УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОТЛА КВ-ГМ-50-150. Котел квгм 50


УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОТЛА КВ-ГМ-50-150

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ КОТЕЛЬНЫХ

Котел водогрейный газомазутный КВ-ГМ-50-150, теплопроизводительностью 50 Гкал/ч (58 МВт), предназначен для нагрева воды систем теплоснабжения до 150 °С и может быть использован как в ото­пительном основном режиме - 70.150, так и в пиковом - 100.150 °С. Теплогенератор имеет П- образную компоновку, включающую топочный и конвективный блоки. Котел КВ-ГМ-100-150 имеет аналогичную конструкцию и отличаются лишь глубиной топочной и конвективной шахты, а ширина обоих котлов по осям колонн - 5700 мм.

Котлы рассчитаны на рабочее давление воды 2,5 МПа (25 кгс/см2).

В табл. П3 и табл. 8.30, 8.33 [12] приведены технические характеристики и комплектация котлов КВ-ГМ-50, КВ-ГМ-100, а на рис. П19 представлен профиль котла КВ-ГМ-100.

Топочная камера экранирована трубами диаметром 60 х 3 мм с шагом 64 мм, которые соответст­венно образуют:

• передний (фронтовой) экран - вертикальные трубы, приваренные к верхнему, нижнему, а также двум (верхнему и нижнему) промежуточным коллекторам; промежуточные коллекторы по краям со­единены между собой перепускными трубами, а между коллекторами установлены горелки;

• левый боковой экран - вертикально-изогнутые трубы, приваренные к верхнему и нижнему кол­лекторам, которые экранируют левую боковую стенку и потолок топки до середины, причем верхний коллектор длиннее нижнего на 1/3 и эта удлиненная часть коллектора находится в конвективной шахте, являясь одновременно верхним коллектором бокового экрана конвективной поверхности нагрева;

• правый боковой экран - выполнен аналогично левому;

• промежуточный экран - вертикальные (укороченные) трубы, приваренные к верхнему и нижне­му коллекторам, которые выполнены в виде газоплотного экрана, разделяющего топку от конвективной шахты; причем промежуточный экран не доходит до потолка топки, оставляя окно для прохода топоч­ных газов из топки в конвективную шахту.

В соответствующих местах верхнего и нижнего коллекторов боковых топочных экранов установле­ны заглушки для обеспечения многоходового движения воды по экранным трубам - вниз и вверх.

Конвективный блок (конвективная шахта) имеет:

• правую боковую стенку шахты - вертикальные стояки-трубы диметром 83 х 3,5 мм, установлен­ные с шагом 128 мм, приваренные к верхним и промежуточным коллекторам, а в эти стояки вварены три пакета горизонтально расположенных U-образных ширм, выполненных из труб диаметром 28 х 3 мм; кроме того, все стояки сдвинуты относительно друг друга поперек продольной оси экрана на 64 мм, что обеспечивает размещение U-образных пакетов ширм в виде гребенок - в шахматном порядке с ша­гом s1 = 64 и s2 = 40 мм;

• правый потолочный экран конвективной шахты - изогнутые трубы, которые экранируют правую стенку и потолок до середины конвективной шахты, и приварены соответственно к промежуточному и верхнему коллекторам конвективной шахты;

• левую боковую стенку и левый потолочный экран конвективной шахты - выполнены аналогично правой стенки;

• заднюю стенку - вертикальные трубы диаметром 60 х 3 мм, установленные с шагом 64 мм, кото­рые приварены к верхнему и нижнему коллекторам задней стенки шахты.

Все экранные трубы топки и стояки конвективной шахты приварены непосредственно к коллекто­рам-камерам диаметром 273 х 11 мм. Все верхние коллекторы топки и конвективной шахты имеют воз­душники для выпуска воздуха, а нижние - спускные вентили.

