Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Котел

Рассмотрим термодинамическую систему, представленную схематически на рис. 5.1. По трубопроводу / рабочее тело с параметрами Т, pi, t) подается со скоростью С[ в тепломеханический агрегат 2 (двигатель, паровой котел, компрессор и т.д.). Здесь каждый килограмм рабочего тела в общем случае может получать от внешнего источника теплоту q и совершать техническую работу например, приводя в движение ротор турбины, а затем удаляется через выхлопной патрубок 3 со скоростью сг, имея параметры Гг, pi, vi.  [c.43]


Теплота в этом цикле подводится по линии 4-5-6 (см. рис. 6.6) в паровом котле ПК. пар поступает в турбину Т и расширяется там по линии 1-2 до давления ръ совершая техническую работу /тех-Она передается на электрический генератор ЭГ или другую машину, которую вращает турбина. Отработавший в турбине пар поступает в конденсатор К, где конденсируется по линии 2-3, отдавая теплоту конденсации холодному источнику (охлаждающей воде). Конденсат забирается насосом Н и подается снова в котел (линия 3-4 на рис. 6.6).  [c.62]

ПК — паровой котел, Т -- паровая турбина ЭГ -электрогенератор К — конденсатор Н — насос  [c.62]

С этой же целью пар, частично расширившийся в турбине, возвращают в котел и снова перегревают (уже при меньшем давлении), осуществляя так называемый вторичный (а иногда и третичный) подогрев. Одновременно это повышает термический КПД цикла.  [c.65]

Пар из отбора турбины (см. рис. 6.14) с давлением ртп можно использовать не только для теплофикации, по и для подогрева конденсата, поступающего из конденсатора в котел. Где нужно установить поверхностный теплообменник — до или после конденсатного насоса, подающего в котел конденсат. Повысит ли это КПД цикла  [c.68]

Сколько воздуха нужно подавать в котел мощностью Q,= 15 МВт при его рабо-  [c.130]

Назначением п а р о в о г о котла является производство из воды пара с давлением вьппе атмосферного, используемого вне этого котла. Водогрейный котел предназначен для нагрева  [c.130]

Комплекс устройств, включающий в себя собственно котел и вспомогательное оборудование, называют котельной установкой.  [c.146]

Исходным типом современных котлов был простой цилиндрический котел (рис. 18.1, а), выполненный в виде горизонтального барабана с топкой под ним. Стенки барабана были одновременно и поверхностью нагрева. В дальнейшем увеличение поверхности нагрева шло по двум направлениям. В одном случае непосредственно в водяном пространстве барабана размещались большие и малые трубы при этом большие одновременно  [c.146]

Устройство современного парового котла. Одна из схем котла с естественной циркуляцией приведена на рис. 18.2. Барабанный паровой котел состоит из топочной камеры и газоходов, барабана, поверхностей нагрева, находящихся под давлением рабочей среды (воды, пароводяной смеси, пара), воздухоподогревателя, соединительных трубопроводов и воздуховодов.  [c.148]

Р ис. 18.7. Газомазутный паровой котел ТГМ-84Б а — продольный разрез 6 — поперечный разрез  [c.153]

Котлы-утилизаторы. Для использования теплоты отходящих газов различных технологических установок, а том числе и печей, применяются котлы-утилизаторы, вырабатывающие, как правило, пар. При высоких температурах газов (более 900 °С) эти котлы снабжаются радиационными (экранными) поверхностями нагрева и имеют такую же компоновку, как и обычный паровой котел, только вместо топки радиационная камера, в которую снизу входят газы. Воздухоподогреватель отсутствует, если нет необходимости в горячем воздухе для нужд производства. Газы сначала охлаждаются н радиационной камере, как в топке обычного котла. Большой свободный объем этой камеры позволяет иметь повышенную толщину излучающего слоя и, как следствие, повышенную степень черноты газов. Поэтому  [c.156]


Если отходящий из технологических установок газ не содержит горючих компонентов, то такой котел горелочных устройств не имеет. Эти котлы работают с естественной или принудительной циркуляцией и имеют практически все детали описанных выше котельных агрегатов.  [c.157]

Так, в настоящее время выпускается серия, унифицированных котлов типа КУ (КУ-125 КУ-100-1 КУ-80-3 КУ-60-2), устанавливаемых за печами заводов черной металлургии. Первая цифра в маркировке означает максимальный часовой расход газов через котел (тыс. м при нормальных условиях). Температура газов на входе 650—850 °С. Параметры вырабатываемого пара давление 1,8—  [c.157]

G. Чем отличаются друг от друг<1 паровой котел и котел-утилизатор  [c.159]

Каждый паровой котел должен иметь также защитные устройства — предохранительные клапаны, устанавливаемые на барабане котла и выходном коллекторе пароперегревателя. Эти клапаны предохраняют барабан котла и поверхности нагрева от недопустимого повышения давления, выпуская пар при достижении определенного давления в барабане. Кроме того, камерные топки для сжигания твердого пылевидного топлива оборудуются газовыми предохранительными (взрывными) клапанами, которые дают выход продуктам сгорания при взрыве пыли для предотвращения разрушения обмуровки, трубной системы и каркаса.  [c.163]

