
- •Лекция №1 Роль котлов в промышленной теплоэнергетике.
- •Лекция №2 Энергетическое топливо.
- •Т ехнические характеристики
- •Элементарный состав топлива
- •Влажность топлива
- •Зольность топлива
- •Лекция №3 Изменение зольности топлива. Отрицательное влияние зольности на работу котла:
- •Спекаемость углей.
- •Лекция №4 Приведенные характеристики топлива.
- •Лекция №5 Коэффициент избытка воздуха.
- •Лекция №6 Основы теории горения.
- •Лекция №7 Пути интенсификации сжигания мазута.
- •Лекция №8 Потеря теплоты от химической неполноты сгорания топлива.
- •1 , % 5 0,5 .Марка топлива , % с ростом vг снижается время воспламенения, и растет пористость коксового остатка, а следовательно снижается q4.
- •О v2 рганизация слоевого сжигания топлива
- •Полумеханические топки
- •Механические топки.
- •Организация сжигания
- •Факельно-слоевая топка (обратного хода) пмз – чцр
- •Подготовка топлива к сжиганию Организация сжигания твердого топлива.
- •Механизм рассева
- •Лекция №10 Оптимальная тонкость помола (опл-ся тэр)
- •Механическая прочность углей
- •Абразивность твердого топлива
- •Взрываемость угольной пыли
- •Системы пылеприготовления Система пылеприготовления с промежуточным бункером.
- •Пылесистема с прямым вдуванием пыли в топку
- •Ш а аровая барабанная мельница (шбм)
- •Мельница шаровая среднеходная (мшс)
- •Лекция №11
- •Пылеугольные горелки.
- •Лекция №12
- •Т опка с твёрдым шлакоудалением.
- •Топка с жидким шлакоудалением.
- •Организация сжигания жидкого топлива.
- •Механические центробежные форсунки.
- •Лекция №13 Комбинированные форсунки.
- •Дисперсионные характеристики.
- •Организация сжигания природного газа.
- •Газомазутные горелки.
- •Газомазутные топки.
- •Основные характеристики паровых котлов.
- •Лекция №14 Схемы водопаровых трактов котла.
- •Типы и типоразмеры паровых котлов.
- •Профили паровых котлов.
- •Компоновка и тепловая схема парового котла.
- •Гидродинамика парового котла.
- •Режимы течения и структура рабочей среды в испарительных поверхностях нагрева.
- •Лекция №15
- •Особенности работы металла труб поверхностей нагрева.
- •Газовая коррозия труб и окалинообразование.
- •Марки сталей.
- •Т пер. Пар емпературный режим работы труб барабанного котла.
- •Лекция №16 Водоподготовка.
- •Виды катионитовых установок:
- •Схемы катионовых установок.
- •Деаэрация воды.
- •Гидродинамика контура естественной циркуляции.
- •Простой контур естественной циркуляции.
- •С ложный контур естественной циркуляции.
- •Надёжность режимов циркуляции.
- •Лекция №17 Полная гидравлическая характеристика к.Е.Ц. И оценка надёжности режимов.
- •Меры борьбы с авариями.
- •Нарушение циркуляции из-за парообразования в опускных трубах. Причины парообразования в опускных трубах.
- •Т выходной кол-р епловая и гидравлическая неравномерность в поверхностях нагрева.
- •Влияние способов подвода и отвода рабочей среды на гидравлическую характеристику секции (коллекторный эффект).
- •Избирательный унос солей с паром.
- •Водный режим работы барабанных котлов (организация безнакипного режима).
- •Коррекционный метод обработки котловой воды.
- •Парообразующие поверхности барабанных котлов.
- •Лекция №19 Топочные экраны.
- •Пароперегреватель.
- •Ширмовый перегреватель.
- •Общая компоновка перегревателя.
- •Факторы, влияющие на tпе.
- •Газовое регулирование tпе.
- •Пуск барабанного котла в работу.
- •Пусковая схема.
- •Последовательность пуска.
- •Плановый останов котла.
- •Лекция №21 Низкотемпературные поверхности нагрева (эко и взп).
- •Водяные экономайзеры.
- •Чугунный ребристый экономайзер.
- •Стальные гладкотрубные экономайзеры.
- •Воздухоподогреватель.
- •Т рубчатый взп.
- •Регенеративнный вращающийся взп.(рвп)
- •Низкотемпературная коррозия взп.
- •Лекция №22 Переменный режим работы парового котла.
- •Рабочий диапазон нагрузок котла.
- •Водогрейные котлы.
- •Котёл птвм – 50 (100).
- •Котлы производственно-технологических установок.
- •Котлы- утилизаторы.
С ложный контур естественной циркуляции.
В трубах с Wmin засчёт ухудшения теплоотдачи произойдёт перегрев и пережог трубы.
Надёжность режимов циркуляции.
З ависит от неравномерности обогрева труб данного топочного экрана.
1
– хорошо обогреваемые трубы.
2 – затенённые трубы(угловые).
3 – плохо обогреваемые (загрязнены).
Отдельные трубы ввиду затенённости или загрязнения воспринимают тепла меньше, чем основные: поэтому
с
↓q → ↑ρсм
→ ↓( ρ’-ρсм)
→↓Sдв →↓Wo
→ ↓k ≈ 2 → ↑X''
до 50% → ↑tст.
вода
↑↑tст
пар
При
этом
q1 > q2 > q3
3
1
Wо зависит от:
1) расположения труб в экране.
1
1
2
– загрязнённые трубы.
С
2
2) паропроизводительности.
1
– средние.
2 – промежуточные.
3 – угловые.
С ↓D→↓B→↓q→↑ρсм→↓Sдв→↓Wо
0,4
3
1
С ↑Р→↓(ρ′–ρ″)→↓Sдв→↓Wо
Р
Х=1
Х=0
V
V”
V’
Лекция №17 Полная гидравлическая характеристика к.Е.Ц. И оценка надёжности режимов.
Аварийные режимы:
1) Застой циркуляции при вводе подъёмных труб в водяной объём.
<<
→ ↑↑tст → пережог.
при
вода
пар
2) Свободный уровень при вводе подъёмных труб в паровой объём (расслоение пароводяной смеси).
П
ережог
труб происходит по тем же причинам.
при Wо=0
3) Опрокидывание циркуляции Wo < 0(когда движение с подъемного переходит на опускное).
S
дв
= H·g·(ρ' –
ρсм).
П
ри
Wo =
0,
1
опускное движение
подъемное движение
Полезный напор Sпол = Sдв ± ∆Pпод ∆Pпод = ∆Pг = ∆Pтр + ∆Pмест
Вероятность возникновения аварийных режимов зависит от давления:
а) Низкое давление – за счет ↑Wотн левый график смещается вверх
А- рабочая точка
т.к.
>
,
то при низком давлении наиболее вероятен
режим застоя циркуляции.
б) Высокое давление
А
с ↑P → ↑tн → ↓σпузырь → ↓dпуз → ↓Wотн = Wв – Wп→ Левая зависимость опускается вниз
Более вероятно опрокидывание циркуляции. Для надёжности циркуляции необходимо:
,
,
>
0,5 м/с.
Меры борьбы с авариями.
1) Разделение экрана на секции:
2) Трубы из углов топки удаляют:
3) для того чтобы снизить ∆Pоп
и ∆Pпод обеспечивают
dоп = 100 – 160 мм.и
.
4) Своевременная расшлаковка экрана.
Нарушение циркуляции из-за парообразования в опускных трубах. Причины парообразования в опускных трубах.
1) Захват пара из парового или водяного пространства.
2) Кавитация (вскипание воды в опускных трубах)
∆
(когда ab<bc)
это возможно при ↓hур
,
при ∆Рст < ∆Рдин + ∆Рвх
– кавитация. Поэтому условие отсутствия
кавитации hур ≥ (1
+ ξвх)
;
Д
Рб
Рб
1
с
а
2 ) Wоп < 2,5 м/с.
3
Нормальн.
режим
кавитация
при
.