Котлы не имеют каркаса. Обмуровка котла облегченная, натрубная, толщиной 110 мм, состоит из трех слоев: шамотобетона, совелитовых плит, минераловатных матрацев и магнезиальной обмазки. Взрывные предохранительные клапаны установлены на потолке топочной камеры. Нижние коллекторы фронтового, промежуточного и заднего экранов, а также боковых стен конвективной шахты опираются на портал. Опора, расположенная в середине нижнего коллектора промежуточного экрана, является не­подвижной, а остальные опоры - скользящие. На фронтовой стенке котлов КВ-ГМ-50 установлены две газомазутные горелки с ротационными форсунками, на котлах КВ-ГМ-100 - три такие же горелки, при­чем третья горелка размещается во втором ряду сверху - на верхнем ярусе.

Газовоздушный тракт. Топливо и воздух подаются в горелки, а в топке образуется факел горения. Теплота от топочных газов в топке, за счет радиационного и конвективного теплообмена, передается всем экранным трубам (радиационным поверхностям нагрева), и от труб теплота передается воде, цир­кулирующей по экранам. Из топки, огибая сверху промежуточный газоплотный экран, топочные газы входят в конвективную шахту, где теплота передается воде, циркулирующей по пакетам секций (ширм), и, пройдя шахту сверху вниз, топочные газы дымососом удаляются в дымовую трубу, а затем в атмо­сферу.

Для удаления загрязнений, летучей сажи и отложений с наружной поверхности труб конвективной шахты котлы оборудуются очистительной установкой, использующей чугунную дробь, которая подает­ся в конвективную шахту сверху - дробеочистка.

Принудительная циркуляция воды в котле возможна в основном (70.150 °С) и пиковом (100.150 °С) режимах работы, которые представлены на рис. 6.5.

Контуры принудительной циркуляции воды. Основной режим движения воды представлен на рис. 6.3, а.

А)

70 °C

УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОТЛА КВ-ГМ-50-150

Б

Б)

УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОТЛА КВ-ГМ-50-150

Рис. 6.5. Схема движения воды в котле КВ-ГМ-50-150:

А - основной режим; б - пиковый режим;

1, 2, 3 - фронтовой, боковые и промежуточный экраны топки;

4 - потолочный экран конвективной шахты;

5 - боковые стенки, стояки и пакеты U-образных ширм конвективной шахты;

Б - задняя стенка шахты; ' ] - верхние;

Rrrrrrrn - промежуточные;

- нижние коллекто­ры

Обратная сетевая вода с температурой 70 °С сетевым насосом подается в нижний коллектор фрон­тового (переднего) экрана, затем поднимается по трубам до нижнего промежуточного коллектора, по перепускным трубам переходит в верхний промежуточный коллектор, откуда по экранным трубам вода поступает в верхний коллектор фронтового экрана. Двумя потоками по перепускным трубам вода пере­ходит в верхние коллекторы левого и правого боковых экранов, распределяется по коллекторам до за­глушек, откуда по ближней (относительно фронта котла) части экранных труб опускается в нижние кол­лекторы боковых экранов и проходит по ним до заглушек.

После многоходового движения воды по экранным трубам боковых экранов, из верхних коллекто­ров боковых экранов, двумя потоками по перепускным трубам, вода переходит в верхние коллекторы промежуточного экрана, проходит через экран сверху вниз. Из нижнего коллектора промежуточного экрана, двумя потоками по перепускным трубам, вода переходит в нижние коллекторы боковых стен конвективной шахты. Далее пройдя стояки и три конвективных ^/-образных пакета секций (ширм) сни­зу вверх, вода поступает вначале в промежуточный коллектор, а затем по экранным изогнутым трубам переходит в верхние коллекторы конвективной шахты.

Из верхних коллекторов конвективной шахты, двумя потоками по перепускным трубам, вода пере­ходит в верхние коллекторы задней стенки шахты, проходит по трубам сверху вниз до нижнего коллек­тора задней стенки, откуда нагретая до 150 °С вода идет в теплосеть.

Пиковый режим (рис. 6.3, б). Обратная сетевая вода с температурой 100.105 °С сетевым насосом подается в котел двумя потоками: один в нижний коллектор фронтового топочного экрана, а другой в нижний коллектор задней стенки конвективной шахты. Первый поток проходит фронтовой экран (через промежуточные коллекторы) и из верхнего коллектора по перепускным трубам переходит в верхние коллекторы боковых экранов топки. Выполняя многоходовое движение воды по экранным трубам, вода из верхних коллекторов боковых экранов переходит в промежуточный экран, опускается по трубам вниз и из нижнего коллектора идет в теплосеть с температурой 150 °С.

