Паровой котел с наддувом для парогазовой силовой установки. Котел с наддувом


Котел с наддувом - Энциклопедия по машиностроению XXL

Условные обозначения КВ — котел водогрейный Т — твердое топливо М — жидкое топливо (мазут) Г — газообразное топливо (индекс типа толки не указывается) Р — слоевая топка (решетка) К — камерная топка В — вихревая топка Ц — циклонная топка Ф — топка с кипящим слоем Н — котел с наддувом С — сейсмостойкое исполнение. Пример обозначения КВ-ТС-30, КВ-ГМ-ЮОС.  [c.106]
Рис. 6-15. Котел с наддувом для работы на природном газе типа Е-0.4/9Г, модель 8Г Рис. 6-15. Котел с наддувом для работы на <a href="/info/104397">природном газе</a> типа Е-0.4/9Г, модель 8Г
По газовоздушному тракту различают котлы с естественной и уравновешенной тягой и с наддувом. В котле с естественной тягой сопротивление газового тракта преодолевается под действием разности плотностей атмосферного воздуха и газа в дымовой трубе. Если сопротивление газового тракта (так же, как и воздушного) преодолевается с помощью дутьевого вентилятора, то котел работает с наддувом. В котле с уравновешенной тягой давление в топке м начале газохода (поверхность нагрева 15) поддерживается близким к атмосферному совместной работой дутьевого вентилятора и дымососа. В настоящее время стремятся все выпускаемые котлы, в том числе и с уравновешенной тягой, изготовлять газоплотными.  [c.11]

Дорогобужским заводом разработан котел на 58 МВт (50 Гкал/ч> (рис. 6-14). Котлоагрегат рассчитан на сжигание угля типа челябинского (размалываемого в молотковых мельницах с наддувом) и подаваемого принудительно в шесть турбулентных горелок, расположенных в два яруса на боковых стенах топочной камеры.  [c.260]

На одной из ТЭЦ Ленэнерго в длительной эксплуатации находится котел ТП-230-4, оборудованный четырьмя циклонами, а на другой ТЭЦ Ленэнерго — котел БКЗ-170-100 ЦН, работающий с наддувом и оборудованный двумя циклонами.  [c.209]

Парогенератор представляет собой паровой котел с высоким наддувом по газовой стороне и многократной принудительной циркуляцией. Топочная камера оборудована пятью комбинированными газомазутными горелками. Парогенератор выполнен в виде вертикального цилиндра, внутри которого находится кожух, образующий топочную камеру и конвективный газоход. В последнем расположены конвективные испарительные поверх-274  [c.274]

Для сжигания сероводорода с целью получения сернистого газа и использования теплоты реакции (теплоты сгорания) широко применяются котлы-утилизаторы типа ПКС. На рис. 5.13 изображен котел-утилизатор ПКС-10/40. Котел вертикального типа, водотрубный, двухбарабанный, с естественной циркуляцией,, с двумя горелками для сжигания сероводородного газа и одной горелкой для топливного газа, пуск которой осуществляется с помощью электрозапала. Котел рассчитан па работу под наддувом. Для обеспечения герметичности он выполнен с двухслойной обшивкой, внутри которой под давлением проходит воздух, поступающий в горелки. Каркас котла и обшивка рассчитаны на избыточное давление в газоходах около 12 кПа.  [c.296]

Блок котел — турбина с газотурбинным наддувом котельного агрегата (блок КТ — ГТ)  [c.76]

Значительное увеличение тепловой экономичности блока котел — турбина с газотурбинным наддувом, сопровождающееся большим сокращением расходов легированных сталей и большим снижением стоимости котельного агрегата, делает применение тако-кого блока перспективным.  [c.82]

Особенно многообещающи преимущества блока котел — турбина с газотурбинным наддувом при применении жидких и газообразных топлив, что освобождает станцию от складов угля, от завода для подготовки топлива к сжиганию (сушка, размол), от сложных питательных агрегатов и фильтров для тонкой очистки газов от золы.  [c.82]

На рис. 2.18 представлен общий вид водогрейного котла КВ-ГМ-180. Котел, выполненный по Т-образной схеме, снабжается двумя конвективными шахтами, в которых размещаются по два конвективных пакета. По проекту Барнаульского котельного завода и ЦКТИ котел выполнен для работы под наддувом. При выполнении котла не в газоплотном исполнении в топочной камере располагаются экранные поверхности из труб 0 60Х ХЗ мм с шагом 64 мм. Конвективные пакеты выполнены из труб  [c.36]

Схемы движения сетевой воды в контуре котла КВ-ТК-ЮО при работе его как в основном, так и в пиковом режиме приведены на рис. 2.24. Котлы типов КВ-ТК-50 и КВ-ТК-100 выполнены, так же как и котел КВ-ГМ-180, с учетом возможности работы под наддувом.,  [c.43]

Работа котлов с таким большим давлением газов в топке оказывается рентабельной обычно при условии использования напора газов, остающегося после прохождения их через котел, для создания наддува воздуха в топке. С этой целью котлы рассматриваемой конструкции сочетаются с газовыми турбинами, работающими на отходящих газах котлов и приводящими в движение воздуходувки.  [c.94]

Прибывший к месту работы передвижной паровой котел устанавливают на ровной горизонтальной площадке, которая должна быть близка к водоему и по возможности снижена к уровню воды для получения наименьшей высоты всасывания водоем должен содержать чистую воду. Установку котла производят с учетом направления ветра. Желательно, чтобы отверстие зольника, через которое воздух поступает в топку, было направлено против ветра, что дает своего рода естественный наддув, способствующий лучшему горению топлива. Однако при этом должно быть учтено удобство обслуживания котла. Не рекомендуется, например, устанавливать котел при направлении ветра от дымовой трубы к фронту управления котла, так как уходящие продукты горения, особенно дымовые газы, будут вредно действовать на обслуживающий персонал. В котельных установках, характеризующихся значительной водяной емкостью, рессоры автомобиля (прицепа) должны быть разгружены имеющимися домкратами.  [c.280]

Горизонтальная вихревая камера горения, предназначенная для сжигания каменных углей с жидким шлакоудалением, мазута и газа, является новым типом топочного устройства. Котел предназначен для работы под наддувом и поэтому все его ограждающие стены, выполненные из панелей экранов из труб диаметром  [c.103]

Основным режимом ПГУ-800 является ее работа по парогазовому циклу, при этом утилизационный паровой котел работает под наддувом. Преимущество таких ПГУ—возможность режимов автономной работы газовой и паровой ступеней. Самостоятельная работа ПГУ происходит при несколько пониженной мощности в связи с повышенным сопротивлением выхлопа, осуществляемого транзитом газов через котел-утилизатор. Для обеспечения автономной работы паротурбинного блока необходимо некоторое усложнение схемы, в которую дополнительно должны быть включены шиберы и дымососы. При таком режиме работы закрывают шиберы 1 а 2 (рис. 20.12) и открывают шиберы 3—5. Основное количество уходящих газов котла (около 70%) обогащают воздухом и при помощи дымососа рециркуляции ДР с температурой 80°С направляют к дополнительным горелкам перед котлом. При этом количество сжигаемого в УПК топлива возрастает втрое. Неиспользованное количество уходящих газов котла (около 30%) дымососом ДС сбрасывают в дымовую трубу.  [c.303]

