Эксплуатация пароперегревателей

Реферат

Полнота передачи теплоты топлива в котле к рабочей среде определяется КПД котла брутто. Последний определяется как отношение количества теплоты, воспринятой рабочей средой Q 1, кДж/кг твердого и жидкого топлива, к располагаемой теплоте рабочей массы топлива, Qр р , кДж/кг:

=

Располагаемая теплота

=

где Q р н — низшая теплота сгорания рабочей массы топлива, кДж/кг;Qтл – физическая теплота поступающего на горение твердого или жидкого топлива, кДж/кг; Qв.внш. – количество теплоты, полученной поступающим в котел воздухом при подогреве его вне агрегата, чаще всего в калориферах, кДж/кг; Qп.ф. – теплота пара, используемого в паромеханических форсунках для распыления мазута, кДж/кг; Qк – теплота разложения карбонатов минеральной массы твердого топлива, кДж/кг (учитывается при сжигании сланцев).

^

Где с тл – удельная теплоемкость топлива, кДж/(кг×К); tтлтемпература топлива, ºС.

Использованное количество теплоты в паровом котле можно выразить также через тепловосприятия отдельных поверхностей нагрева котла:

где Q т.к. – тепловосприятие рабочей среды в поверхностях топочной камеры, кДж/кг; Qк пе , Qвт – тепловосприятие пара в конвективных поверхностях основного и промежуточного перегревателей, кДж/кг; Qэк – тепловосприятие экономайзера, кДж/кг.

Часть располагаемой теплоты топлива в процессе работы котла неизбежно теряется и составляет тепловые потери. Распределение теплоты, поступающей в паровой котел, на полезно используемую теплоту и потери положено в основу составления теплового баланса парового котла. Уравнение теплового баланса отвечает установившемуся тепловому режиму работы котла, его обычно записывают в отношении к 1 кг или 1 м 3 сжигаемого топлива:

Q p p =Q1 +Q2 +Q3 +Q4 +Q5 +Q6

тепловые потери

4 стр., 1549 слов

Топливо и его горение

... топлива Под теплотой сгорания понимается количество теплоты, выделяющейся при полном сгорании единицы топлива. Теплоту сгорания твердого и жидкого топлива обычно относят к 1кг, а газообразного - к м (в нормальных условиях) на рабочее, ... топливе. Мазутная фракция может подвергаться дальнейшей переработке на светлые нефтепродукты ... дизельного топлива и т.д. Легкая фракция нефти, в особенности бензин, с ...

Если разделить левую и правую части уравнения на Q p p и выразить в процентах, то получим:

100=q 1 +q2 +q3 +q4 +q5 +q6

Условный коэффициент полезного действия

Для сопоставления экономичности работы топочных устройств пользоваться условным коэффициентом полезного действия топки:

Отношение количества полезно используемого тепла на 1 кг сжигаемого топлива к располагаемому теплу называется коэффициентом полезного действия котельного агрегата , умножая который на 100 получают выраженное в процентах полезно использованное тепло:

При тепловом расчете котельного агрегата, зная величину всех его потерь, коэффициент полезного действия находят из баланса тепла:

^

Пароперегреватель — один из наиболее ответственных элементов котельного агрегата: температура рабочего агента в нем больше, чем в других частях котельного агрегата, а поэтому стенки его трубок на­греваются больше по сравнению с трубами котла. При высоком пере­греве пара их выполняют из высококачественной стали. Учитывая это, следует стремиться к максимальному уменьшению поверхности нагрева пароперегревателя, особенно для котлов с высоким давлением и высокой температурой перегрева пара. Это достигается установкой его воз­можно ближе к топочному устройству, обычно за первым газоходом, где газы имеют наивысшие температуры.

Конструкция пароперегревателя несложна и состоит из ряда па­раллельно включенных труб, обычно диаметром 38 3 или 323 мм, изогнутых в виде петлеобразных змеевиков, развальцованных своими концами в коллекторах-паросборниках прямоугольного или круглого сечения. Для возможности развальцовки концов труб в коллекторах ос­тавляют лючки, обычно один на четыре трубы.

Если необходимо получить пар с температурой свыше 450°С, по­верхность нагрева первого газохода очень сильно уменьшают, оставляя в нем лишь несколько рядов кипятильных труб для защиты паропере­гревателя от пережога слишком горячими газами, покидающими топку. В котлах, где требуется получить очень высокий перегрев пара (550°С и более), часть поверхности нагрева перегревателя размещают непо­средственно в топке (радиационные пароперегреватели).