Второй поток воды поднимается по трубам задней стенки конвективной шахты и из верхнего кол­лектора двумя потоками переходит в верхние коллекторы боковых экранов конвективной шахты. Опус­каясь, вода проходит боковые экраны конвективной шахты, промежуточные коллекторы, а затем по стоякам вода проходит три пакета конвективных U-образных пакета секций (ширм), и из нижних кол­лекторов боковых стен шахты вода идет в теплосеть с температурой 150 °С.

В настоящее время на водотрубных котлах (ДЕ, ДКВР) и водогрейных агрегатах (КВ-ГМ) устанав­ливаются газомазутные горелки различных конструкций, удовлетворяющие требованиям экономичной и безопасной эксплуатации. Главным при этом является обеспечение примерно равного …

В монографии рассмотрены вопросы устройства и работы паровых и водогрейных котельных агре­гатов. Даны методики теплового расчета паровых и водогрейных котельных агрегатов, работающих на органическом топливе, а также объемов и энтальпий …

msd.com.ua

Котлы КВ-ГМ-50, 100 - Завод Нейтрон

арт.

Газомазутные водогрейные котлы типа КВ-ГМ-58,2-150 (КВГМ-50) и КВ-ГМ-116,3-150 (КВГМ-100) имеют П-образную компоновку и предназначены для нагревания воды до температуры 150˚С, используемой в качестве теплоносителя в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения промышленного и бытового назначения, а также для технологических целей.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ серии КВ-ГМ

Обозначение котла Характеристика КВ-ГМ-58,2-150 (КВ-ГМ-50-150) КВ-ГМ-116,3-150 (КВ-ГМ-100-150) КВ-ГМ-139,6-150 (КВ-ГМ-120-150)
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) 58,2 (50) 116,3 (100) 139,6 (120)
Расчетное (избыточное) давление воды на входе в котел, Мпа 2,5 2,5 2,5
Минимальное (абсолютное) давление воды на выходе из котла, Мпа 1,0 1,0 1,0
Температура воды на входе в котел (основной режим), ˚С 70 70 70
Температура воды на входе в котел (пиковый режим), ˚С 110 110
Температура воды на выходе из котла, ˚С 150 150 150
Гидравлическое сопротивление, Мпа 0,25 0,35 0,35
Расход воды, (основной/пиковый режим), м3/ч 618/1230 1235/2460 1486/-
Расход топлива, м3/ч (газ)/кг/ч (мазут) 6250/5750 12520/11500 15063/14029
КПД котла, %, не менее (газ/мазут) 94,3/92,7 93,2/91,8 92,5/92,5
Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, % 20-100 20-100 20-100
Полный срок службы, лет (средняя продолжительность 3000 ч/год) 20 20 20
Масса металла котла расчетная, кг. 86200 135000 183200
Количество горелок, шт 2 3 4

neutron-zavod.ru

Автоматизация парового котла КВГМ 50-150 | Автоматизация

УГК им. И.И.ПолзуноваОтделение Инфомационных технологийКурсовой проект по дисциплине "Автоматизация технологических процессов и производств"На тему: "Водогрейный котел КВГМ 50-150"Екатеринбург 2013

Водогрейный котел предназначен для получения горячей воды номинальной температурой 150 °С, используемой в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий и сооружений промышленного и бытового назначения, а также для технологических целей, и устанавливаются в котельных, оборудованных системой водоподготовки.Каждый водогрейный котел имеет топочную камеру (топку), в которой происходит сжигание топлива и выделение газов, заполненную водой. Данными, определяющими техническую характеристику котла, являются: тип котла, поверхность нагрева, величина рабочего давления, объемы котла. Поверхность нагрева, измеряемая в квадратных метрах. Водяной поверхностью нагрева называется та часть общей поверхности нагрева, по одну сторону которой находятся газы, а по другую нагреваемая вода.