I — паровой котел 2 — пароперегреватель 3 турбина 4 — электрогенератор 5 - конденсатор 6 — конденсатный насос 7 — бак питательной воды 8 — питательный насос 9 — линия питательной воды котла 10 — условная линия потерь пара и конденсата на ТЭС It — подвод добавочной воды для восполнения потерь /2 — циркуляционный насос /.3 — источник охлаждающей воды (водоем)  [c.186]

Система испарительного охлаждения может работать и как самостоятельный паровой котел, но мощность его будет слишком малой. При комплексном подходе к утилизации теплоты от газов и охлаждаемых элементов конструкции печи значительно сокращаются затраты на вспомогательное оборудование, коммуникации, обслуживание и т. д.  [c.207]

Составляющие тепловых потерь указаны в формуле (18.5). Из них потери теплоты от химической неполноты сгорания <Эз и от механического недожога Q< для современных котельных агрегатов невелики, что связано с высоким совершенством горелочных устройств (см. гл. 17). Несколько больше потери в окружающую среду через ограждение (стены) котла, но и они обычно не превышают 2,5 %, поскольку плотные относительно холодные экраны топки и изоляционный слой обмуровки как топки, так и газоходов достаточно надежно защищает котел от теплопотерь в окружающую среду. Наибольшие теплопотери (5 % и более) составляют потери с уходящими газами, поскольку они удаляются из котла с температурой ПО—150°С (см. 18.1), что намного превышает температуру окружающей среды.  [c.216]

Под маневренностью понимается способность ТЭС (котлов, турбоустановок) быстро набирать нагрузку, быстро увеличивать выработку электроэнергии, что бывает необходимо в моменты наибольшего (пикового) потребления энергии предприятиями и населением. При этом котел и турбину часто приходится пускать из холодного состояния. Ввод турбины в работу и набор нагрузки возможны только после прогрева ее до температуры пара. Быстро обеспечить равномерный прогрев массивных фасонных элементов паровой турбины, работающей под высоким давлением пара, невозможно, т. е. невозможен и быстрый пуск мощной паровой турбины из холодного состояния.  [c.218]

Рис. 1.7. Схема ТЭС с газотурбинной установкой 1—котел 2—топка с псевдоожиженным слоем Л—газовая турбина 4—пар 5—воздух ff—топливо 7—охлаждающая вода 8 — в дымовую трубу Рис. 1.7. Схема ТЭС с <a href="/info/731">газотурбинной установкой</a> 1—котел 2—топка с <a href="/info/5512">псевдоожиженным слоем</a> Л—<a href="/info/884">газовая турбина</a> 4—пар 5—воздух ff—топливо 7—охлаждающая вода 8 — в дымовую трубу

Рис. 1.12. Схема ПГУ с предварительной газификацией твердого топлива в псевдоожиженном слое дробленый доломит 2 — дробленый уголь 3—угольный шлюз 4—доломитовый шлюз 5— осушитель угля 6—рециркуляция газа 7—рециркуляционный компрессор й—подача угля- в газогенератор 9—подача доломита 10-реактор с псевдоожиженным слоем 11—использованный доломит 12—топка газификатора 13—переработанный крупнодисперсный уголь 14 — мелкодисперсный уголь 15 — воздух 16—пар 17 — зола 18 — система возврата частиц 19 — систему удаления твердых частиц 20 — газовая турбина 21 — котел-утилизатор 22 — паровая турбина 23 — электрогенератор 24 — уходящие газы Рис. 1.12. Схема ПГУ с предварительной газификацией <a href="/info/881">твердого топлива</a> в <a href="/info/5512">псевдоожиженном слое</a> дробленый доломит 2 — дробленый уголь 3—угольный шлюз 4—доломитовый шлюз 5— осушитель угля 6—<a href="/info/73993">рециркуляция газа</a> 7—рециркуляционный компрессор й—подача угля- в газогенератор 9—подача доломита 10-реактор с <a href="/info/5512">псевдоожиженным слоем</a> 11—использованный доломит 12—топка газификатора 13—переработанный крупнодисперсный уголь 14 — мелкодисперсный уголь 15 — воздух 16—пар 17 — зола 18 — система возврата частиц 19 — систему удаления <a href="/info/184030">твердых частиц</a> 20 — <a href="/info/884">газовая турбина</a> 21 — <a href="/info/30635">котел-утилизатор</a> 22 — <a href="/info/885">паровая турбина</a> 23 — электрогенератор 24 — уходящие газы
Котел имеет диаметр цилиндрической части 200 ем. Рабочее давление в котле 2 МПа. Подобрать толщину стенки котла при [б] 100 Ш1а, основываясь на Ш теории прочности.  [c.94]

Пример 12. Котел, топящийся метаном, температура которого равна 20 °С и давление 1 атм при 20%-ном избытке воздуха с температурой 30 °С и давлением 1 атм, дает продукты сгорания при 300 °С и 1 атм. Питающую воду первоначально при 25 С и 1 атм перекачивают через экономайзер, чтобы повысить ее температуру перед поступлением в бойлер. Учитывая полное сгорание (без окиси углерода) и не учитывая потерь теплоты в окружающее пространство, определить количество пара в фунтах при 350 °С и 10 атм, образующееся на каждые 1000 фут (28317 л) метана.  [c.65]