Котлоагрегаты Е-0,4/9г, Е-0,4/9ж, Е-1/9г и Е-1/9ж работают под наддувом. Котлоагрегаты поставляют в следующем комплекте котел (в сборе с теплоизоляцией и стальной обшивкой)  [c.226]

Обмуровка котлоагрегата газоплотная в виде металлической обшивки с тепловой изоляцией, прикрепленной к экранным трубам. Температура на внутренней поверхности обмуровки не выше 300—400°С. Котлоагрегаты могут работать как под наддувом, так и с уравновешенной тягой. В пределах трубной части котел не имеет каркаса, при малой высоте общая жесткость создается трубами, образующими экранные поверхности. Трубная часть и циклонные предтопки опираются на портал котлоагрегата и свободно расширяются вверх вместе с обмуровкой и поясами жесткости.  [c.161]

Рис. 6-15. Котел с наддувом для работы на природном газе типа Е-0,4/9Г, модель 8Г на 0,11 кг/с (400 кг/ч) и р==0,9 МПа (9 кгс/см ). а — общий вид б — газоплотная стена из труб с плавниками илн пршарвыыи полосами. Рис. 6-15. Котел с наддувом для работы на <a href="/info/104397">природном газе</a> типа Е-0,4/9Г, модель 8Г на 0,11 кг/с (400 кг/ч) и р==0,9 МПа (9 кгс/см ). а — общий вид б — газоплотная стена из труб с плавниками илн пршарвыыи полосами.
В ЭХТС производства слабой азотной кислоты под давлением после газовой турбины (см. рис. 7.1 ) установлен котел-утилизатор КУГ-66, использующий физическую теплоту нитрозных газов перед выбросом их в атмосферу. Как видно из рис. 5.15, он представляет собой горизонтальный газотрубный котел с естественной циркуляцией, рассчитанный для работы под наддувом и для открытой установки. Змеевики конвективного пароперегревателя 2, выполненные из стальных труб 38 X 3 мм, расположены горизонтально во входной газовой камере перед испарительной поверхностью нагрева 1. По выходе из котла нитрозные газы поступают в змеевиковый экономайзер кипящего типа 3. Он имеет два пакета змеевиков, разделенных в средней части вертикальной стальной перегородкой, что придает нитрозным газам U-образное движение. Дальнейщее охлаждение нитрозных газов происходит в чугунном ребристом экономайзере некипящего типа 4. Вода С ПОМОЩЬЮ питательного насоса (на рисунке не показан) поступает в чугунный экономайзер, затем в змеевиковый и далее в котел.  [c.298]

На рис. 7.10 изображен энерготехнологический агрегат СЭТА-Ц-100-1, предназначенный для получения серной кислоты из элементарной серы или сероводорода, при этом для получения водяного пара используется теплота сгорания серы. Это однобарабанный водотрубный котел с естественной циркуляцией, он работает под наддувом в закрытых помещениях. Корпус агрегата — цельносварной цилиндрический вертикальный с горизонтальной циклонной топкой I, из которой продукты сгорания серы поступают в радиационную камеру 2. Весь агрегат обшит листовой сталью между обшивкой котла и циклоном циркулирует воздух, поступающий на горение серы.  [c.329]

Рис. 4-35. Котел для газомазутного топлива с наддувом фирмы Рилей Стокер (545 т/ч, 121 бар, 540/540° С). Рис. 4-35. Котел для газомазутного топлива с наддувом фирмы Рилей Стокер (545 т/ч, 121 бар, 540/540° С).
Опыт перевода и эксплуатации на газовом, а также на жидком топливе использован ЦКТИ при разработке транспортабельных га-зо-мазутных котлов типа ГМ. Конструкция котла этого типа [Л. 180] производительностью 10 т ч показана на рис. 11-11, Газо-мазутные горелки, разработанные ЦКТИ, устанавливаются на фронтовой плите. Топочное пространство рассчитано на объемное теплонапряже-ние от 300 до 830 тыс. ккал]м ч, что обусловливает необходимость обязательной докотловой обработки воды. Котел заключен в двойную обшивку, что дает возможность работать с наддувом. Необходимый для горения воздух нагнетается дутьевыми вентиляторами в пространство между обшивками, где он охлаждает наружные стенки котла до температуры, исключающей необходимость их изоляции, и затем поступает в горелки (непо-средственпо или через воздухоподогреватель). Коэффициент полезного действия котла 90—91%. Требуемое качество пара обеспечивается двух-  [c.232]

Хвостовые газы после газовой турбины в производстве азотной кислоты охлаждаются в котле-утилизаторе КУГ-66, показанном на рис. 3-10. Котел горизонтальный, газотрубный с естественной циркуляцией, рассчитан для работы под наддувом и для открытой установки. Котел спроектирован для охлаждения 66 тыс. м /ч газов от405 до 185°С и выработки 7,9 т/ч перегретого пара давлением 1,4 МПа и температурой 230 °С. Змеевики конвективного пароперегревателя из труб диаметром 38x3 мм расположены горизонтально во входной газовой камере перед испарительной поверхностью нагрева. Котел имеет водяной экономайзер кипящего типа, состоящий из двух частей гладкотрубного стального змеевикового и чугунного из ребристых труб. Гладкотрубный экономайзер имеет два пакета змеевиков, разделенных в средней части вертикальной перегородкой из стального листа, что придает газам U-образное движение. Из гладкотрубного экономайзера по перепускному газоходу газы поступают в чугунный экономайзер. Оба экономайзера имеют свой несущий каркас из стоек и балок.  [c.132]

Так как наибольшая мощность для параметров пара р = 230 кг1см , t = 600/565° С (СВК) значительно ниже наибольшей мош,ности блока с параметрами пара р = 400 Kal M ", t = 700/650/600° С (табл. 10 и 11), то стоимость котельного агрегата блока СВК будет незначительно ниже стоимости котельного агрегата блока с параметрами пара р = 400 кг см , t = 700/600/600° С, оставляя за последним решаюш,ее преимущество в расходе тепла. Дальнейшее снижение затрат металла на котельный агрегат и увеличение термодинамического совершенства блока котел—турбина возможно при применении газотурбинного наддува котельного агрегата.  [c.73]

На ТЭС MaNN Heim барабанный котел давлением 13,6 МПА работает на мазуте под наддувом. Котел питался химобессоленной водой высокого качества. После деаэратора в питательную воду дозировался аммиак и гидразингидрат ( 2Q0 мкг/кг), с помощью  [c.83]

Котел снабжен шестью молотковыми тангенциальными мельницами, скомпонованными с инерционными сепараторами. Мельницы работают под значительным наддувом ( 350 мм вод. ст.), который создается дутьевьши вентиляторами.  [c.40]

Метод регулирования с помощью поворотных заслонок и многоярусных горелок находит применение на котлах других фирм. На рис. 4-35 показан котел высокого давления фирмы Рилей Стокер для электростанции Луизиана на газомазутном топливе. Котел работает под наддувом. Горелки (всего 24 шт.) расположены в четыре яруса. Конвективная шахта разбита на три самостоятельных газохода. Перед воздухоподогревателем установлены поворотные заслонки.  [c.144]