При П-образной компоновке котельного агрегата пароперегреватель обычно распо­лагают в соединительном газоходе между топкой и шахтой с конвективными поверхностями нагрева.

Допускается как вертикальное, так и горизонтальное расположе­ние змеевиков пароперегревателя. Однако за последние годы применяют пароперегреватели исключительно с вертикальными змеевиками, так как крепление змеевиков в них получается более про­стым и надежным.

При конструировании пароперегревателей скорость пара в них принимают в пределах 25—10 м/сек; причем, чтобы не получить слиш­ком больших гидравлических потерь, ее принимают тем меньше, чем больше давление пара.

В пароперегревателе кроме нагрева пара происходит также и не­которое испарение котловой воды, уносимой с насыщенным паром из барабана котла. Явление это нежелательное, так как вызывает накипь в змеевиках, очищать которую из-за сложной их формы трудно. Учитывая это, приходится очень тщательно следить за качеством котловой воды и работой паросепарационных устройств.

24 стр., 11713 слов

Расчет одноконтурной автоматической системы регулирования температуры ...

... импульсной характеристикой. Регулируемая величина -- температура перегретого пара котельного агрегата. Импульсная характеристика получена в ... регулятора питания и пароперегревателя; запорные вентили отбора насыщенного пара (для котлов без пароперегревателя); запорные вентили для отбора перегретого пара (для котлов с пароперегревателями); ... ДКВр подтвердили их надежную работу на пониженном по сравнению ...

При растопке котла, когда пар через пароперегреватель еще не идет, возможен пережог трубок, поэтому предлагалось перед растопкой пароперегреватель заливать водой. Однако эта мера приносит больше вреда, чем пользы, так как из воды в змеевиках откладывается накипь. В начале растопки температура газов еще невелика и конденсата, остав­шегося в змеевиках после остановки котла, вполне достаточно для их охлаждения. В дальнейшем, когда котел начинает прогреваться силь­ней, в нем уже идет процесс парообразования. Пар можно выпускать через пароперегреватель в атмосферу, охлаждая тем самым его змее­вики.

Большое значение для надежной работы пароперегревателя имеет равномерность расхода пара по отдельным змеевикам. При большой разнице в расходе пара некоторые змеевики сильно перегреваются и возможен их пережог. Положение еще осложняется в связи с тем, что при большой ширине современных котлов температура газового потока различна в отдельных местах, а это в свою очередь еще больше увели­чивает температурную разрегулировку по змеевикам. Равномерность расхода пара по змеевикам обычно обеспечивается, если скорость пара вдоль оси коллекторов в два раза меньше, чем в змеевиках. Темпера­турная разрегулировка резко уменьшается, если устанавливать промежуточные коллекторы, где происходит перемешивание пара.

^

Пароперегреватель предназначен для пере­грева поступающего в него насыщенного пара до заданной температуры. Он является одним из наиболее ответственных элементов установ­ки, так как температура пара здесь достигает наибольших значений и размещается он в зо­не высокой температуры газов.

конвективные,

основные,

^

Обычно для пароперегревателей приме­няют гладкие трубы. Они технологичны и де­шевле ребристых. Гладкие трубы меньше под­вержены наружным отложениям и легче под­вергаются очистке. Недостаток гладкотрубных поверхностей нагрева — ограниченное тепло-восприятие при умеренных скоростях газового потока. Учитывая, что теплопередача через поверхность нагрева лимитируется наружным теплообменом , предложили конструк­ции с наружным оребрением труб. Различают продольное оребрение и поперечное оребрение.

На мощных энергетических блоках приме­няют промежуточный перегрев пара. Посколь­ку давление вторично-перегретого пара невелико (3—4 МПа), гидравлическое сопротивление промежуточного пароперегревателя должно быть небольшим (0,2—0,3 МПа).

Это ограни­чивает массовую скорость пара и соответст­венно требует применения труб значительного диаметра, что снижает коэффициент теплоот­дачи на внутренней стенке. Низкие значения коэффициента теплоотдачи при интенсив­ном обогреве поверхности промперегревателя,

особенно на выходе из него, вызывают в ряде случаев недопустимое повышение температу­ры перлитной стали, из которой выполняется пароперегреватель, и требуют перехода на дорогую и технологически более сложную аустенитную сталь. Уменьшить температуру стенки промежуточного перегревателя можно, расположив его в зоне умеренного обогрева, однако это связано со значительным увеличе­нием его поверхности нагрева, что экономи­чески невыгодно. Интенсифицировать внутрен­ний теплообмен в выходной («горячей») части перегревателя можно применением труб с внут­ренним продольным оребрением. Такая конструкция, развивая внутреннюю по­верхность, существенно уменьшает температу­ру стенки.