1.1 Описание технологии агрегатаУ выбранного мною водогрейного котла условное обозначение выглядит следующим образом: КВГМ 50-150;где К-котел, В- водогрейный, ГМ-газомазутный. Цифры после буквенного обозначения показывают теплопроизводительность 50 Гкал/ч и температуры воды на выходе из котла 150 oCДля создания автоматизированной системы управления процессами выработки горячей воды, реализуемыми водогрейными котлами, в первую очередь необходимо определить цель создания системы и ее назначение, а также провести обследование котла и его технологического оборудования как объекта предстоящей автоматизации. В процессе обследования надо составить перечень технологического оборудования, указать на его исправность, определить режимы работы и эксплуатационные характеристики: энергопотребление, вид топлива, производительность и др., а также контролируемые и управляемые параметры, перечень критических и опасных значений параметров процесса.

Состав: Схема принципиальная электрическая, ПЗ Язык документа

Софт: КОМПАС-3D LT V12

vmasshtabe.ru

Котлы КВГМ

Тип котла водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный
Тип топлива газ, мазут газ, мазут газ, мазут газ, мазут газ, мазут газ, мазут газ, мазут
длина 5000 6670 9370 12447 14640
ширина 2600 3267 5000 5000 5000
высота 3500 3656 7975 7975 7975
К.П.Д. %, мазут/газ 86,3/90,5 87/92 89/92 /92 90/91 91,5/93,3 91,5/93,2
Масса, кг 8055 10240 19492  27800  34900 86532 142400
Расчетный расход топлива (мазут/газ - кг/ч/м3/ч) 500/530 800/850 1220/1260 2450/2530 3580/3490 5750/6250 11500/12520
Теплопроизводительность котла, МВт (Гкал) 4,65 (4) 7.56(6,5) 11,63 (10) 23,26 (20) 35 (30) 58,2 9 (50) 116,3 (100)
Гидравлическое сопротивление, МПа (кг/см²) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,35
Аэродинамическое сопротивление, мм. рт. ст. 45,5 60 66,9
Давление воды на входе в котел, не более, МПа 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Давление воды на выходе из котла, не менее, МПа 1 1 1 1 1 1 1
Температура воды на входе (основной/пиковый), °С 70 70 70 70 70 70/110 70/110
Температура воды на выходе, °С 150 150 150 150 150 150 150
Расход воды (основной/пиковый), т/ч 49,5 80 123,5 247 370 618/1230 1235/2460

www.giga-tec.ru

100.00 руб с другими недорогими товарами, отзывы, доставка.

Котельное оборудование промышленного назначения.

Котлы Rossen RS-A , RS-D, котлы наружного размещения RS-H.

Блочно-модульные котельные установки.

Котлы водогрейные КВа, КВ-ГМ газовые , КВ р твердотопливные , с автоматизированной и ручной подачей топлива.

ООО "Энергоресурс" предлагает унифицированный ряд новых водогрейных газомазутных котлов, имеющих номинальную производительность 30, 50, 100 (120) и 150 Гкал/ч. В проектировании котлов этого ряда учтен многолетний опыт эксплуатации водогрейных котлов различных типов, устранены выявленные в старых конструкциях недостатки. Особое внимание уделено вопросам повышения надежности поверхностей нагрева и уменьшения вредных выбросов.

Новые котлы отличает экономичность. Благодаря организации ступенчатого сжигания и расположению прямоточно-вихревых горелок на потолке топочной камеры достигнут низкий уровень вредных выбросов.

Ряд принятых конструктивных решений, а именно:

  • исключение опускного движения воды в топочных экранах;
  • применение труб диаметром 38 мм в конвективной поверхности нагрева;
  • применение коллекторов большого диаметра и др.

обеспечивают повышение надежности гидравлической схемы, а следовательно увеличивают межремонтные периоды.

Конструкция ограждающих панелей котлов газоплотная, позволяет работу под наддувом. Трубная система котлов несущая, без каркаса. Все котлы спроектированы с учетом возможности их установки на фундаменты старых котлов типа ПТВМ и КВГМ соответствующей мощности при проведении реконструкции котельных.

Повышение технико-экономических и экологических характеристик новых водогрейных котлов КВ-ГМ удалось добиться без существенного увеличения металлоемкости по сравнению со старыми конструкциями соответствующей мощности.