Для работы без дымососов котел оборудован двумя высоконапорными дутьевыми вентиляторами, обеспечивающими движение воздуха и дымовых газов по всему тракту до дымовой трубы. Была учтена возможность появления неплотностей и предусмотрен временный режим работы с разрежением в топке и газоходах, для чего у каждого котла имеются по два резервных дымососа. Практически уже в первые годы эксплуатации котлы ТГМП-324 работали без дымососов (под наддувом) свыше 90% времени.  [c.68]

В 1959 г. ЦКТИ совместно с БнКЗ была запроектирована серия блочных газомазутных котлов под наддувом производительностью 2,5— 20 т1ч на давление 14—40 ата и температуру перегретого пара 240—440 С с унификацией отдельных узлов и элементов. Эти котлы имеют теплонапряжение топочного объема от 500-10 до 800-10 ккал1м -ч, полностью экранированную топочную камеру, расположенный рядом с ней кипятильный пучок пролетного типа со встроенным в него П-образным пароперегревателем, двойную обшивку, охлаждаемую воздухом. Каждый котел состоит из одного полностью собранного н законченного блока. Хвостовые поверхности выполняются в виде блоков и устанавливаются отдельно от котла. Головной образец этой серии — котел ГМ-10-13 успешно работает с 1961 г. на мазуте.  [c.112]

Котел-утилизатор для сжигания сероводорода типа ПКС-9/40 для нефтеперегонных заводов. Котел работает под наддувом с напряжением топочного объема 900 000 ккал1м -ч.  [c.113]

Рис. 7-69. Принципиальные схемы газовоздушных трактов. а — простейшая схема с уравновешенной тягой (котел пылеугольный) б — улучшенная схема пы-леугольнсго котла с разделенным воздухоподогревателем (без дросселирования воздуха на пыле-приготовнтельную установку) в — схема под наддувом без дымососов (газомазутные котлы) Рис. 7-69. <a href="/info/4763">Принципиальные схемы</a> <a href="/info/105938">газовоздушных трактов</a>. а — простейшая схема с уравновешенной тягой (котел пылеугольный) б — улучшенная схема пы-леугольнсго котла с разделенным воздухоподогревателем (без дросселирования воздуха на пыле-приготовнтельную установку) в — схема под наддувом без дымососов (газомазутные котлы)
Аналогичное исследование было проведено также на однокорпусном котлоагрегате ТГМП-324 блока 300 МВт. В отличие от кот-лоагрегата ТГМП-114 топочная камера здесь оборудована цельносварными газоплотными панелями и котел работает под наддувом 0,32-10 МПа. Тепловое напряжение топочного объема при номинальной нагрузке равно 290 кВт/м , а тепловое напряжение площади поперечного сечения топки 7100 кВт/м . Топка оборудована шестнадцатью двухпоточными горелками производительностью по мазуту 4,6 т/ч, расположенными встречно в два яруса. Рециркулирующие дымовые газы отбираются из газохода между водяным экономайзером и регенеративным воздухоподогревателем (РВП) и подаются в топку в смеси с воздухом через периферийные каналы горелок.  [c.143]

Исследование теплообмена в топке однокорпусного котлоагрегата ТГМП-204 блока 800 МВт, проведенное Л. М. Сорокопудом и Н. Г. Быстровым, ставило своей целью изучение распределения поверхностной плотности потока падающего излучения и радиационных свойств пламени по высоте топочной камеры. Топка этого котлоагрегата оборудована цельносварными экранами и предназначена для работы под наддувом. На котле установлено 36 круглых газомазутных горелок производительностью по 5,2 т/ч. Они расположены на фронтовой и задней стенах топки в три яруса по шесть горелок в каждом. Расстояние между ярусами 3 м. Котел оборудован системой рециркуляции с забором дымовых газов из дымохода за водяным экономайзером и подачей их в горелки, а также непосредственно в верхнюю часть топки. По сравнению с котлоагрегатом ТГМП-324 тепловое напряжение площади поперечного сечения топки увеличено здесь до 8200 кВт/м .  [c.144]

На рис. 7-32 показана конструктивная схема котла СЭТА-Ц-100. Котельный агрегат оборудован циклонной топкой, разработанной ЦКТИ имени И. И. Ползунова и Невским химическим заводом. В результате испытаний циклонной топки было установлено, что в ней эффективно сжигается сера или сероводород с коэффициентом избытка воздуха 1,05—1,2. Котел СЭТА-Ц-100 водотрубный с естественной циркуляцией, рассчитан на работу под наддувом до 3 кПа. Он состоит из циклонной топки /, радиационной камеры охлаждения 2, конвективного пучка 3, пароперегревателя 4, барабана 5 и пароохладителя.  [c.239]

Паровой котел ТГМП-204 (паропроизводительность 2650 т/ч, параметры перегретого пара 25,5 МПа, 545/545 °С) рассчитан на сжигание сернистого мазута и природного газа. Котел П-образной компоновки, однокорпусный, газоплотный, предназначен для работы под наддувом.  [c.95]

Котел Пр-0,4/9Г (рис. 33, а) состоит из четырех змеевиков, Наружный и средние два змеевика образуют конвективную поверхность нагрева. Полость внутреннего змеевика служит топочной камерой, работающей под наддувом. Снизу топочная камера экранирована плоскими спиральными змеевиками, образующими фестон 1. Коническая верхняя часть экрана 3 имеет амбразуру для газовой горелки 4. Котел оборудован комбинированным питательноциркуляционным насосом двухстороннего действия, обеспечивающим подачу питательной воды в сепаратор и одновременно создающим многократную циркуляцию ее в змеевике. Газы из топочной камеры поступают в нижнюю часть газохода, омывают змеевики и уходят в дымовую трубу через отверстие в верхней крышке. Пар поступает к потребителю из вертикального сеператора, установленного рядом с змеевиками. Котловая вода, отделившаяся в змеевиках, поступает в теплообменник для подогрева питательной воды. Подаваемый дутьевым вентилятором воздух подогревается в металлическом кожухе, омывая наружный змеевик, и поступает в горелку.  [c.76]

Котёл ТГМП-324 — однокорпусный предназначен для сжигания газа и мазута. Котел рассчитан для работы под наддувом без дымососа. Все стены топки и хвостввой части, потолки и поды закрыты газоплотными панелями сваренными из плавниковых труб диаметром 32X6 мм с шагом 48—46 мм. Газоплотные панели обеспечивают температуру на их наружной поверхности 400—500 °С, что позволяет заменить обычную обмуровку на легкую эффективную изоляцию.  [c.126]

mash-xxl.info

Твердотопливный котел без принудительного наддува не горит.

Топка твердотопливного котла

Невольно пришлось провести эксперимент по растапливанию твердотопливного котла Demrad Solitech 30 E без принудительного наддува воздуха. Дело в том, что отключили свет. Я бы без наличия электричества не стал бы растапливать котел – благо оставил старые добрые печки на случай таких катаклизмов.

Однако свет отключили минут через 10 после розжига котла. Не тушить же теперь котел, ведь естественная циркуляция, благодаря бай-пасу и трубчатым оребренным радиаторам, присутствует.

Ну и что, скажете вы, - твердотопливные котлы европейских производителей все без наддува. Только в Польше и Прибалтике делают котлы с принудительным наддувом воздуха в камеру горения.

Да, есть и модификация Demrad Solitech, без буквы E, то-есть без электрических компонентов. Но у той модели двухуровневая камера сгорания, а у моей – трехуровневая.