36 стр., 17855 слов

Техническое перевооружение цеха по ремонту насосно-компрессорных труб

... 1.Анализ состояния техническое перевооружение участка цеха по обслуживанию и ремонту НКТ Защита насосно-компрессорных труб (НКТ) ... работы. Целью данного дипломного проекта является разработка проектаучастка по обслуживанию и ремонту насосно-компрессорных труб ... тепловой (прогрев НКТ горячей жидкостью или паром, электротоком, термохимическая депарафинизация) и гидравлический (штуцированиесечений ...

Из труб пароперегревателя образуют зме­евики с радиусами гибов не менее 1,9d . Кон­цы змеевиков приваривают к коллекторам круглого сечения. Различают змеевики одно и многозаходные. В котлах большой мощности пароперегреватели выпол­няют с большим числом заходов змеевиков. При этом затрудняются условия крепления концов труб в коллекторе, уменьшается его прочность. Поэтому в многозаходных поверх­ностях нагрева применяют «перчаточную» конструкцию присоединения змеевиков к кол­лекторам.

В зависимости от направления движения потоков пара и продуктов сгорания различают прямоточные, противоточные и смешанные схемы пароперегревателей.

В противоточном пароперегревателе достигается максимальный тем­пературный напор между продуктами сгора­ния и паром, что уменьшает поверхность на­грева и расход металла. Недостатком схемы является опасность пережога последних по пару змеевиков, так как здесь пар наиболее высокой температуры встречается с продукта­ми сгорания, также имеющими наибольшую температуру, и металл труб находится в тя­желых температурных условиях. При прямо­токе температурный напор мень­ше, чем при противотоке. Однако условия работы металла лучше, так как змеевики с наибольшей температурой пара обогревают­ся продуктами сгорания, уже частично охлаж­денными на входном участке пароперегревате­ля. Оптимальных условий надежности и умеренной стоимости конвективного пароперегревателя достигают в смешанной схеме.

^

Радиационные пароперегреватели. При небольшой поверхности нагрева радиационный: пароперегреватель барабанных котлов обычно занимает потолок топки, а если этого недостаточно, то его размещают и на вертикальных ее стенах. В прямоточных котлах радиационный пароперегреватель обычно занимает потолок, ВРЧ, СРЧ и стены горизонтального газохода.

Крепления труб вертикальных и горизонтальных радиационных пароперегревателей

такие же, как у парообразующих экранов, и должны обеспечивать свободное термическое удлинение труб при их нагревании.

Преимущества радиацион­ных пароперегревателей: ма­лое гидравлическое сопротив­ление (доли мегапаскалей), отсутствие загромождений га­зохода и сопротивления по га­зовой стороне.

^

ширм — сочетание лучистого и конвективного теплообмена, что обеспечивает им высокую тепловую эффективность при незначительном сопротивле­нии с газовой стороны. Шир­мовые пароперегреватели вос­принимают до 50% теплоты, идущей на перегрев. Размяг­ченные частицы золы непре­рывно налипают на ширмы и затвердевают на трубах. Но вследствие вибрации труб ширмы самоочищаются, и отложения не достигают большой толщины. Лишь в случае сильно шла­кующих топлив могут образоваться плотные отложения. Недостаток вертикальных ширм с верхним расположением коллекторов — недренируемость. Горизонтальные ширмы под­вешивают на трубах, выделяемых из пакетов самих ширм.

22 стр., 10571 слов

Работы: «Разработка схемы технологического производства бесшовных труб»

... задачи: 1. Проведён анализ существующих способов изготовления бесшовных труб. 2. Проведён расчёт параметров валка ... Нагреватели снабжены автоматической системой регулирования температуры нагрева труб. После прокатки на трубе остались четыре продольные темные полоски ... гильзу передают на переднюю сторону клети с помощью пары фрикционных роликов обратной подачи, смонтированных на задней стороне ...

По длине и конфигурации трубы ширм резко различаются между собой. Параллель­но включенные трубы обогреваются неодинаково. Особенно сильному обогреву по сравне­нию с остальными подвержены лобовые трубы. Все это приводит к тому, что наиболее аварийными оказываются внешние трубы ширм. Повышение надежности ширм достига­ется изготовлением одного или нескольких наиболее теплонапряженных труб из более жаропрочной стали или большего диаметра , закорачиванием внешних труб, защитой внешних труб обрамляющими трубами другой, более низкотемпера­турной поверхности нагрева.

