КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Особенности современных паровых котлов
Лекция 35. На электростанциях большинство прямоточных котлов работает при СКД в энергоблоках мощностью 300 МВт и выше. В эксплуатации находятся также прямоточные котлы ДКД, установленные в энергоблоках 150— В Однокорпусные котлы для энергоблоков 300 МВт выполняются с призматической (открытой) топочной камерой без пережима, что позволяет снизить до безопасного уровня средние тепловые нагрузки топочных экранов в зоне ядра факела. Этому же служит рециркуляция продуктов сгорания, отбираемых при относительно низкой температуре из конвективного газохода (обычно за экономайзером) и подаваемых дымососом рециркуляции в топочную камеру. Уменьшено тепловосприятие рабочей среды в НРЧ, что, кроме стабилизации температурного режима экранов, способствует уменьшению высокотемпературной коррозии. Сжигание организовано при минимальных избытках воздуха, позволяющих эффективно бороться с низкотемпературной газовой коррозией и интенсивным загрязнением поверхностей нагрева. В последние годы широкое распространение получили котлы с газоплотными ограждениями. Принцип газоплотности легче реализуется при выполнении топочных экранов из вертикальных панелей с одноходовым движением рабочей среды. Такая возможность появляется в котлах высокой производительности. Газоплотные ограждения позволяют существенно повысить экономичность и надежность оборудования. Основные преимущества газоплотных котлов: отсутствие присосов в топку и газоходы (снижение Применение наддува предъявляет ряд требований к конструкции котла: предпочтительно однокорпусное его исполнение, уменьшающее удельную поверхность дорогостоящих
газоплотных стенок; огражение топки и газоходов сварными экранными панелями; уменьшение числа автономных регулируемых потоков рабочей среды, позволяющее наряду с другимидостоинствами, общими для котлов всех типов, обеспечить минимальный объем сложной герметизации в местах прохода труб через В котлах с наддувом выход труб перегревателя СКД выполняют через сварные панели потолка, имеющего второе перекрытие. Конвективные пакеты промперегревателя располагают в опускном газоходе горизонтально и для уменьшения влияния возможных температурных неравномерностей его секционируют по ширине газохода на автономные параллельные потоки. Все стены конвективной шахты также покрыты газоплотными экранами из труб экономайзера или пароперегревателя. Экономайзер, ППТО и РВП в основном выполняют такими же, как и для котлов, работающих с уравновешенной тягой. Особенностью условии работы каркаса является восприятие усилий от наддува поясными балками, расположенными на расстоянии около 3 м друг от друга. Севременные крупные агрегаты конструируются таким образом, что основной несущий каркас котла совмещается с каркасом здания. При этом совмещении достигается заметная экономия металла, например для газомазутного котла ТГ|МП-204 около 1500 т на один энергоблок мощностью 800МВт. Такая конструкция применяется на новых котлах энергоблоков мощностью 500, 800 и 1200 МВт, не только газомазутных, но и пылеугольных. Примером однокорпусного агрегата большой мощности на сверхкритические параметры пара может служить котел для сжигания канско-ачинских углей (рис. 22.4). Котел П-67 имеет С учетом повышенной взрывоопасное™ пыли канско-ачинских углей и большого расхода топлива котел оборудуется системой пылеприготовления с прямым вдуванием грубо размолотой топливной пыли в топочную камеру мельничными вентиляторами и газовой сушкой топлива. В целях уменьшения шлакования стен сжигание канско-ачинских углей организовано при низкой температуре Поверхности нагрева, расположенные за топочной камерой, выполнены ширмовыми, что уменьшает вероятность шлакования. С этой же целью в верхней части топки предусмотрена присадка через сопла Обе конвективные шахты размером в сечении Водопаровой тракт выполнен из двух несмешивающихся самостоятельно регулируемых потоков, расположенных симметрично относительно вертикальной оси котла. Последний обслуживается мостовым краном грузоподъемностью На рис. 22.5 показан газомазутный котел Тракт низкого давления состоит из регулирующего, промежуточного и выходного пакетов. Через регулирующий пакет при номинальной нагрузке на мазуте проходит около Экономайзер состоит из двух пакетов. Установлено четыре воздухоподогревателя регенеративного типа диаметром 12,9 м. Полупиковый прямоточный котел При сравнительно невысоких температурах перегретого пара все поверхности нагрева котла выполнены из перлитной стали, более надежно работающей в условиях переменной температуры, чем аустенитная сталь. Той же цели повышения надежности служат малые толщины стенок коллекторов (менее 36 мм), препятствующие возникновению значительных термических напряжений. Это стало возможным благодаря применению умеренного давления. Температура свежего пара регулируется впрыском воды в поток пара, а температура вторично-перегретого пара — рециркуляцией продуктов сгорания, вводимых в топку через горелки, при полной же нагрузке — еще и впрыском в него воды. С учетом повышенной коррозионной опасности при малых нагрузках, а также частых растопках и остановах предусмотрены два аппарата РВП с фарфоровой насадкой в холодной части и калориферная установка, обеспечивающая высокий подогрев воздуха при всех режимах. Котел подвешен к хребтовым балкам здания На рис. 22.7 показан паровой котел электростанции «Гевин» (США) для энергоблока
ческих расширений топочных экранов; котел оборудован 112 горелками, размещенными на фронтовой и задней стенках топки в четыре яруса (горелки заключены в короба вторичного воздуха). Топочная камера выполнена в виде цельносварных панелей с подъемным движением среды в вертикальных трубах. По высоте они имеют один разъем. В верхней части топки расположены три двусветных экрана. Котел оборудован системой рециркуляции газов, подаваемых в двух разных местах: меньшая часть — через экраны холодной воронки (на схеме не показано), большая — через короба ввода в верхней части топки. Котел работает под наддувом, создаваемым тремя воздуходувками. Резервные дымососы отсутствуют. Конструкция котла — подвесная.