Затем, для модели без наддува предъявляются требования к трубе, длинной более 10м, - а у меня только 7.

Да и уголь, загруженный в топку, был не уголь, а так – Донецкая земля.

Я открыл поддувало и стал смотреть – что будет.

Не знаю, что было главной проблемой: уголь, труба или количество ходов – котел не хотел гореть. В камере горения скапливался едкий дым, а вода упорно не хотела нагреваться, хоть и не работал насос.

Догадался вытащить пластину, которая вытаскивается при загрузке угля для обеспечения большего загрузочного отверстия.

Это позволило немного отсечь один ходи и улучшило горение, но вода больше 60 градусов не прогревалась.

Но тут мои эксперименты закончились – включили свет.

Тут еще надо обратить внимание на пуск системы после обесточивания. Пусть в котле на этот раз +60, но в радиаторах - +10 – беда беда.

Я клацаньем выключателя на котле постепенно выровнял температуру и пошел спать.

Выводы из этого случая.

Первое – необходимо автономизировать электропитание. Вопрос я частично решил, приобрев преобразователь напряжения, который из автомобильного аккумулятора делает синусоиду 220В – осталось только подключить.

Второе – температурный перепускной клапан – поживем пока без него.

Похожие страницы

filsadovnik.ru

Паровой котел с наддувом для парогазовой силовой установки

 

№ 116509

Класс 13а, 18

13g, 1„

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

В. К. Шебалов

ПАРОВОЙ КОТЕЛ С НАДДУВОМ ДЛЯ ПАРОГАЗОВОЙ

СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

Заявлено 6 сентября 1957 г; за ¹ 583031 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Изобретение относится к паровым котлам с наддувом, иначе называемых высоконапорными парогенераторами, пар из которых используется в паровых, а отходящие газы — в газовых турбинах, причем газовая турбина приводит во вращение компрессор, воздух из которого подается в топку котла.

Известные конструкции подобных котлов, например, котлы типа Велокс, имеют большие габариты и требуют значительных затрат времени на сборку и разборку котла при его ремонте или монтаже.

Предлагаемый котел не имеет этих недостатков. Он собран из четырех испарительных контуров, соединенных между собой продольными фланцами, позволяющими быстро производить разборку и сборку котла.

Каждый контур набран из испарительных элементов, выполненных из двух труб неодинакового диаметра, одна из которых в своей средней части образует змеевик, расположенный перпендикулярно к продольной оси труб. Испарительные контуры собираются так, что змеевики элементов размещаются внутри котла, образуя компактные конвективные поверхности нагрева, уменьшая габариты котла.

На фиг. 1 изображен испарительный элемент в трех проекциях с частичным разрезом; на фиг. 2 — испарительный контур в трех проекциях; на фиг. 3 — котел в продольном разрезе; на фиг. 4 — поперечный разрез котла по линии BB па фиг. 3; на фиг. 5 — котел в плане со снятой крышкой.

Каждый испарительный элемент изготовлен из двух труб, из них труба 1 меньшего, а труба 2 большего диаметра. Трубы в нижних частях соедин" íû калачом 8, Труба меньшего диаметра в своей средней части переходит в змеевик 4, состоящий из нескольких петель. № 116509

Из испарительных элементов собраны четыре испарительных контура. Трубы меньшего диаметра каждого из элементов присоединены к водяному коллектору 5, а трубы большего диаметра — к коллектору б пароводяной смеси. Питательная вода подается в водяной коллектор по трубе 7, а пароводяная смесь из коллектора б отводится по трубе 8.

Трубы испарительных элементов крепятся крючками к поясам 9, которые по высоте скреплены полосами 10 и продольными фланцами 11, образующими каркас контура. Верхний пояс косынками 12 крепится еще к сектору 18, на котором расположены опоры 14 для коллекторов 5 и б. С наружной стороны контур обшит листами 15 из жароупорной стали.

Котел собирается из четырех испарительных контуров, которые соединяются между собой продольными фланцами 11. В нижней части котла при этом образуется топочное пространство 1б, в котором происходит сжигание жидкого или газообразного топлива, подаваемого через форсунку или горелку 17. Стенками топочного пространства служат трубы испарительных лемен ов. Контуры собраны так, что змеевики испарительных элементов одного контура располагаются между змеевиками испарительных элементов противолежащего контура, образуя по высоте котла два ряда змеевиков 18 и 19, оси труб которых расположены в перпендикулярных плоскостях. При такой сборке над топкой образуется компактная конвективная поверхность нагрева котла. На трубах змеевиков установлены дистанционные кольца 20. Контуры попарно взаимозаменяемы. Соединение контуров с помощью продольных фланцев позволяет просто и быстро производить монтаж и демонтаж котла. Выше змеевиков расположен пароперегреватель 21.

При сборке котла сектора контуров опираются на кольцо 22, зажатое между фланцами 28, один из которых приварен к верхней крышке

24, а другой к наружному корпусу 25 котла. Такая система опоры контуров позволяет всю нагрузку от поверхностей нагрева передать на корпус котла, обеспечивая свободное расширение книзу внутренних элементов котла при их нагревании. При снятии верхней крышки можно все поверхности нагрева вынуть из корпуса.

Для доступа к внутренним частям котла снизу нижняя крышка 26 также выполнена съемной. В местах прохода трубопроводов через крышки установлены уплотняющие устройства, которые состоят из компенсаторов 27, приваренных одной стороной к трубам, а другой к патрубкам, укрепленным в крышках. При снятии крышек сварочные швы или спиливаются, или расплавляются в пламени газовой гopcJIKH. Такое устройство обеспечивает надежное уплотнение от проникновения газов в помещение котельной, не вызывая в крышках дополнительных напряжений от термических удлинений трубопроводов.

Воздух из компрессора поступает в котел через патрубок 28, проходит по кольцевому пространству 29 между обшивкой контуров и наружным корпусом, нагревается и через регистры поступает в топку котла.

Топочные газы омывают последовательно конвективные поверхности нагрева котла, змеевики пароперегревателя и через короб 80 направляются в газовую турбину.

Насыщенный пар по трубам 8 отводится в сепаратор (на чертеже не показан), а по трубам 81 возвращается из сепаратора в пароперегреватель, из которого по трубам 82 отводится в паровую турбину.

Внутренняя тасть верхней крышки котла изолируется, например, мастикой из ферроги;:са, а нижняя часть топки охлаждается водой, проходящей по трубам 88, что ооеспечивает надежную работу металла этих частей котла.

Предмет изобретения

1. Паровой котел с наддувом для парогазовой силовой установки, стенки топки которого образованы вертикальными испарительнымп элементами, выполненными из труб неодинакового диаметра, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью удобства сборки и разборки, поверхность нагрева котла выполнена из четырех нспарительных контуров, соединенных между собой по длине фланцами.

2. Устройство котла по п. 1, о тл и ча ю ще е с я тем, что, с целью уменьшения габаритов котла без снижения его производительности, одна из двух труб каждого испарительного элемента в средней части образует змеевик, расположенный перпендикулярно к продольной оси труб.

Вид по сто 7ле А азпез по БЕ

6 с,==э / ! б

Эиг 2

+uZ /

Паровой котел с наддувом для парогазовой силовой установки Паровой котел с наддувом для парогазовой силовой установки Паровой котел с наддувом для парогазовой силовой установки Паровой котел с наддувом для парогазовой силовой установки Паровой котел с наддувом для парогазовой силовой установки 

www.findpatent.ru

котел с высоким наддувом — с русского на все языки

двигатель м. ав. косм. Antrieb m; Antriebsanlage f; Kraftmaschine f; Maschine f; Motor m; Triebwerk n; Triebwerkanlage f; Triebwerkseinheit f

двигатель м., жёстко закреплённый на раме с опорнорамной подвеской Gestellmotor m

двигатель м., работающий на колошниковом газе Gichtgasmaschine f; Gichtgasmotor f

двигатель м., работающий на тяжёлом топливе Schwerölmotor m

двигатель м. Банки (с впрыском воды в такте сжатия) Banki-Motor m

двигатель м. без наддува Motor m ohne Aufladung; Saugmotor m

двигатель м. без самозапуска (однофазный) эл. Anwurfmaschine f; эл. Anwurfmotor m

двигатель м. бинарного цикла Wärmekraftmaschine f mit zwei Arbeitsstoffen

двигатель м. большого литража Motor m mit großem Hubraum

двигатель м. большой мощности Großmotor m Hochleistungsmotor m; Hochleistungsmotor m

двигатель м. бронированного типа Panzermotor m

двигатель м. в вертикальном исполнении Standmotor m

двигатель м. Ванкеля Kreiskolbenmotor m; Wankel-Motor m; Wankelmotor m

двигатель м. вибратора Schwingmotor m

двигатель м. внутреннего сгорания, ДВС Brennkraftmaschine f; Brennkraftmotor m; Explosionsmotor m; Verbrennungskraftmaschine f; Verbrennungsmotor m

двигатель м. водяного охлаждения wassergekühlter Motor m

двигатель м. воздушного охлаждения Motor m mit Luftkühlung; luftgekühlter Motor m

двигатель м. высокого давления Hochdruckmotor m

двигатель м. высокого сжатия Hochdruckmotor m

двигатель м. Гессельмана авто. Hesselmann-Motor m

двигатель м. двойного действия beiderseitig beaufschlagter Kolbenmotor m; doppeltwirkender Motor m

двигатель м. двойного расширения Zweifachexpansionsmaschine f

двигатель м. двойного топлива Zweistoffmotor m

двигатель м. Дери (репульсионный коллекторный двигатель с двойным комплектом щёток) Deri-Motor m

двигатель м. для дистанционного управления выключателем Einschaltmotor m

двигатель м. для мазута Schwerölmotor m

двигатель м. для оценки детонационной стойкости Klopfprüfmotor m

двигатель м. для схода с орбиты косм. Abstiegstriebwerk n

двигатель м. для торможения при спуске Abstiegstriebwerk n

двигатель м. для ускоренного хода Schnellgangmotor m

двигатель м. для установки прокатных валков мет. Anstellmotor m

двигатель м. жидкого топлива Ölmaschine f; Ölmotor m

двигатель м. жидкостного охлаждения flüssigkeitsgekühlter Motor m

двигатель м. задней установки (в автомобиле) Heckmotor m

двигатель м. изобарного давления Gleichdruckmotor m

двигатель м. изохорного сгорания (ДВС ) Verpuffungsmotor m

двигатель м. картерного типа Kurbelgehäusemotor m; gekapselter Motor m

двигатель м. качающегося конвейера Schwingmotor m

двигатель м. левого вращения Linksläufer m; Linksmaschine f

двигатель м. лёгкого автомобиля PKW-Motor m; Personenkraftwagenmotor m

двигатель м. лёгкого топлива Benzinmotor m; Leichtkraftstoffmotor m; Leichtölmotor m

двигатель м. м нажимных винтов мет. Anstellmotor m

двигатель м. м с наддувом Aufladungsmotor m; aufgeladener Motor m

двигатель м. м с наружным ротором эл. Außenläufermotor m

двигатель м. малой массы Leichtgewichtsmotor m

двигатель м. малой мощности Kleinmotor m; Leichtmotor m

двигатель м. механизма вращения Drehmotor m

двигатель м. моста крана Kranfahrmotor m

двигатель м. на валу (судового винта) Wellenmotor m

двигатель м. на лапах эл. Fußmotor m

двигатель м. на шарикоподшипниках Kugellagermotor m

двигатель м. непосредственного впрыска Motor m mit Direkteinspritzung

двигатель м. низкого сжатия Niederdruckmotor m

двигатель м. нормальной серии м. Serienmotor m

двигатель м. облегчённой конструкции Leichtbaumotor m; Leichtmotor m

двигатель м. обратного хода Rückzugmotor m

двигатель м. общего назначения Gebrauchsmotor m

двигатель м. параллельно-последовательного возбуждения эл. Reihenschlußmotor m mit Nebenschlußverhalten

двигатель м. параллельного возбуждения эл. Nebenschlußmotor m

двигатель м. переменного тока эл. Wechselstrommotor m

двигатель м. поворота (экскаватора) Schwenkmotor m

двигатель м. повышенной быстроходности Schnellläufer m; Schnellläufermotor m

двигатель м. подвесной дороги Hängebahnmotor m

двигатель м. подъёмного механизма Hubmotor m

двигатель м. пониженной скорости Feingangmotor m

двигатель м. последовательно-параллельного возбуждения эл. Nebenschlußmotor m mit Reihenschlußverhalten

двигатель м. последовательного возбуждения Hauptschlußmotor m; Hauptstrommotor m; эл. Reihenschlußmotor m; Serienmotor m

двигатель м. постоянного тока эл. Gleichstrommotor m

двигатель м. постоянного тока с параллельным возбуждением Gleichstrom-Nebenschlußmotor m; Gs-Nebenschlußmotor m

двигатель м. постоянного тока с последовательным возбуждением Gleichstrom-Hauptschlußmotor m; Gleichstrom-Reihenschlußmotor m

двигатель м. постоянного тока с регулированием скорости Gleichstromregelmotor m

двигатель м. постоянного тока со смешанным возбуждением Gleichstrom-Doppelschlußmotor m

двигатель м. правого вращения Rechtsmaschine f

двигатель м. привода качающегося грохота Schwingmotor m

двигатель м. простого действия einfachwirkender Motor m

двигатель м. пылевидного топлива Kohlenstaubmotor m; Staubmotor m

двигатель м. рядового исполнения Reihenmotor m

двигатель м. с автономным наддувом Motor m mit Fremdaufladung

двигатель м. с веерообразным расположением цилиндров Fächermotor m

двигатель м. с вертикальным расположением цилиндров stehender Motor m

двигатель м. с верхним расположением клапанов obengesteuerter Motor m

двигатель м. с вихревой камерой Wirbelkammer-Dieselmotor m

двигатель м. с внешним ротором эл. Außenläufermotor m

двигатель м. с внешним смесеобразованием Motor m mit äußerer Gemischbildung; gemischverdichtender Motor m

двигатель м. с внутренним смесеобразованием Einspritzmotor m; Motor m mit innerer Gemischbildung