Комбинированные установки, в которых одновременно используются два рабочих тела газ и пар, называются п а-рогазовыми. Простейшая схема парогазовой установки показана на рис. 6.15, а цикл ее — на рис. 6.16. Горячие газы, уходящие из газовой турбины после совершения в ней работы, охлаждаются в подогревателе П, нагревая питательную воду, поступающую в па[ювой котел. В результате уменьшается р.чсход теплоты (топлива) на получение пара в котле, что приводит к повышению эффективности комбинированного цикла по  [c.67]

ГТ — газовая турбина . 9Г - - злектрогенератор ПК — паровой котел Я//— питательный насос К — конденсатор ПТ — паровая турбина ВК — воздушный компрессор КС - камера сгорания ТН — топливный насос П -- подогреватель  [c.68]

На электрической стап ии для привода турбины мощностью 1200 МВт ноп роен котел. Определить пример ый обз.ем eio loi -ки, если КПД ста1 1ии раве 40 %.  [c.145]

Рис. 18.1. Схема развития паровых котлов а — простой цилиндрический котел б — водо-грубный котел с наклонным трубным пучком в --двухбарабанный вертикально водотрубный котел. Стрелками показано движение продуктов сгорания и газоходах I - барабан 2 - топка 3 - трубы кипятильного (испарительного) пучка 4 — опускные трубы , 5 — коллекторы, объединяющие трубы поверхностей нагрева в водяной экономайзер для предварительного подогрева воды перед подачей ее в барабан 7 - перегородки в газоходах котла ПВ питательная вода II -пар Рис. 18.1. Схема развития <a href="/info/6628">паровых котлов</a> а — простой цилиндрический котел б — водо-грубный котел с наклонным <a href="/info/30372">трубным пучком</a> в --двухбарабанный вертикально <a href="/info/30633">водотрубный котел</a>. Стрелками показано движение <a href="/info/30325">продуктов сгорания</a> и газоходах I - барабан 2 - топка 3 - <a href="/info/31089">трубы кипятильного</a> (испарительного) пучка 4 — <a href="/info/30289">опускные трубы</a> , 5 — коллекторы, объединяющие <a href="/info/84981">трубы поверхностей</a> нагрева в <a href="/info/720">водяной экономайзер</a> для предварительного подогрева воды перед подачей ее в барабан 7 - перегородки в газоходах котла ПВ питательная вода II -пар
Вода, поступающая в паровой котел, называется питательной. Она подогревается в водяном экономайзере 4, забирая теплоту от продуктов сгорания (уходящих газов), экономя тем самым теплоту сожженого топлива. Испарение воды происходит в экранных трубах I. Испарительные поверхности подключены к барабану 2 и вместе с опускными трубами 10, соединяющими барабан с нижними коллекторами экранов, образуют циркуляционный контур. В барабане происходит разделение пара и воды, кроме того, большой запас воды в нем повышает надежность работы котла. Сухой насыщенный пар из барабана поступает в пароперегреватель 3, перегретый пар направляется к потребителю.  [c.148]

Наружные загрязнения с поверхности змеевиков удаляются, например, путем периодического включения в работу оисте.мы дробеочистки, н которой поток металлической дроби пропускается (падает) сверху вниз через конвективные поверхности нагрева, сбивая налипшие на трубы отложения. Налипание золы ожет быть следствием выпадения росЫ из дымовых газов на относительно хо-.подной поверхности труб, особенно при сжигании сернистых топлив (пары H2SO3 конденсируются при более высокой температуре, чем Н2О). В теплоэнергетических установках питательная вода перед поступлением в котел обязательно подвергается регенеративному подогреву (см. 6.4), поэтому ни налипания золы, ни наружной коррозии (ржавления) груб вследствие выпадения росы в экономайзерах таких котлов не бывает.  [c.151]

Барабанные котлы с естественной циркуляцией. На рис. 18.7 изображены газомазутный котел марки ТГМ-84Б производительностью 420т/ч при давлении вырабатываемого пара 13,7 МПа (140 кгс/см ) и температуре 560 °С. Этот котел имеет сравнительно небольшие размеры (высота до оси барабана всего 28,7 м). Топка котла разделена на две симметричные камеры (полутонки) вертикальным, воспринимающим излучение с двух сторон (двусветным) экраном. Первая ступень пароперегревателя этого котла выполнена из трубных панелей, расположенных по всей высоте фронтовой стены обеих полутопок, и является фронтовым экраном. Потолок также закрыт сплошным рядом труб, образующих  [c.153]


Во избежание конденсации водяных паров из уходящих газов и связанной с этим наружной коррозии поверхностей нагрева температура воды на входе в котел должна быть выше точки росы для продуктов сгорания. В этом случае температура стенок труб в месте ввода воды также будет не ниже точки росы. Поэтому температура воды на входе не должна быть ниже 60 °С при работе на природном газе, 70 °С при работе на малосернистом мазуте и 110°С при использовании высокосернистого мазута. Поскольку в теплосети вода может охлаждаться до температуры ниже 60 °С, перед Е1ходом в агрегат к ней подмешивается некоторое количество уже нагретой в котле (прямой) воды.  [c.155]