Подвеска сконструирована на длинных тягах диаметром до 120 мм через пружинные опоры, работающие на сжатие. Обдувка поверхностей нагрева осуществляется стационарными и длинновыдвижными аппаратами с вылетом до 17 м, включаемыми автоматически по определенной программе 2 раза в сутки. Барабанные котлы изготовляют на ДКД. На отечественных электростанциях работают котлы с естественной циркуляцией, большей частью с уравновешенной тягой. За рубежом применяют и барабанные котлы с принудительной циркуляцией. Барабанный котел ТПЕ-211 с естественной циркуляцией (рис. 22.8) создан на базе аналогичного котла ТП-100, получившего широкое применение. Он рассчитан на сжигание каменных углей при твердом шлакоудалении, а также природного газа. Его отличительная особенность— Т- образная компоновка. Топочная камера располагается в восходящей шахте, низкотемпературные конвективные поверхности — в двух вертикальных шахтах симметрично — слева и справа от топочной камеры и связаны с ней горизонтальными газоходами, в которых размещены высокотемпературные конвективные поверхности пароперегревателя. Открытая топочная камера призматической формы длинной стороной расположена поперек главного здания. Стены ее экранированы парообразующими панелями. По всей высоте она симметрично разделена двусветным экраном на две параллельно работающие топки. Внизу двусветный экран вместе с противоположными настенными экранами образует две холодные воронки. Каждая секция топки оборудована пылегазовыми горелками, установленными на боковых стенках в два яруса. Особенностью агрегата является расположение барабана перпендикулярно фронту. Барабан с внутренним диаметром 1800 мм и толщиной стенки 112 мм изготовлен из стали
Начальный перегрев свежего пара осуществляется в потолочном экране и радиационном перегревателе, расположенном в верхней части топки под пережимом на экранных трубах. Основной конвективный перегреватель и промежуточный пароперегреватель почти полностью размещены в горизонтальных газоходах. В промежуточный перегреватель пар поступает из турбины двумя потоками, каждый из которых в регулирующем бай-пасном клапане раздваивается и может быть частично направлен в дополнительную (регулирующую) поверхность перегревателя и частично с обводом ее непосредственно в конвективные пакеты. Температура перегретого пара высокого давления регулируется впрыском собственного конденсата. Экономайзер расположен в опускной шахте вместе с коллекторами. Воздухоподогреватель — трубчатый, трехходовой. В традиционных конструкциях, когда экранные поверхности нагрева располагаются вдоль ограждающих стен топки, габариты агрегата получаются очень большими. Возможными путями уменьшение габаритов являются высокофорсированные вихревые топки, интенсификация теплообмена рабочих поверхностей нагрева и их развитие. Примером малогабаритного агрегата является котел барабанный котел в газоплотном исполнении для работы под наддувом. Топка — двухкамерная: внизу вихревой предтопок ЦКТИ, выше — топочная камера с открытыми настенными экранами. Развитие поверхностей нагрева достигается разделением топки по всей высоте на три отсека двумя двусветными плавниковыми экранами, расположенными перпендикулярно фронту. Все экраны топочной камеры включены в контуры естественной циркуляции. Вместо большого числа опускных труб применены четыре водоопускных стояка диаметром 426X Х36 мм. Шесть прямоточных газомазутных горелок расположены на фронтовой стенке по две в каждом отсеке. В зоне выхода продуктов сгорания из топки установлены 12 вертикальных цельносварных одноходовых ширм пароперегревателя. Теплонапряжение объема предтопка За топочной камерой расположены горизонтальный газоход и два вертикальных сомкнутых газохода. Все они ограждены цельносварными экранами. В вертикальных шахтах размещены ширмоконвективные поверхности нагрева пароперегревателя. За ними на выходе из восходящего газохода продукты сгорания проходят экономайзер и, наконец, РВП (один на агрегат). Все поверхности нагрева дренируемы. Преимущества котла: существенно меньшие габариты на 30—40
на предтопка (ширина по фронту) В табл. 22.1 и 22.2 приведены основные характеристики некоторых типов серийных паровых котлов: прямоточных и с естественной циркуляцией.
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 4135; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |