водотрубных котлах внутри труб движутся вода и пароводяная смесь, а нагретые дымовые газы омывают эти трубы снаружи. В газотрубных котлах, наоборот, внутри труб движутся дымовые газы, а вода окружает трубы с наружной стороны. По принципу движения воды и пароводяной смеси все котлы можно разделить на агрегаты с естественной и принудительной циркуляцией. Принудительный ток воды и пароводяной смеси в котлах создается специальным циркуляционным насосом. Естественная циркуляция происходит за счет разности плотностей воды и пароводяной смеси и правильной компоновки парообразующих элементов. Современные главные судовые котлы выполняют водотрубными с естественной циркуляцией.
К
основным эксплуатационным показателям
главных паровых котлов относят: полную
паропроизводительность; расход топлива;
испарительность топлива; рабочее
давление пара в барабане; давление и
температуру перегретого пара; КПД;
температуру питательной воды; температуру
воздуха, поступающего в топку; тепловое
напряжение топочного объема; относительное
водосодержание.
В зависимости от мощности ПТУ полная производительность одного главного котла при нормальной нагрузке, соответствующей полному ходу судна, может составлять 10...80 тыс. кг/ч и более. Расход топлива является основным показателем, характеризующим нагрузку котла и, вместе с паропроизводительностью, его эффективность. Испарительность топлива представляет собой отношение паропроизводительности котла к расходу топлива: u = D /B, т.е. количество пара, производимого при сжигании 1 кг топлива. Для главных котлов испарительность топлива составляет 13... 14 кг/кг
Относительное водосодержание характеризуется отношением количества воды в парообразующих элементах к полной паропроизводительности котла. Для судовых водотрубных котлов относительное водосодержание обычно составляет 0,25...0,40, а иногда и выше. Показателем экономичности котельного агрегата является его КПД, т. е. отношение количества теплоты, использованной на парообразование, к количеству теплоты, выделяющейся при сгорании топлива. В современных главных котлах КПД достигает 96%.
Современные паровые котлы выполняют в агрегатированном исполнении и состоят из: топки, парообразующих элементов, пароперегревателя, экономайзера и воздухоподогревателя.
Пароперегреватель предназначен для повышения температуры производимого в котле пара, что повышает КПД термодинамического цикла паросиловой установки.
Водяной экономайзер и воздухоподогреватель устанавливают для лучшего использования тепла сгоревшего топлива. В водяном экономайзере за счет использования тепла уходящих из котла дымовых газов происходит подогрев питательной воды перед поступлением ее в котел.
В воздухоподогревателе за этот же счет подогревается воздух, подаваемый в топку для сжигания топлива, что существенно улучшает процесс (повышается температура) горения топлива.
Агрегаты котла связаны между собой в единое целое и в совокупности с примыкающим к ним паро- и водопроводами, соединительными газоходами и воздуховодами, арматурой и гарнитурой (лазы, гладелки) образуют котельный агрегат. Котельный агрегат обслуживается рядом вспомогательных механизмов и устройств. К вспомогательным механизмам и устройствам относятся дутьевые вентиляторы, дымососы, питательные и водоподготовительные установки, мазутное хозяйство при сжигании жидкого топлива.
Дутьевые вентиляторы предназначены для того, чтобы при подаче воздуха в топку преодолевать сопротивление воздухоподогревателя и воздуховодов. Дымососы необходимы для усиления тяги в котельном агрегате, так как при наличии в нем водяного экономайзера, воздухоподогревателя и пароперегревателя общее газовое сопротивление котельного агрегата становится настолько большим, что естественная тяга, создаваемая фальш-трубой становится недостаточной для удаления газов.
Питательная
установка предназначается для подачи
в котел воды подлежащей испарению.
Основной частью этой установки является
питательный насос способный развивать
давление необходимое для преодоления
давления пара в котле и сопротивления
всей системы питательной линии.
Питательные насосы должны создавать
давление не превышающее (P
=1,2P
)
20% давления пара в котле. Вода поступающая
в котел должна проходить через
водоподготовительную установку,
предварительно осветляется и умягчается,
в результате содержание примесей и
накипеобразующих солей в воде снижается
до технически допустимого максимума.
В воде кроме солей в растворенном виде
содержится воздух. Содержащийся в
воздухе кислород вступает в реакцию с
металлом и вызывает коррозию. Поэтому
питательная вода перед подачей ее в
котел освобождается от растворенного
в ней воздуха, в так называемых деаэраторах.
В деаэраторе в результате кипения воды
при атмосферном давлении удаляется
кислород с воздухом.