На рис. 18.9 изображен общий вид газомазутного водогрейного котла типа ПТВМ-ЗОМ-4 теплопроизводителыюстью при работе на мазуте 41 МВт (35 Гкал/ч), хорошо зарекомендовавшего себя в эксплуатации. Котел имеет П-образную компоновку и оборудован шестью газомазутными горелками (по три на каждой боковой стене) с мазутными форсунками механического распыли-вания. Топочная камера котла полностью экранирована трубами диаметром 60 мм. Конвективная поверхность нагрева выполнена из горизонтальных труб диаметром 28 мм. Конвективная шахта также экранирована. Облегченная обмуровка котла крепится непосредственно на трубы, опирающиеся, в свою очередь, на каркасную раму. Котлы этого типа, предназначенные для работы на мазуте, оборудуются дробеочистительной установкой.  [c.155]

Непрерывная продувка обычно составляет 0,5—3 %. Продувка увеличивает тепловые потери, которые в этом случае (барабанный котел) должны учитываться при расчетах КПД котла ( 18.5) и Т1)ебуемого расхода топлива (см. (18.10) .  [c.160]

Рис. 22.2. Тепловая схема ТЭС с одним регенеративным подогревом питательной воды / — регенеративный подогреватель 2 — паровой котел — пароперегреватель 4 —турбина 5 — электрический renepiiTop 6 — конденсатор 7 -конденсатный насос 8 питательный насос Рис. 22.2. <a href="/info/27466">Тепловая схема</a> ТЭС с одним регенеративным подогревом <a href="/info/30192">питательной воды</a> / — <a href="/info/114838">регенеративный подогреватель</a> 2 — <a href="/info/120561">паровой котел</a> — пароперегреватель 4 —турбина 5 — электрический renepiiTop 6 — конденсатор 7 -<a href="/info/27435">конденсатный насос</a> 8 питательный насос
Больше всего эксергии (56 %) теряется в котле, который с энергетической точки зрения выглядит вполне благополучно (потери 9%). Как указывалось в 6.1, химическую энергию, поступающую в паровой котел топлива, принципиально можно полностью превратить в механическую (или электрическую). В процессе горения химическая энергия практически полностью превращается в теплоту, а уже теплоту полностью превратить в работу невозможно. Таким образом, без потерь энергии в окружающую среду теряется работоспособность (эксергия). Способы снижения эксерге-тических потерь для данного примера рассмотрены в 6.1 и 6.2.  [c.203]

Раскаленный кокс в специальных вагонах быстро (поскольку на воздухе он горит) транспортируется от коксовой батареи и загружается и герметичную фор-камеру / (рис. 24.6), затем поступает в камеру тушения 2, в которой он снизу вверх продувается инертным газом. За счет постепенной выгрузки снизу кокс плотным слоем движется сверху вниз противотоком к охлаждающему газу. В результате кокс охлаждается от 1000—1050 С до 200—250 С, а газ нагревается от 180—200 °С до 750—800 С. Через специальные отверстия 3 и пылеосадительную камеру 4 газы попадают в котел-утилизатор 5, В нем за счет охлаждения 1 т кокса получают примерно 0,5 т пара достаточно высоких параметров р = (3,94-4,0) МПа и / = (440ч-450) После котла-утилизатора охлажденный газ еще раз очищают от пыли в циклоне 6 и вентилятором 7 вновь направляют в камеру тушения под специальный рассекатель для равномерного распределения по сечению камеры.  [c.207]

Один котел (против запроектированных четырех) не обеспечил необходимый расход газов и достаточный нагрев дымовой трубы. Осенью газы в конце своего пути настолько охлаждались дымовой трубой, что сконденсировались содержащиеся в них водяные пары. Вода проникла в кладку, а с наступлением морозов замерзла. Этот процесс образования льда, имеющего больщий, чем вода, объем, и явился причиной разрушения увлажненной части трубы.  [c.217]

Рис. 1.8. Схемы включения котлоагрегатов с псевдоожиженным слоем под давлением в ПГУ 1—камера сгорания с псевдоожиженным слоем 2—паровая турбина 3—газоониститель 4—газовая турбина 5—компрессор 6—котел-утмлизатор Рис. 1.8. <a href="/info/440147">Схемы включения</a> котлоагрегатов с <a href="/info/5512">псевдоожиженным слоем</a> под давлением в ПГУ 1—<a href="/info/30631">камера сгорания</a> с <a href="/info/5512">псевдоожиженным слоем</a> 2—<a href="/info/885">паровая турбина</a> 3—газоониститель 4—<a href="/info/884">газовая турбина</a> 5—компрессор 6—котел-утмлизатор
Положительные результаты, полученные на опытнЬй установке в Англии в лабораториях B URA, послужили основой при разработке котла с псевдоожиженным слоем для ПГУ мощностью 140 МВт. Котел работает в блоке с паровой турбиной мощностью 120 МВт и выполнен в виде горизонтального цилиндра диаметром 7,94 м, в котором заключен псевдоожиженный слой под давлением 0,82 МПа-. При размере частиц сжигаемого топлива до 1,6 мм и скорости фильтрации и=0,61 м/с псевдоожиженный слой занимает площадь 83,5 м в то время как для котлоагрегата равной мощности при атмосферном давлении, скорости фильтрации =2,44 м/с и размере частиц сжигаемого топлива до 3,2 мм площадь псевдо-ожиженного слоя составляет 186 м.  [c.19]

Фирмой Westinghouse (США) выполнены предва- рительные проектные проработки котлоагрегатов с псевдоожиженным слоем под давлением для ТЭС мощностью 320 и 635 МВт (рис. 1.9) [10]. Котел имеет четыре модуля, каждый из которых может работать самостоятельно.  [c.20]


Смотреть страницы где упоминается термин Котел : [c.82]    [c.146]    [c.148]    [c.154]    [c.156]    [c.159]    [c.173]    [c.175]    [c.185]   
Конструкция и расчет котлов и котельных установок (1988) -- [ c.4 , c.8 ]

Теплотехника (1986) -- [ c.149 ]

Справочник по ремонту котлов и вспомогательного котельного оборудования (1981) -- [ c.34 ]

Теплофикационные паровые турбины и турбоустановки (2002) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Аварии из-за упуска и перекачки воды в паровом котле

Аварийная остановка котла

Аварийная остановка котла насоса

Аварийная остановка котла теплоподготовительной установки

Аварийная остановка котла тягодутьевых машин

Аварийный останов котла

Автоматизация блочных установок котла и турбины

Автоматические сигнализаторы предельных уровнен воды в котле

Автоматические сигнализаторы уровня воды в котле

Автоматическое регулирование работы котла

Автоматическое устройство для отключения подачи газа при понижении уровня воды в барабане котла с применением лифманометра ЛП

Алгоритм теплового расчета топки котла

Анализ значений для различных условий работы парового котла

Аппаратура котла контрольно-измерительная

Арматура для содержания котла в исправном состоянии

Арматура и контрольно-измерительные приборы котла

Арматура котла

Арматура котла Водоуказательиые приборы

Арматура парового котла

Арматура парового котла. Понятие об автоматическом регулировании

Арматура паровозного котла

Арматура паровозного котла. Паропровод и приборы котла

Арматура, обеспечивающая возможность нормальной и безопасной работы котла

Атомные суда Атомный котел

Аэродинамический расчет котла

Б бандаж блок котел—турбина

Баланс котла

Баланс котла материальный

Баланс солевой котла

Балансовое * :гаыТЕД". :я котла

Балансовое * :гаыТЕД". :я котла ш штшк

Балансовые испытания котла

Балансовые испытания котла теплоиспользующих установо

Барабан котла

Барабан котла верхний

Барабан котла верхний нижний

Блок котел — турбина с газотурбинным наддувом котельного агрегата (блок КТ — ГТ)

Блок котел — турбина, особенности пуска

Вакуум-котел

Вертикально-водотрубные паровые котлоагрегаты Двухбарабанный котел ПКН

Взрывы в топке и газоходах котла

Включение котла в работу

Влияние качества воды на работу котла

Влияние накипи на теплопередачу и металл котла

Влияние отложений па работу парового котла

Внешний осмотр котла и его вспомогательного оборудования

Внутренний осмотр котла . Составление перечня работ по устранению выявленных дефектов

Внутренняя очистка котла

Внутрикотловые процессы и водный режим парового котла

Водный режим и обеспечение чистоты пара 5- 1. Питание котла водой

Водный режим и продувка котла

Водный режим котла

Водный режим котла и нормы котловой воды, пара н конденсата

Водный режим котла, нормы питательной и котловой воды, пара и конденсата

Вспомогательная арматура котла

Вспомогательное оборудование Котел обогрева

Выбор отопительного котла

Вывод котла в ремонт

Вычисление неравномерности снижения температуры пара поверхностным пароохладителем парового котла

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЯМОТОЧНОГО КОТЛА

Газовоздушный тракт котла

Газовый водогрейный котел ЛНИИ АКХ

Газопаровые установки с котлом-утилизатором

Газопроводы в пределах котла

Газоходы котла

Гарбе котел

Гариитура котла

Гарнитура котла

Гарнитура котла Дымовытяжиое устройство

Гаэовоздушный тракт котла. Тягодутьевые установки

Гибка экранных и других котельных труб в пределах котла

Гибкие опоры котла

Гидравлический расчет прямоточного котла

Гидравлический режим работы котла

Гидравлическое испытание котла

Гидравлическое испытание котла и сдача его техническому инспектору

Гидродинамика котла

Гидродинамика пароводяного тракта котла

Гидродинамический расчет котла

Гипсоварочный котел техническая характеристика

Глава двадцать четвертая. Металл и прочность элементов котла

Глава двенадцатая. Арматура котла

Глава двенадцатая. Тепловой расчет передвижного парового котла

Глава о д и н н а д ц а т а я. Каркас и обмуровка котла

Глава одиннадцатая. Гидравлическое испытание котла

Глава пятнадцатая. Дистанционное управление и автоматическое регулирование парового котла

Глава пятнадцатая. Некоторые данные о внутрикотловых процессах при нестационарном режиме работы парового котла

Глава пятнадцатая. Определение оптимального парораспределения при ступенчатом испарении в барабанном котле. Программа ЭФФСТИСП

Глава тринадцатая. Питание котла

Глава тринадцатая. Тепловая схема котла

Глава четырнадцатая. Приборы контроля работы котла

Глава четырнадцатая. Расчет эффективности ступенчатого испарения в барабанном котле. Программа СТУПИСП

Горелки котла

Д ж е к л и н, Исследование разложения аминов на опытном котле

Давление при гидравлическом испытании котла

Диаграмма Q, Т теплообмена в котле

Динамические характеристики котла

Дополнительные устройства в барабане котла

Допускаемые напряжения при расчете элементов котла

Дымовые трубы и удаление газов из котла

Дымогарная труба котла

Емкость котла маслозаправщика

Железнодорожные цистерны — Технология изготовления цилиндрической части котла

Зависимость КПД котла от нагрузки

Загрязнение поверхностей нагрева котла эоловыми отложениями

Защита остановленного котла от коррозии

Заём у котла

Зксергетический баланс котла

Золовой износ труб поверхностей нагрева котла

Изменение нагрузки котла

Измерение внутреннего диаметра котла

Измерение длины цилиндрической части котла

Измерение присосов воздуха в котел

Измерение толщины стенки котла

Износ труб и тепловосприятие поверхностей нагрева котла при комбинированной очистке

Износ труб и тепловосприятие поверхностей нагрева котла при паровой обдувке

Изоляция котла

Инжектор и питание котла. Водоподготовка

Испарение в котле ступенчатое

Испарительные поверхности котла

Испытание котла на паровую плотность

Испытания для составления энергетической характеристики котла

Исследование наружных загрязнений поверхностей нагрева парового котла

Исследование причин ускоренной коррозии и разрушения пароперегревательных труб котла-утилизатора

Исследование теплоотдачи котла на воздушной модели

К. и. д. котла процесса экстракции

К. и. д. котла теплового насоса

К. и. д. котла холодильника

К. и. д. котла цикла Ранкина

КПД котла относительный

Каркас и обмуровка котла

Каркас котла

Каркас, обмуровка и гарнитура котла

Каркас, обмуровка, гарнитура и арматура котла

Категории испытаний котла

Кинетика котла (Г. Судэк)

Комбинированная выработка электроэнергии и теплоты на парогазовых установках с котлом-утилизатором. Парогазовые теплоэлектроцентрали

Комбинированный котел-экономайзер типа КПГВ-1 для горячего водоснабжения

Компоновка котла

Компоновка котла П-образна

Компоновка котла П-образна отопительной

Компоновка котла П-образна паровой

Компоновка котла-утилизатора вертикальная

Консервация котла

Конструктивные особенности арматуры котла

Конструкции элементов котла

Контроль и управление котлом (В. Озеров)

Коррозионно-эрозионный износ и тепловооприятие поверхностей нагрева котла

Коррозия металла в котле

Коррозия металла элементов котла

Коррозия металлов, аминнрование котла

Космонавтика Котел» атомный

Котел Майера

Котел Рамзина

Котел Юнкерса

Котел барабанный

Котел водогрейный

Котел водогрейный с топкой кипящего слоя КВ-КС

Котел водогрейный утилизатор

Котел водотрубный

Котел газоплотный

Котел газотрубный

Котел гипсоварочный

Котел для варки битума

Котел ж.-д. цистерны — Расчет

Котел отопительный

Котел паровоза

Котел паровозный

Котел паровой

Котел паровой прямоточный

Котел паровой типа

Котел под внутренним давлением

Котел прямоточный

Котел рафинировочный

Котел с естественной циркуляцией

Котел с многократной принудительной циркуляцией

Котел с наддувом

Котел с пониженными выбросами вредных веществ

Котел с принудительной циркуляцией

Котел с циркулирующим кипящим слоем

Котел темперировочный 543, XII

Котел утилизатор

Котел цистерны

Котел — охладитель газов

Котел-парообразователь на газообразном топливе

Котел-парообразователь на твердом топливе КТ

Котел-подогреватель для хлорида кальция

Котел-утилизатор тепла отходящих газов

Котел-утилизатор тепла сернистого газа

Котлы паровые стационарные Трубные элементы поверхностей нагрева Соединительные трубы в пределах котла Коллекторы (камеры) Общие положения

Котлы паровые, арматура особенности пуска блока котел—турбина

Котлы паровые, форма удостоверения о качестве монтажа котла

Котёл доц., канд. техн. наук А. С. Гордеев)