Обычно ширмовые поверхности выполняют­ся из гладких труб. На ряде станций опробо­ваны мембранные ширмы из плавниковых труб. Они меньше шлакуются, легче очищаются от наружных загрязнений, трубы ширм не выходят из ранжира. Горизонтальные мем­бранные ширмы могут выполняться с опорой по краям без промежуточных опор и подве­сок, так как представляют собой жесткую плоскую систему.

^

По условиям ползучести и окалинообразования металл пароперегревателя работает практически на пределе. Запас по температуре металла пароперегревателя, весьма ограничен и потому допустимая тепловая разверка и допустимое превышение температуры над средним (расчетным) значением очень малы.

Вместе с тем в мощных котлах с высоким перегревом пара и, следовательно, с большим тепловосприятием пароперегревателя действи­тельная тепловая разверка может превысить допустимую, что резко понизит его надеж­ность. До последнего времени в основу расчета надежности поверхностей нагрева, а, следо­вательно, и пароперегревателя закладывается срок службы металла 100 тыс. ч (около 15 лет).

Исследования и опыт эксплуатации энергоблоков выявили возможность увеличить срок службы примерно в 2 раза. Однако повышение температуры металла труб паропере­гревателя на 15—20°С приводит к сокращению срока службы примерно в 2 раза.

В котлах большой мощности, а следова­тельно, и с большим поперечным сечением га­зоходов наблюдается значительная неравно­мерность обогрева по ширине и высоте горизонтального газохода, по ширине и глубине вертикального газохода. Для вертикальных пароперегревателей, у которых змеевики ле­жат в плоскости направления движения про­дуктов сгорания и пар многократно изменяет свое направление движения с подъемного на опускное и обратно, неравномерность обогрева по высоте газохода не играет роли, так как при одинаковом обогреве по ширине газохода все параллельные змеевики находятся в оди­наковых условиях. В горизонтальных паропе­регревателях, у которых змеевики расположе­ны к плоскости направления движения про­дуктов сгорания, а пар многократно изменяет свое направление по глубине газохода в обе стороны (змеевики расположены перпендику­лярно фронту) неравномерность обогрева по глубине газохода также не существенна. В обоих типах пароперегревателей сильно сказывается неравномерность обогрева по ширине газохода тем в большей степени, чем шире фронт котла.

Уменьшение влияния неравномерности обо­грева по ширине газохода достигается секционированием пароперегревателя по ширине и по глубине с обязательным перебросом полу­потоков пара на противоположные стороны газохода. Переброс пара осуществляется либо трубами, либо коллекторами.

8 стр., 3590 слов

Реальные рабочие тела – вода и водяной пар. Параметры и функции ...

... Перегретым паром называется пар, полученный из сухого насыщенного пара при подводе к нему при P = Const некоторого количества теплоты и вызванного этим повышением его температуры. Разность между температурами перегретого пара – tП и ... пара перед входом в пароперегреватель Х = 0,96, а абсолютное давление пара в перегревателе Р = 130 бар. Выразить Q в МВт и в ккал/ч. Изобразить процесс в T – S и ...

В котлах большой единичной мощности с развитым фронтом конструктивная реализа­ция переброса пара существенно усложняется, увеличивается также гидравлическое сопротивление пароперегревателя. В этих условиях желательно выдерживать такой топочный ре­жим, при котором неравномерности обогрева газоходов по ширине были бы минимальными.

Пароперегреватель большей частью располагается в горизонтальном газоходе и непосредственно за ним — на входе в конвектив­ную шахту. В котлах большой мощности глубина шахты и примерно равная ей высота горизонтального газохода имеют значительные размеры, что при большой скорости продуктов сгорания приводит к увеличению неравномерности скоростного поля и поля кон­центрации, особенно крупных фракций золы в поворотной камере и на входе в конвектив­ную шахту. При расположении змеевиков перпендикулярно фронту интенсив­ному золовому износу подвержены все змееви­ки и объем ремонтных работ возрастает, в то время как в пароперегревателях с расположе­нием змеевиков параллельно фронту износ сосредоточивается лишь на небольшой группе труб, расположенных у задней стены газохода. Условия охлаждения труб основных и промежуточных перегревателей различны. Основные перегреватели охлаждаются, паром с начала растопки котла, поэтому их располагают не только в конвективных газоходах, но и в топке. В промежуточные пароперегреватели пар поступает лишь при пуске турбины, а потому длительное время они лишены охлаждения. То же наблюдается при аварийном останове котла. Во избежание перегрева металла труб промежуточный пароперегреватель выполняют преимущественно конвективным, реже ширмовым и располагают его в зоне умеренного обогрева при температуре продуктов сгорания не выше 850°С. Существуют схемы с охлаждением промежуточных пароперегревателей при растопке и аварийных остановах свежим па­ром через редукционно-охладительную установку (РОУ).

^

Регулировочная характеристика,

При соответствующем подборе размеров радиационной и конвективной частей паропе­регревателя теоретически можно было бы добиться постоянства температуры перегретого пара. Однако в реаль­ных условиях температура перегретого пара будет изменяться вследствие изменения эксплуатационных факторов. К ним относятся температура питательной воды, избыток воз­духа в топке, шлакование экранов топки и особенно пароперегревателя, влажность топ­лива.

В барабанных котлах, у которых поверх­ность нагрева пароперегревателя фиксирована, влияние температуры питательной воды выра­жается в том, что понижение ее связано с уменьшением паропроизводительности. При неизменном расходе топлива это означает, что количество теплоты газов в зоне перегревате­ля, приходящейся на единицу расхода пара, возрастает. При этом повышается температу­ра перегретого пара. В прямоточных котлах, наоборот, низкая температура питательной во­ды вызывает соответствующее понижение и температуры перегретого пара, так как тепло­выделение сохраняется постоянным. Увеличе­ние избытка воздуха в топке связано с повы­шением количества продуктов сгорания, омы­вающих конвективный пароперегреватель, интенсификацией в нем теплообмена, в связи, с чем повышается температура перегретого пара. Чем больше влажность топлива, тем выше температура перегретого пара, так как повышенная влажность связана с ростом ко­личества продуктов сгорания, омывающих пароперегреватель, и с увеличением коэффи­циента теплоотдачи по газовой стороне, а так­же повышением их излучающей способности вследствие увеличения доли трехатомных га­зов. Шлакование топочных экранов вызывает рост температуры продуктов сгорания на вы­ходе из топки и соответствующее повышение температуры пара. Наоборот, шлакование са­мого пароперегревателя приводит к ухудше­нию теплоотдачи и уменьшению температуры перегретого пара.

17 стр., 8099 слов

Вода в пищевых продуктах

... нет и кипения или испарения. Так же возможны метастабильные состояния -- пересыщенный пар, перегретая жидкость, переохлаждённая жидкость. Эти состояния могут существовать длительное время, однако они ... не может находиться в жидком состоянии, и лёд превращается непосредственно в пар. Температура возгонки (сублимации) льда падает со снижением давления. При высоком давлении существуют модификации ...

В прямоточных котлах, у которых зоны фазового перехода не фиксированы, поверх­ность пароперегревателя изменяется с изме­нением эксплуатационных факторов вследствие перемещения конца зоны парообразования. Поддержанием соотношения расхода воды и топлива можно достигнуть постоянства тем­пературы перегретого пара. Вместе с тем вви­ду малой аккумулирующей способности (ма­лые водосодержание и металлоемкость) пря­моточные котлы весьма чувствительны к из­менению расхода топлива или воды, что вы­зывает в эксплуатации изменение температуры перегретого пара.

По ГОСТ 3619-76 установлены небольшие допустимые отклонения температуры перегре­того пара от номинального значения (от +5 до -10°С).

Даже комбинированные радиационно-конвективные пароперегреватели в экс­плуатационных условиях не обеспечивают по­стоянства температуры перегретого пара в пределах допустимых отклонений, в связи, с чем каждый паровой котел оборудуют устройствами для регулирования температуры перегретого пара. По условиям глубокого из­менения графика нагрузки электростанции желательно иметь, возможно, больший диапа­зон регулирования паропроизводительности при сохранении номинальных температур па­ра. Номинальная температура должна обеспе­чиваться: по перегретому пару — в регулиро­вочном диапазоне нагрузок от 30 до 100%, по вторично-перегретому пару — в регулировоч­ном диапазоне от 60 до 100%.

Методы регулирования. Различают два ос­новных метода регулирования температуры перегрева пара: паровой и газовый.

^

^

поверхностных пароохладителях

Пароохладитель можно устанавливать за пароперегревателем, в рассечку (между сту­пенями пароперегревателя) либо на стороне насыщенного пара. При установке пароохла­дителя на выходе пароперегре­ватель остается незащищенным от высокой температуры пара, и потому для регулирова­ния температуры перегретого пара такой ме­тод не применяется.

Установка пароохладителя по остальным вариантам защищает и турбину и пароперегреватель. Однако меньшей инерционностью обладает регулирование температуры при уста­новке пароохладителя врассечку, особенно при высоком давлении. При таком способе регулирования сокращается не только длина пути пара после регулятора, но и вре­мя, необходимое для изменения количества теплоты, аккумулированного в металле пароперегревателя после регулятора перегрева. Инерционность воздействия пароохладителя на температуру перегретого пара определяется тепловосприятием тракта за охладителем. Чем оно меньше, тем быстрее достигается резуль­тат регулирования конечной температуры перегретого пара, а само регулирование по­лучается более гибким. Установка пароохладителя на стороне насыщенного пара приводит к большему запазды­ванию регулирования.

11 стр., 5075 слов

Понятие и виды топлива

... для химической промышленности. Остаточный продукт используется как энергетическое топливо (в процессе полукоксования, переработки горючих сланцев и др.) По максимальной температуре, получаемой при полном сгорании, топливо бывает высокой жаропроизводительности (более ...

^

По отношению к экономайзеру поверхностный па­роохладитель включают последовательно. При этом независимо от нагрузки котла через эконо­майзер проходит вся питательная вода, что обеспечивает надежное его охлаждение. Поверхностные паро­охладители используют на котлах малой паропроизводительности.

^

Впрыскивающие пароохладители требовательны к качеству воды, используемой для впрыска. Прямоточ­ные котлы всегда, а барабанные котлы часто питают турбинным конденсатом, в связи, с чем одни и другие оборудуют впрыскивающими пароохладителями, ис­пользующими этот конденсат. При минерализованной питательной воде барабанных котлов конденсат для впрыска получают непосредственно в котле из собственного насыщенного пара.

Следует учитывать, что по мере приближе­ния впрыскивающего пароохладителя к выхо­ду из пароперегревателя сильно повышается температура пара перед вспрыскивающим устройством, а следовательно, ухудшаются температурные условия работы металла коллектора в месте впрыска. Для регулирования температуры пара и ограничения максимальных температур за отдельными ступенями пароперегревателя вместо одного обычно пре­дусматривают два по тракту пара или даже три впрыска. Послед­ний по тракту впрыск предусматривают пе­ред выходной ступенью перегревателя с кДж/кг.

Паро-паровой теплообменник. Если основ­ной пароперегреватель выполнить радиацион­ным, а промежуточный — конвективным, то при снижении нагрузки котла температура свежего пара будет повышаться, а вторично-перегретого пара понижаться.

Для стабилизации температуры пара в обоих пароперегревателях при снижении нагрузки целесообразно отнять избыточную теплоту от свежего пара и передать его вторично-перегре­тому пару. Для этого используют ППТО, спо­собствующие перераспределению теплоты, пе­редаваемой радиацией и конвекцией.

Паро-паровые теплообменники являются частью поверхности нагрева промежуточного пароперегревателя, воспринимающей теплоту от перегретого пара и располагаемой вне га­зового тракта; остальная часть теплоты вос­принимается в поверхностях нагрева, разме­щаемых в конвективном газоходе. Все эти по­верхности включаются между собой последо­вательно.

^

Газовое регулирование применяют для поддержания требуемой температуры вторично-перегретого пара, но оно связано с измене­нием топочного режима и потому влияет на температуру и перегретого пара. Газовое ре­гулирование вызывает дополнительные расхо­ды энергии на тягу и потерю теплоты с ухо­дящими газами, а также оказывает влияние на температуру перегретого пара, что услож­няет эксплуатацию.

Требуемая температура перегретого пара не обеспечивается газовым регулированием, а потому в современных котлах его применяют совместно с паровым. При наличии промежу­точного пароперегревателя неизбежно применение двух независимых методов регулирования.

^

Рециркулирующие продукты сгорания мож­но вводить в верхнюю или нижнюю часть топ­ки. В зависимости от схемы и коэффициента рециркуляции изменяются тем­пературный и аэродинамический режимы в зоне движения рециркулирующих продуктов сгорания. Сброс продуктов сгорания в нижнюю часть топки приводит к ослаблению прямой отдачи в топке и соответственно к повышению температуры продуктов сгорания на выходе из нее. Рециркуляция увеличивает количество газов, проходящих через пароперегреватель. Оба обстоятельства вызывают усиление кон­вективного теплообмена и, следовательно, по­вышение температуры перегретого пара. Ослабление прямой отдачи в топочной камере при рециркуляции продуктов сгорания играет положительную роль в отношении защиты экранов НРЧ от чрезмерно высоких тепловых нагрузок. Рециркуляцию продук­тов сгорания усиливают при малой нагрузке, когда температура перегретого пара снижает­ся, и, наоборот, отключают ее при большой нагрузке, когда перегрев пара возрастает, в связи, с чем объем продуктов сгорания, уходящих из агрегата, мало изменяется. Однако увеличенный объем продуктов сгорания в га­зоходах при сниженных нагрузках и повыше­ние ух приводят к возрастанию q z и некото­рому пережогу топлива. Наиболее рациональ­но вводить рециркулирующие газы в короб горячего воздуха горелок.