двигатель м. с водяным охлаждением wassergekühlter Motor m

двигатель м. с воздушной камерой Luftspeicher-Dieselmotor m

двигатель м. с воздушным охлаждением luftgekühlter Motor m

двигатель м. с воспламенением от сжатия Diesel m; Dieselmotor m

двигатель м. с впрыском лёгкого топлива Einspritz-Ottomotor m

двигатель м. с впрыском топлива и искровым зажиганием авто. Hesselmann-Motor m

двигатель м. с вращающимися (в одном направлении) роторами Drehkolbenmotor m

двигатель м. с вращающимся магнитным полем Drehfeldmotor m

двигатель м. с вращающимся полем эл. Drehfeldmotor m

двигатель м. с высоким наддувом hochaufgeladener Motor m; Überlademotor m

двигатель м. с высокой степенью сжатия Hochdruckmotor m

двигатель м. с вытеснением тока эл. Motor m mit Stromverdrängungsläufer; Stromverdrängungsmotor m

двигатель м. с вытеснением тока в роторе эл. Motor m mit Stromverdrängungsläufer; Stromverdrängungsmotor m

двигатель м. с газотурбинным наддувом Turboladermaschine f

двигатель м. с горизонтальным расположением цилиндров авто. liegender Motor m

двигатель м. с двойной клеткой на роторе Doppelkäfigankermotor m; эл. Doppelkäfigläufermotor m; Doppelkäfigmotor m

двигатель м. с двумя короткозамкнутыми обмотками на роторе Doppelkäfigankermotor m; эл. Doppelkäfigläufermotor m; Doppelkäfigmotor m

двигатель м. с длинным ходом поршня Langhubmotor m

двигатель м. с жидкостным охлаждением flüssigkeitsgekühlter Motor m

двигатель м. с запальным шаром Glühkopfmotor m; Motor m mit Glühzündung

двигатель м. с золотниковым газораспределением schiebergesteuerter Motor m

двигатель м. с золотниковым распределением Schiebermotor m; schiebergesteuerter Motor m

двигатель м. с изменяемым направлением тяги (за счёт поворота всего двигателя) Schwenktriebwerk n

двигатель м. с искровым зажиганием Motor m mit Funkenzündung; Motor m mit Kerzenzündung

двигатель м. с качающимися шайбами Taumelscheibenmotor m

двигатель м. с клапанным газораспределением Ventilmaschine f; Ventilmotor m; ventilgesteuerter Motor m

двигатель м. с клапанным распределением ventilgesteuerter Motor m

двигатель м. с клеточным ротором Käfigankermotor m; эл. Käfigläufermotor m

двигатель м. с комбинированным наддувом и охлаждением наддувочного воздуха MKF-Motor m; kombiniert aufgeladener ladeluftgekühlter Motor m

двигатель м. с контактными кольцами Schleifringankermotor m; эл. Schleifringläufermotor m; Schleifringmotor m

двигатель м. с крестообразной продувкой Motor m mit Kreuzspülung

двигатель м. с кулачковым газораспределением Nockenmotor m

двигатель м. с наддувом Gebläsemotor m; Kompressormotor m; Lademotor m; Ladermotor m; Motor m mit Aufladung

двигатель м. с наклонным расположением цилиндров geneigter Motor m

двигатель м. с непосредственным впрыском Direkteinspritzmotor m; Einspritz-Ottomotor m mit Direkteinspritzung in den Verbrennungsraum

двигатель м. с непосредственным впрыском топлива Einspritzmotor m; Motor m mit direkter Einspritzung

двигатель м. с непосредственным распыливанием Dieselmotor m mit Direkteinspritzung; kompressorloser Diesel m mit Strahlzerstäubung

двигатель м. с непосредственным распыливанием топлива Dieselmotor m mit Direkteinspritzung; kompressorloser Diesel m mit Strahlzerstäubung

двигатель м. с неразъёмным картером Tunnelmotor m

двигатель м. с неуравновешенным ротором Unwuchtmotor m

двигатель м. с низкой степенью сжатия Niederdruckmotor m

двигатель м. с V-образным расположением цилиндров Pfeilmotor m; V-Motor m

двигатель м. с ограничителем частоты вращения Drosselmotor m

двигатель м. с оппозитными цилиндрами Boxermotor m; Gegenreihenmotor m

двигатель м. с осевым компрессором Triebwerk n mit Axialverdichter

двигатель м. с параллельным возбуждением эл. Nebenschlußmotor m

двигатель м. с переключением полюсов эл. polumschaltbarer Motor m

двигатель м. с петлевой продувкой Motor m mit Umkehrspülung

двигатель м. с плавающими поршнями Flugkolbenverdichter m; Freiflugkolbenmotor m; Freikolbenmotor m

двигатель м. с поперечной продувкой Motor m mit Querspülung

двигатель м. с последовательным возбуждением Hauptschlußmotor m; Hauptstrommotor m; эл. Reihenschlußmotor m

двигатель м. с принудительным воздушным охлаждением Gebläsemotor m; Motor m mit Gebläsekühlung

двигатель м. с принудительным зажиганием Motor m mit Fremdzündung; Ottomotor m

двигатель м. с противолежащими цилиндрами Boxermotor m

двигатель м. с прямопоточной продувкой Motor m mit Gleichstromspülung

двигатель м. с прямоточной системой продувки längsgespülter Motor m

двигатель м. с разделённой камерой сгорания Kammermotor m

двигатель м. с расходящимися поршнями Doppelkolbenmotor m; Gegenkolbenmotor m; deckelloser Motor m

двигатель м. с регулируемой скоростью Regelmotor m; Reguliermotor m

двигатель м. с регулируемой скоростью вращения Motor m mit Drehzahleinstellung; эл. Motor m mit Drehzahlregelung

двигатель м. с редуктором überserzter Motor m

двигатель м. с самовоспламенением Diesel m; Dieselmotor m

двигатель м. с самовоспламенением (от сжатия) Selbstzündmotor m

двигатель м. с самовоспламенением и вихревой камерой Wirbelkammer-Dieselmotor m

двигатель м. с сериесной характеристикой эл. Motor m mit Reihenschlußverhalten

двигатель м. с системой впрыскивания лёгкого топлива Benzineinspritzmotor m

двигатель м. с трёхпоточной продувкой Motor m mit Dreistromspülung

двигатель м. с туннельным картером Tunnelmotor m

двигатель м. с турбокомпрессором Motor m mit Abgasturbolader

двигатель м. с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха turboaufgeladener ladeluftgekühlter Motor m; MTF-Motor

двигатель м. с Х-образным расположением цилиндров X-Motor m

двигатель м. с циклом быстрого сгорания (ДВС ) Verpuffungsmotor m

двигатель м. с циклом постепенного сгорания Gleichdruckmotor m

двигатель м. с частичным наддувом Motor m mit Nachladung; Motor m mit Teilaufladung

двигатель м. с шаровой камерой сгорания Motor m mit kugelförmigem Verbrennungsraum

двигатель м. с щелевой продувкой Schlitzspülmotor m

двигатель м. серийного производства Serienmotor m

двигатель м. системы ориентации косм. Orientierungsantrieb m

двигатель м. смешанного возбуждения эл. Doppelschlußmotor m; Kompoundmotor m; Verbundmotor m

двигатель м. смешанного возбуждения со встречным включением обмоток возбуждения Gegenverbundmotor m