Котёл цилиндрический

Котёл цилиндрический давлению

Котёл цилиндрический шаровыми днищами, подверженный внутреннему

Коэффициент бинарности котла

Коэффициент застройки промплощадки ТЭС парового котла

Коэффициент полезного действия котла

Кратковременный сброс нагрузки с котла

Крепление котла к раме

Локомобильный котел

Люки и пробки котла

Мазутные горелки и мазутопроводы в пределах котла

Математическая модель котла

Материалы. Расчеты на прочность элементов котла

Материальный баланс примеси в котле

Материальный баланс рабочих веществ в котле

Металл элементов котла

Металлоконструкции котла

Метод блочного пуска котла и турбины

Методика расчета конвективных газоходов котла

Механизм регулирования скорости Уровня воды в котле

Механизм регулирования скорости в котел

Моделирование промывки котла

Монтаж деталей обвязочного каркаса, помостов и лестниц котла

Монтаж поверхностей нагрева котла 7- 1. Основы теории вальцовки

Монтаж поверхностей нагрева собственно котла

Монтаж приборов котла

Монтаж трубопроводов и арматуры в пределах котла. Поузловая сдача-приемка и формуляры

Монтажный формуляр каркаса котла

Мощность блока котел — турбина перспективных энергосистем ближайшего будущего

Нагрузка котла

Нагрузка котла максимальная

Нагрузка котла минимальная

Нагрузка котла номинальная

Напряжение парового пространства барабана котла

Наружный осмотр котла

Нарушение циркуляции воды в котле

Непрерывная продувка котла

Непрерывная продувка котла систем оборотного охлаждени

Нормальная эксплуатация котла

О количестве металла, необходимого для сооружения маломощного (физического) уран-графитового котла

О нарушении нормального режима работы и вредности излучений физического уран-графитового котла

Обдувка котла

Обмуровка и гарнитура котла

Обмуровка и обшивка вертикальных стен и перекрытий котла

Обмуровка котла

Обобщенные статические характеристики паросодержания котла

Обработка материалов испытаний парового котла

Образование коррозионно-активных компонентов золы и их отложений на трубах поверхностей нагрева котла

Образование на стали защитных оксидных пленок и формы существования соединений железа в водяном тракте котла

Обслуживание котла в условиях стабильных или плановоменяющихся нагрузок

Обслуживание котла во время работы

Обслуживание котла с газомазутными горелками

Обслуживание котла с инжекционными горелками среднего давления

Обслуживание котла со смесительными горелками

Обслуживание передвижного парового котла во время работы

Обшивка котла

Общие рекомендации по методике теплового расчета котла

Общие сведения. Постановка труб. Расположение труб в цилиндрической части котла. Разбивка труб. Условия работы и расчет труб на прочность

Общие требования, предъявляемые к подготовке котла к испытаниям

Объем воды.котла

Объем воды.котла удельный

Объем подковообразных тел переселения цилиндров fojlfiaка и котла

Объемы цилиндрических частей котла

Опоры котла

Определение изотермических полей в топке котла

Определение максимальной кратковременной нагрузки котла

Определение максимальной нагрузки котла при работе с одним дымососом или дутьевым вентилятором и на разных частотах вращения их электродвигателей

Определение минимальной нагрузки регулировочного диапазона котла

Определение полного объема котла-эталона

Определение тепловых и энергетических характеристик котла (балансовые испытания)

Определение технического минимума нагрузки котла

Опробование котла на паровую плотность

Освидетельствование котла

Осмотр котла перед испытанием

Основные понятия о циркуляции воды в котле

Основные узлы барабанного котла

Основные элементы и арматура парового котла

Основные элементы котла

Останов котла на длительную консервацию

Останов котла с топкой с жидким шлакоудалением

Останов котла, работающего на общую магистраль

Остановка котла

Остановка котла на длительный период (консервация)

Остаточная деформация труб паропроводов и элементов поверхностей нагрев котла

Отбор проб пыли и газа из топочной камеры котла

Отопление пассажирских поездов Работа котла парового отопления

Отчет И.В. Курчатова Общие условия работы атомного котла 10 сентября

Оценка точности измерения тепловых потерь и котла то обратному и прямому балансам

ПАРОВОЗНЫЙ КОТЕЛ Топка Параметры котла. Основные части топки

ПАРОВОЙ КОТЕЛ ПАРОВОЗА

ПАРОВОЙ КОТЕЛ РАЗДЕЛ А. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОТЛЕ Типы и размеры котлов

ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ Парогазовые установки с котлом-утилизатором

ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В КОТЛЕ Парообразование

Пар, влажность барабанного котла

Пар, влажность в сепараторе прямоточного котла

Параметры котла

Параметры котла, основные части топки

Параметры с котлом-утилизатором

Пароводяной тракт котла

Паровозы узкой колеи арматура котла

Паровой котел и его основные элементы

Парогазовая установка (ПГУ) в энергетический котел

Парогазовая установка ПГУ со сбросом газов в топчу парового котла

Парогазовая установка ПГУ утилизационным паровым котлом (УПК)

Паропроизводительность котла

Передача теплоты в котле

Перекачка воды в котел

Перерывы в работе котла и полная остановка его

Пиковый водогрейный котел

Письмо Б.Л. Ванникова, М.Г. Первухина, А.П. Завенягина и И.В. Курчатова Л.П. Берия о месте строительства физического котла. 13 мая