Образующийся в паровом котле пар в процессе выделения из кипящей воды, в пароводяном барабане, уносит капельки влаги, в которых содержится некоторое количество растворенных щелочей. Попадая в пароперегреватель, эти капли влаги испаряются, а содержащиеся в них щелочи либо оседают на внутренних стенках труб пароперегревателя, либо уносятся в проточную часть паровой турбины, если котельный агрегат входит в состав ПСУ, что снижает эффективность работы последней. Поэтому пар при выходе из пароводяного барабана проходит сепарационные устройства где освобождается от водяных капель.
В котельной установке происходят различные тепловые, гидродинамические и аэродинамические процессы, ход которых необходимо регулировать и контролировать. В связи с этим каждую котельную установку оборудуют запорными, регулирующими и предохранительными устройствами, а также контрольно - измерительными приборами и системами автоматизации процессов.
На судах с главными дизельными или дизель-электрическими энергетическими установками, для получения пара и горячей воды для собственных нужд, устанавливают вспомогательные и утилизационные котлы.
Обычно вспомогательный котел включается при стоянке судна, а для получения пара в таком котле сжигается мазут.
В ходовом режиме судна, для получения пара, в утилизационном котле, используется энергия отработанных газов, уходящих из главных двигателей (иногда и из вспомогательных).
Рис. 1.15. Схема вспомогательного и утилизационного котлов с паровыми и водяными трубопроводами
На рис. 1.15. показана схема водотрубного вспомогательного котла 13 с естественной циркуляцией и утилизационным котлом 6 с принудительной циркуляцией и с собственным сепаратором пара 9. Утилизационный котел предназначен для снабжения перегретым паром турбогенератора и насыщенным паром всех остальных судовых потребителей на ходу. Перегретый и насыщенный пар поступают по трубам 7 и 2, соответственно по трубе 4 отбирается насыщенный пар на паротушение. Питание обоих котлов (вспомогательного и утилизационного) осуществляется питательными насосами 10 (один из них резервный) из теплого ящика 11.
Широкое распространение на судах получили утилизационные котлы с принудительной циркуляцией водотрубного типа. Принудительною циркуляцию обеспечивают насосы 8 (один из них резервный). Излишки пара из котла, а также отработавший пар от всех потребителей сбрасываются в конденсатор турбогенератора или в специальный конденсатор - с помощью клапана 5. Утилизационный котел снабжен арматурой и перепускными трубами, которые позволяют отключать отдельные его секции поверхностей нагрева. В случае аварийной остановки ГД предусмотрены электромагнитные клапаны 3 для быстрого отключения потребителей насыщенного пара. Из конденсаторов конденсат подается конденсатным насосом по трубе 12 в теплый ящик 11, в который поступает и добавочная (подпиточная) вода, подаваемая из цистерны котельной воды насосом 1. В теплом ящике обычно устанавливают фильтры для очистки питательной воды, от загрязняющих ее примесей (ила, шлама и масла).
Утилизационные котлы – представляет собой группу котлов, предназначенных для использования тепла дымовых газов, отходящих от судовых ДВС и ГТУ. В зависимости от количества сжигаемого топлива в таких установках температура дымовых газов за ними колеблется в пределах 260 ÷ 450 °С. Производительность котлов - утилизаторов колеблется в широких пределах и может быть равная производительности котлов работающих при сжигании топлива. В судовой энергетике котлы - утилизаторы работают с принудительной циркуляцией воды через поверхности нагрева. Они, как и обычные котлы, состоят из испарительных поверхностей нагрева, водяных экономайзеров и пароперегревателей. Ввиду относительно невысокой температуры газов, поступающих в котел, пароперегреватель в котлах - утилизаторах размещают перед кипятильным пучком труб. Поверхность нагрева в таких котлах выполняют преимущественно змеевикового типа. Однако выполняют и с вертикальными трубами внутри которых движутся дымовые газы. В змеевиковых поверхностях нагрева газы омывают наружную поверхность труб, а внутри их движется нагреваемая среда (вода, пароводяная смесь, пар).
Помимо своего основного назначения утилизационные котлы выполняют дополнительную функцию искроуловителя и глушителя газодинамического шума дизеля.
В современной практике на транспортных судах с дизельными установками применяют две схемы утилизации тепла отходящих газов:
- система с обычной утилизацией тепла, в которой насыщенный пар (Р = 0,4 ÷ 0,7 МПа) расходуется на общесудовые и бытовые потребители.
- система с глубокой утилизацией тепла, в которой насыщенный пар перегревают и направляют в турбогенератор.
Первая схема простая, ее применяют на всех морских и речных теплоходах, где котел имеет цилиндрическую форму.
Для отделения пара и воды в котельном агрегате предусмотрен сепаратор. Утилизационные котлы работают только на ходовом режиме, а при глубокой утилизации тепла могут заменить один дизель - генератор на турбогенератор.