двигатель м. со встроенным редуктором Getriebemotor m

двигатель м. со свободным впуском Saugmotor m

двигатель м. со сгоранием при постоянном давлении Gleichdruckmotor m

двигатель м. со сгоранием при постоянном объёме (ДВС ) Verpuffungsmotor m

двигатель м. со смешанным возбуждением эл. Doppelschlußmotor m

двигатель м. со ступенчатой якорной обмоткой Stufenankermotor m

двигатель м. стана Walzenzugmaschine f; Walzenzugmotor m

двигатель м. ступени (составной ракеты) Stufentriebwerk n

двигатель м. ткани (в швейной машине) Hüpfertransport m

двигатель м. ткани Transporteur m

двигатель м. трёхфазного (переменного) тока Drehstrommotor m

двигатель м. тяжёлого топлива Dieselmotor m; Rohölmotor m; Schwerölmotor m

двигатель м. тянущего винта ав. Zugschraubenmotor m

двигатель м. установочного хода Feingangmotor m

двигатель м. Феррариса эл. Ferraris-Motor m

двигатель м. Х-образной компоновки X-Motor m

translate.academic.ru

Паровые котлы с наддувом - Энциклопедия по машиностроению XXL

Рис. 6-16. Вертикальные паровые котлы с наддувом типов Пр-0,4/9Г и П-0,4/9Г для Рис. 6-16. Вертикальные <a href="/info/6628">паровые котлы</a> с наддувом типов Пр-0,4/9Г и П-0,4/9Г для
На рис, 12.6 показано изменение КПД модельного осевого двухступенчатого вентилятора-воздуходувки ЦКТИ для парового котла с наддувом энергоблока 300 МВт в зависимости от расхода воздуха при разных способах регулирования (кривые /, 2, 4). Исследование КПД проводилось на экспериментальном стенде ЦКТИ,  [c.186]

Паровые котлы с наддувом  [c.273]

Стремление к максимальному уменьшению габаритов и веса паровых котлов привело к созданию паровых котлов с наддувом, т. е. таких паровых котлов, в которых топочная камера и газоходы находятся под большим избыточным давлением (3—5 ата).  [c.273]

Для мощных энергоблоков характерно использование паротурбинных приводов питательных насосов, а для котлов под наддувом и приводных паровых турбин воздуходувок. Во вновь проектируемых турбоустановках первые два ПНД после конденсатора — смешивающего типа для повыщения надежности и экономичности схемы. В связи с этим число ступеней конденсатных насосов увеличивается до трех.  [c.140]

Приближенные значения экономической скорости, рекомендуемые нормативным методом, приведены в табл. 11.5. Экономические скорости для паровых и водогрейных котлов, работающих с наддувом , принимаются на 10 % больше приведенных в табл. 11.5.  [c.221]

Все большее распространение получают вертикальные паровые котлы Пр-0,4/9Г и П-04/9Г с наддувом, работающие на природном газе, производительностью 0,4 т/ч и рабочим давлением 0,9 МПа (9 кгс/см ). Первый из них с принудительной циркуляцией, второй — прямоточный. Вспомогательное оборудование котлов смонтировано в специальном шкафу.  [c.76]

Рис. 33. Вертикальные паровые котлы Пр-0,4/9Г и П-0,4/9Г с наддувом для работы на природном газе Рис. 33. Вертикальные <a href="/info/6628">паровые котлы</a> Пр-0,4/9Г и П-0,4/9Г с наддувом для работы на природном газе
По особенностям газовоздушного тракта различают котлы с естественной тягой, с уравновешенной тягой (рис. 7, а) и с наддувом (рис. 7, б). Паровые котлы, в которых движение воздуха и продуктов сгорания обеспечивается напором, возникающим под действием разности плотностей атмосферного воздуха и газа в дымовой трубе, называются котлами с естественной тягой.  [c.19]

На рис. 69 показаны вертикальные паровые котлы Пр-0,4/9Г п П-0,4/9Г с наддувом, предназначенные для работы на природном  [c.142]

Оригинальная схема сбросной ПГУ разработана в ЧССР профессорами Фойтом и Юза (рис. 46). Паровая турбина питается паром из обычного котла. Два промежуточных перегрева пара производятся в экранированной камере сгорания (ВПГ), работающей под наддувом 5 ата от компрессора. Выхлопные газы ГТУ сбрасываются в топку котла. При закритическом давлении пара к. п. д. ПГУ достигает 46—47%. В этой ПГУ применена комбинация двух схем—с ВПГ и со сбросом газов.  [c.82]

Прибывший к месту работы передвижной паровой котел устанавливают на ровной горизонтальной площадке, которая должна быть близка к водоему и по возможности снижена к уровню воды для получения наименьшей высоты всасывания водоем должен содержать чистую воду. Установку котла производят с учетом направления ветра. Желательно, чтобы отверстие зольника, через которое воздух поступает в топку, было направлено против ветра, что дает своего рода естественный наддув, способствующий лучшему горению топлива. Однако при этом должно быть учтено удобство обслуживания котла. Не рекомендуется, например, устанавливать котел при направлении ветра от дымовой трубы к фронту управления котла, так как уходящие продукты горения, особенно дымовые газы, будут вредно действовать на обслуживающий персонал. В котельных установках, характеризующихся значительной водяной емкостью, рессоры автомобиля (прицепа) должны быть разгружены имеющимися домкратами.  [c.280]

Основным режимом ПГУ-800 является ее работа по парогазовому циклу, при этом утилизационный паровой котел работает под наддувом. Преимущество таких ПГУ—возможность режимов автономной работы газовой и паровой ступеней. Самостоятельная работа ПГУ происходит при несколько пониженной мощности в связи с повышенным сопротивлением выхлопа, осуществляемого транзитом газов через котел-утилизатор. Для обеспечения автономной работы паротурбинного блока необходимо некоторое усложнение схемы, в которую дополнительно должны быть включены шиберы и дымососы. При таком режиме работы закрывают шиберы 1 а 2 (рис. 20.12) и открывают шиберы 3—5. Основное количество уходящих газов котла (около 70%) обогащают воздухом и при помощи дымососа рециркуляции ДР с температурой 80°С направляют к дополнительным горелкам перед котлом. При этом количество сжигаемого в УПК топлива возрастает втрое. Неиспользованное количество уходящих газов котла (около 30%) дымососом ДС сбрасывают в дымовую трубу.  [c.303]

К тягодутьевым машинам относятся дымососы и дутьевые вентиляторы. Для паровых котлов с наддувом на газомазутном топливе вместо дутьевых вентиляторов применяют  [c.185]

В современных энергоблоках применяют паровой привод питательных насосов, а на мазутных ТЭС с паровыми котлами под наддувом применяют и паровой привод турбовоздуходувок. По действующей методике отчетности ТЭС питательные насосы относят к собственным нуждам котельной установки в то же время подогрев питательной воды в насосах учитывается в расчетах схем турбоустановки. Обозначая доли теплоты, отпускаемой на привод механизмов котельной установки (питательные насосы, турбовоздуходувки) и возвращаемой питательной врде в  [c.277]

Если, однако, сопоставить эту установку с другой — той же мощности, но без промежуточного перегрева, то нужно учитывать уменьшение производительности первичного парового тракта вследствие снижения расхода пара высокого давления в установке с более высокой экономичностью. Это должно вызвать удешевление всех звеньев котельного агрегата — от углеразмольных устройств и дутьевых вентиляторов до дымососов (или до выходного газохода в котлах под наддувом).  [c.51]