Оборудование поставляется из наличия и "под заказ". 

Модульные котельные собственного производства.

postavkakotlov.satom.ru

Автоматика котлов типа КВГМ-50

АВТОМАТИКА КОТЛОВ ТИПА КВГМ - 50

НАЗНАЧЕНИЕ

Системы контроля и автоматизированного управления предназначены для автоматизации газовых водогрейных котлов типа КВ ГМ 50 и подобных.

Применение системы обеспечивает реализацию современных принципов управления, регулирования и контроля параметров работы котла без использования аппаратно реализованных устаревших регуляторов типа Р25 Р29 и контроллеров типа Ремиконт Ломиконт и им подобных.

Применение системы обеспечивает экономию от 2 до 7 % газа при эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Дистанционное управление поворотной регулирующей заслонкой на трубопроводе подачи газа к котлу (ПРЗ) шибером вентилятора, шибером дымососа и исполнительным механизмом клапана рециркуляции воды.

- Дистанционное автоматизированное регулирование тепловой мощности котла.

- Автоматизированное регулирование температуры воды на выходе из котла.

- Автоматизированное регулирование соотношения между количеством газа и количеством воздуха подаваемого на горелки.

- Автоматизированное регулирование давления в топке котла.

- Автоматизированное регулирование температуры воды на входе в водогрейный котел за счет рециркуляции подогретой воды с выхода.

- Автоматические блокировки исключающие ошибки обслуживающего персонала.

- Защита котла от работы в недопустимых режимах.

- Цифровое измерение контролируемых и регулируемых параметров положения регулирующей арматуры и заданных уставок регулирования контроля и защиты.

- Исполнительная сигнализация режимов работы и положения оборудования и арматуры.

- Аварийно – предупредительная световая сигнализация отклонения контролируемых параметров от допустимых значений и обобщенная (звуковая) аварийно - предупредительная сигнализация.

- Цифровая регистрация основных параметров работы котла на принтере.

Цены на продукцию систем автоматики

Наименование

Цена с НДС, грн.

1.

Система управления водогрейным котлом “Полином-В1”:

5850,00

  • Блок индикации и управления

2052,00

  • Блок питания со жгутом соединительным

1266,00

  • Датчик температуры воды

126,00

  • Датчик давления воды

360,00

  • Датчик комбинированный для измерения давления газа и воздуха

2046,00

2.

Система управления паровым котлом типа КПА-500Г-1,

“Полином – П1”:

7620,00

  • Блок индикации и управления

2424,00

  • Блок питания со жгутом соединительным

1530,00

  • Блок пускателей

972,00

  • Датчик комбинированный

1974,00

  • Датчик давления воды

360,00

  • Датчик давления пара

360,00

3.

Система управления водогрейным котлом “Полином-В2”:

3324,00

  • Блок индикации и управления

1848,00

  • Блок питания со жгутом соединительным

1008,00

  • Датчик пламени фотоэлектрический

342,00

  • Датчик температуры воды

126,00

4.

Регулятор температуры позиционный РУ-11 диапазон

-40оС…+125оС:

696,00

  • Блок индикации и управления

570,00

  • Датчик температуры цифровой

126,00

5.

Тахометр РУ-08М (судовой, сертификат МРС)

2268,00

  • Блок индикации и управления основной

1560,00

  • Блок индикации и управления дублирующий

390,00

  • Датчик тахометра

318,00

6.

Тахометр РУ-08

978,00

  • Блок индикации и управления

726,00

  • Датчик тахометра

252,00

7.

Система контроля параметров, сигнализации и защиты судовых дизель-генераторов “Пульс-М” (сертификат МРС):

4230,00

  • Блок индикации и управления

2940,00

  • Датчик тахометра – 1 шт.

318,00

  • Датчики температуры воды и масла – 2 шт.

252,00

  • Датчик давления 0 ? 4 бар

360,00

  • Датчик давления 0 ? 16 бар

360,00

8.

Позиционный ПИ-регулятор температуры РУ-15

1272,00

  • Блок индикации и управления

1020,00

  • Датчики температуры цифровые

vunivere.ru


Смотрите также