4 стр., 1821 слов

Производство электроэнергии на ТЭС

... тепло и электроэнергию, количество которой зависит от потребностей в тепле, и мощные паротурбинные энергоблоки, работающие на тяжелых топливах, и мобильные автономные ГТУ, покрывающие кратковременные пики нагрузки.[1] Типы ТЭС и их ...

Сброс рециркулирующих продуктов сгора­ния в верхнюю часть толки не оказывает влия­ния на ее тепловую работу, но существенно снижает температуру продуктов сгорания в основном пароперегревателе, что исключает его шлакование, но приводит к некоторому снижению тепловосприятия.

оборудования

^

Положение факела изменяют также пере­ключением горелок, расположенных в несколько ярусов. Если при трех ярусах суммар­ный расход топлива через них соответствует 150% паропроизводительности, то включение любых двух ярусов обеспечивает работу котла со 100%-ной нагрузкой. Поэтому при большой нагрузке, когда перегрев пара растет, вклю­чают нижние ярусы горелок, а при малой на­грузке, наоборот,— верхние.

Байпасирование продуктов сгорания. Регу­лирование температуры перегретого пара байпасированием продуктов сгорания выполняют в трех вариантах: изменением расхода продук­тов сгорания через холостой газоход между пакетами пароперегревателя и распределением продуктов сгорания по парал­лельным газоходам, в которых расположены различные поверхности нагрева.

шиберами.

^

Особо следует упомянуть о пароперегревателях, применяемых в ко­тельных агрегатах типа ДКВР. Для всех котлов и давлений паропере­греватели изготовляются из труб диаметром 32/3 мм и располагаются за двумя рядами труб пучка (при этом часть кипятильных труб удаляется).

У котлов с давлением 13 ати и t=250°С перегреватели выпол­няются в виде одной вертикальной петли, а на давление 23 и 39 ати из нескольких петель. С повышением производительности котла увеличивается количество параллельных змеевиков.

Входные концы змеевиков пароперегревателей развальцовываются в верхнем барабане, а выходные привариваются к. камере перегре­того пара. Камера перегретого пара крепится к верхнему барабану.

В котлах на давление 13 и 23 ати температура перегретого пара не регулируется; в котлах на давление 39 ати перегрев регулируется по­верхностными пароохладителями.

Пароперегреватель котла ДКВР-10-39 имеет промежуточную каме­ру, разделенную перегородкой. Пройдя первую половину пароперегре­вателя, пар из промежуточной камеры направляется в пароохладитель, затем возвращается в промежуточную камеру и проходит вторую поло­вину пароперегревателя. Пароохладитель размещается в ниж­нем барабане, и пар охлаждается котловой водой. Все пароперегрева­тели котлов ДКВР недренируемые.

^

За счет сжигания топлива (включая дрова и другие биоресурсы) в настоящее время производится около 90% энергии. Доля тепловых источников уменьшается до 80-85% в производстве электроэнергии. При этом в промышленно развитых странах нефть и нефтепродукты используются в основном для обеспечения нужд транспорта. Например, в США (данные на 1995 г.) нефть в общем энергобалансе страны составляла 44%,а в получении электроэнергии — только 3%. Для угля характерна противоположная закономерность: при 22% в общем энергобалансе он является основным в получении электроэнергии |52%).

В Китае доля угля в получении электроэнергии близка к 75%, в то же время в России преобладающим источником получения электроэнергии является природный газ (около 40%), а на долю угля приходится только 18% получаемой энергии, доля нефти не превышает 10%.

В мировом масштабе гидроресурсы обеспечивают получение около 5-6% электроэнергии (в России 20,5%), атомная энергетика, дает 17-18% электроэнергии. В России ее доля близка к 12%, а в ряде стран она является преобладающей в энергетическом балансе (Франция — 74%, Бельгия -61%, Швеция — 45%).

Сжигание топлива — не только основной источник энергии, но и важнейший поставщик в среду загрязняющих веществ. Тепловые электростанции в наибольшей степени «ответственны» за усиливающийся парниковый эффект и выпадение кислотных осадков. Они, вместе с транспортом, поставляют в атмосферу основную долю техногенного углерода, около 50% двуокиси серы, 35% — окислов азота и около 35% пыли. Имеются данные, что тепловые электростанции в 2-4 раза сильнее загрязняют среду радиоактивными веществами, чем АЭС такой же мощности.

В выбросах ТЭС содержится значительное количество металлов и их соединений. При пересчете на смертельные дозы в годовых выбросах ТЭС мощностью 1 млн. кВт содержится алюминия и его соединений свыше 100 млн. доз, железа-400 млн. доз, магния — 1,5 млн. доз. Летальный эффект этих загрязнителей не проявляется только потому, что они попадают в организмы в незначительных количествах. Это, однако, не исключает их отрицательного влияния через воду, почвы и другие звенья экосистем.

Вместе с тем влияние энергетики на среду и ее обитателей в большей мере зависит от вида используемых энергоносителей (топлива).

Наиболее чистым топливом является природный газ, далее следует нефть (мазут), каменные угли, бурые угли, сланцы, торф.

Хотя в настоящее время значительная доля электроэнергии производится за счет относительно чистых видов топлива (газ, нефть), однако закономерной является тенденция уменьшения их доли. По имеющимся прогнозам, эти энергоносители потеряют свое ведущее значение уже в первой четверти XXI столетия. Здесь уместно вспомнить высказывание Д. И. Менделеева о недопустимости использования нефти как топлива: «нефть не топливо — топить можно и ассигнациями».

Не исключена вероятность существенного увеличения в мировом энергобалансе использования угля. По имеющимся расчетам, запасы углей таковы, что они могут обеспечивать мировые потребности в энергии в течение 200-300 лет. Возможная добыча углей, с учетом разведанных и прогнозных запасов, оценивается более чем в 7 триллионов тони. При этом более 1/3 мировых запасов углей находится на территории России. Поэтому закономерно ожидать увеличения доли углей или продуктов их переработки (например, газа) в получении энергии, а, следовательно, и в загрязнении среды. Угли содержат от 0,2 до десятков процентов серы в основном в виде пирита, сульфата, закисного железа и гипса. Имеющиеся способы улавливания серы при сжигании топлива далеко не всегда используются из-за сложности и дороговизны. Поэтому значительное количество ее поступает и, по-видимому, будет поступать в ближайшей перспективе в окружающую среду. Серьезные экологические проблемы связаны с твердыми отходами ТЭС — золой и шлаками. Хотя зола в основной массе улавливается различными фильтрами, все же в атмосферу в виде выбросов ТЭС ежегодно поступает около 250 млн. т мелкодисперсных аэрозолей. Последние способны заметно изменять баланс солнечной радиации у земной поверхности. Они же являются ядрами конденсации для паров воды и формирования осадков; а, попадая в органы дыхания человека и других организмов, вызывают различные респираторные заболевания.

Выбросы ТЭС являются существенным источником такого сильного канцерогенного вещества, как бензопирен. С его действием связано увеличение онкологических заболеваний. В выбросах угольных ТЭС содержатся также окислы кремния и алюминия. Эти абразивные материалы способны разрушать легочную ткань и вызывать такое заболевание, как силикоз, которым раньше болели шахтеры. Сейчас случаи заболевания силикозом регистрируются у детей, проживающих вблизи угольных ТЭС.

Серьезную проблему вблизи ТЭС представляет складирование золы и ишаков. Для этого требуются значительные территории, которые долгое время не используются, а также являются очагами накопления тяжелых металлов и повышенной радиоактивности.

ТЭС — существенный источник подогретых вод, которые используются здесь как охлаждающий агент. Эти воды нередко попадают в реки и другие водоемы, обусловливая их тепловое загрязнение и сопутствующие ему цепные природные реакции (размножение водорослей, потерю кислорода, гибель гидробионтов, превращение типично водных экосистем в болотные и т. п.).

^

  1. Сергеев А. В., Справочное учебное пособие для персонала котельных: тепломеханическое оборудование котельных. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2005 г.

  2. Резников М. И., Липов Ю. М., Паровые котлы тепловых электрических станций. — М.: Энергоиздат, 1981 г.

  3. Сидельниковский А. Н., Юренев В. Н., Парогенераторы промышленных предприятий. – М.: Энергия, 1978 г.

  4. Баженов М. И., Богородский А. С., Промышленные тепловые электростанции. – М.: Энергия, 1979 г.

  5. Прокофьев А. М., Большой энциклопедический словарь. — М.: «Советская энциклопедия», 1994 г.