Классификация паровых котлов. По уровню давления перегретого пара различают котлы с низким (ниже 4 МПа), средним (от 4 до 11 МПа), высоким (более 11 МПа) и сверхкритическим давлением (выше 25 МПа). По виду пароводяного тракта — барабанные с естественной и многократнопринудительной циркуляцией, прямоточные и прямоточные с комбиннровашюй циркуляцией. По уровню давления в газовом тракте — с естественной, уравновешенной тягой и под наддувом. Возможна также классификация по виду сжигаемого топлива, способу шлакоудаления и т.п.  [c.11]

Примечание. Л аркировка котла по ГОСТ 3619-76 Пр — паровой то же с естественной циркуляцией с перегревом и без перегрева пара Еп — вом пара Пп — то же прямоточный с промперегревом пара первое число — к котлам с открытыми камерными топками для сжигания твердых топлив гания др. топлив к указанным обозначениям добавляются следующие ин боте котла под наддувом добавляется индекс Н.  [c.94]

Башенная компоновка (рис. 112, в) наиболее эффективна при сжигании под наддувом газа, мазута и многозольных углей. Отличается удобством обслуживания горелок и минимальными (в плане) размерами котельной ячейки. Скоростные и эоловые поля равномерны по сечению газохода, нет зон с повышенным локальным абразивным износом труб ввиду отсутствия поворота потока продуктов сгорания. К недостаткам следует отнести резкое увеличение высоты котла усложнение монтажа наличие ничем не занятого опускного газохода большой длины и размеров дополнительные статические и динамические нагрузки от тяго-дутьевых машин на каркас котла несколько большую протяженность паро-и водопроводов. Очистка поверхностей нагрева от загрязнений водяная или паровая. Такую компоновку применяют для котлов паропроизводительностью D [c.174]

mash-xxl.info

котёл с наддувом

 котёл с наддувом

Überdruckkessel m

Русско-немецкий словарь по энергетике. 2009.

  • котёл с комбинированной циркуляцией
  • котёл с принудительной циркуляцией

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • котёл, работающий под наддувом — Котлоагрегат, в котором воздуходувка создаёт давление, достаточное для преодоления сопротивления тракта «воздух дымовые газы» от места всоса воздуха до выхода из дымовой трубы. [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.]… …   Справочник технического переводчика

  • Котёл газотрубный — паровой или водогрейный котёл, у которого поверхность нагрева состоит из трубок небольшого диаметра, внутри которых движутся горячие продукты сгорания топлива.Теплообмен происходит посредством нагрева теплоносителя (как правило, это вода или… …   Википедия

  • Котёл (техника) — У этого термина существуют и другие значения, см. Котёл (значения). В этой статье не рассматриваются атомные реакторы и парогенераторы АЭС. Котёл  конструктивно объединенный в одно целое комплекс устройств для передачи некоторому… …   Википедия

  • Котёл верхнего горения — Верхняя часть котла Stropuva …   Википедия

  • Водогрейный котёл — Водогрейный котёл  котёл для нагрева воды под давлением[1]. «Под давлением» обозначает, что кипение воды в котле не допускается: её давление во всех точках выше давления насыщения при достигаемой там температуре (практически всегда оно выше… …   Википедия

  • высоконапорный котёл — котёл под наддувом Котлоагрегат, воздуходувка которого создаёт давление на входе, достаточное для преодоления сопротивлений тракта воздух дымовые газы, а на выходе давление, необходимое для работы газовой турбины. [А.С.Гольдберг. Англо русский… …   Справочник технического переводчика

  • Паровой котёл — Паровой котёл  котёл, предназначенный для генерации насыщенного или перегретого п …   Википедия

  • Газотрубный котёл — Котёл газотрубный  паровой или водогрейный котёл, у которого поверхность нагрева состоит из трубок небольшого диаметра, внутри которых движутся горячие продукты сгорания топлива.Теплообмен происходит посредством нагрева теплоносителя (как… …   Википедия

  • Пиролизный котёл — Эта статья  о бытовых котлах. О других устройствах, использующих принцип пиролиза, см. Пиролиз. Пиролизный котёл  разновидность твердотопливного, как правило, водогрейного котла, в котором топливо (например, дрова) и …   Википедия

  • Тягодутьевые машины — Тягодутьевые машины  устройства, обеспечивающие принудительное (не зависящее от разницы плотностей нагретых газов в системе и наружного воздуха) перемещение воздуха и дымовых газов в технологических системах котельных установок, промышленных …   Википедия

  • Ми-24 — Ми 24 …   Википедия

energetics_ru_de.deacademic.com

котел с наддувом — с русского на английский

См. также в других словарях:

  • Стационарный котел с наддувом — 33. Стационарный котел с наддувом D. Uberdruckkessel E. Pressurized boiler F. Chaudiere sous pression Стационарный котел, в котором сопротивление газового тракта преодолевается работой дутьевых вентиляторов Источник: ГОСТ 23172 78: Котлы… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Стационарный котел — 2. Стационарный котел Котел, установленный на неподвижном фундаменте ГОСТ 23172 78* [3] Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • высоконапорный стационарный котел — Стационарный котел с наддувом, избыточное давление газов на выходе из которого превышает 0,1 МПа (1 кгс/cм2). [ГОСТ 23172 78] Тематики котел, водонагреватель EN supercharged boiler DE überdruckgefeuerter Kessel FR chaudière à pression élevée …   Справочник технического переводчика

  • Высоконапорный стационарный котел — 34. Высоконапорный стационарный котел D. Uberdruckgefeuerter Kessel E. Supercharged boiler F. Chaudiere a pression elevee Стационарный котел с наддувом, избыточное давление газов на выходе из которого… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ГОСТ 23172-78: Котлы стационарные. Термины и определения — Терминология ГОСТ 23172 78: Котлы стационарные. Термины и определения оригинал документа: 47. Барабан стационарного котла Барабан D. Trommel E. Drum F. Reservoir Элемент стационарного котла, предназначенный для сбора и раздачи рабочей среды, для… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • стационарный — Режим, который достигается после завершения адаптации активного ила и отображается на зависимости Свых=f(t) выходом на плато Б (рисунок 1 а, в) Источник: ГОСТ Р 50595 93: Вещества поверхностно активные. Метод определения биоразлагаемости в водной …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Водогрейный котёл — Водогрейный котёл  котёл для нагрева воды под давлением[1]. «Под давлением» обозначает, что кипение воды в котле не допускается: её давление во всех точках выше давления насыщения при достигаемой там температуре (практически всегда оно выше… …   Википедия

  • Котёл верхнего горения — Верхняя часть котла Stropuva …   Википедия

  • СУДОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ И ДВИЖИТЕЛИ — устройства для обеспечения движения кораблей, катеров и других судов. К движителям относятся гребной винт и гребное колесо. В качестве судовых энергетических установок используются, как правило, паровые машины и турбины, газовые турбины и… …   Энциклопедия Кольера

  • Энгельсская ТЭЦ-3 — Местоположение Энгельс, Саратовская область Ввод в эксплуатацию 1958 Информация …   Википедия

  • Паровой котёл — Паровой котёл  котёл, предназначенный для генерации насыщенного или перегретого п …   Википедия

translate.academic.ru


Смотрите также