Питательная вода для парового котла

Питательная вода котла паивыгодиейшая энтальпия

Питательная вода котла, паивыгодиейшая температура

Питательная вода котла, паивыгодиейшая температура предельная температура

Плавильный котел

Площадь поверхности нагрева котла

Площадь поверхности нагрева котла теплообменника

Поверхности нагрева котла

Поверхности нагрева котла и их расКонструкция современных паровых котлов

Поверхность нагрева котла испарительная

Поверхность нагрева котла испарительная конвективная

Поверхность нагрева котла испарительная нагревательная

Поверхность нагрева котла испарительная пароперегревательная

Поверхность нагрева котла испарительная радиационная

Поверхность нагрева котла испарительная радиационно-конвективная

Поверхность нагрева котла испарительная ширмовая

Повреждения в местах соединений элементов котла

Повреждения трубной системы котла 41. Изготовление новых трубных элементов

Погрешность определения КПД парового котла

Подбрюшники котла

Подготовка котла к пуску

Подготовка котла к работе

Подготовка котла к растопк

Подготовка котла к растопке

Подготовка кубов к отправке на монтаж котла

Поддержание номинального давления в коТле

Подогрев воздуха перед котлом, рекомендуемая температур

Подогрев газов рециркуляции котла отборным паром турбин

Подсчет потерь тепла вследствие химической неполноты горения ири сжигании мазута в станционном паровом котле

Подсчет потерь тепла вследствие химической неполноты горения при сжигании в паровом котле промежуточного продукта, полученного при обогащении кизеловского угля

Подсчет потерь тепла вследствие химической неполноты горения при сжигании каменного угля в паровом котле

Подсчет потерь тепла вследствие химической неполноты горения при сжигании мазута в паровом котле

Подсчет потерь тепла вследствие химической неполноты горения при сжигании мазута в судовом котле

Подсчет потерь тепла вследствие химической неполноты горения при сжигании природного газа в водогрейном котле

Подсчет потерь тепла вследствие химической неполноты горения при сжигании природного газа в паровом котле

Подсчет потерь тепла с уходящими газами при испытании парового котла на подмосковном угле

Подсчет потерь тепла с уходящими газами при работе парового котла на антрацитовом штыбе

Подсчет потерь тепла с уходящими газами при сжигании антрацитового штыба в станционном котле

Подсчет потерь тепла с уходящими газами при сжигании богословского бурого угля в станционном котле

Подсчет потерь тепла с уходящими газами при сжигании каменного угля и доменного газа в паровом котле

Подсчет потерь тепла с уходящими газами при сжигании мазута в станционном паровом котле

Подсчет потерь тепла с уходящими газами при сжигании мазута в судовом котле

Подсчет потерь тепла с уходящими газами при сжигании мазута и нефтепромыслового газа в паровом котле

Подсчет потерь тепла с уходящими газами при сжигании подсушенного антрацитового штыба в станционном котле

Подсчет потерь тепла с уходящими газами при сжигании природного газа в водогрейном котле системы Л. К. Рамзина

Подсчет потерь тепла с уходящими газами при сжигании природного газа в паровом котле Гарбе

Подсчет потерь тепла-вследствие химической неполноты горения при сжигании дров в судовом котле

Подтопка котла-утилизатора

Подъем барабана котла

Поинтервальная калибровка котла цистерны

Поинтервальная калибровка цилиндрических частей котла

Показатели экономичности котла

Показатель тепловой экономичности ГТУ котла-утилизатора

Полупиковый прямоточный котел производительностью

Понятие о циркуляции воды в котле

Понятия о котельной установке, котельном агрегате и паровом котле

Потери давления в пароводяном тракте котла

Потери тепла котлом

Потери тепла от внешнего охлаждения котла

Потери теплоты в паровом котле

Потери теплоты от механической котла

Потеря на транспорт химической неполноты сгорания топлива в котле

Потеря на транспорт электроэнергии в электрических котле

Потеря на транспорт электроэнергии в электрических уходящими газами котла

Потеря с теплотой жидких шлаков котла

Потеря с физической теплотой шлаков. Потеря теплоты с охлаждающими панелями, балками и другими конструкциПотеря теплоты от неустановившегося теплового состояния котла

Правила безопасности при работе котла

Приборы котла

Приемка котла из ремонта

Приемка поверхностей нагрева котла из ремонта

Применение теории котла и ее экспериментальные основы (Б. Фелъд)

Пример 3. Гидродинамический расчет замкнутого циркуляционного контура парового котла

Пример плоского напряженного состояния — напряжения в стенке котла

Пример поверочного теплового расчета водогрейного котла КВ-ГМ

Пример расчета котельной установки с газомазутным котлом, производительностью

Пример расчета котельной установки с пылеугольным котлом большой мощности при работе с уравновешенной тягой

Пример расчета регенеративного воздухоподогревателя с шариковой насадкой для парового котла производительностью 220 тчас

Пример теплового расчёта котла паровоза Конструкция и расчёт котла (дроф. К. А. Шишкин)

Примеры плоского и объёмного напряжённого состояний Расчёт цилиндрического котла. Понятие о контактных напряжениях

Примеры расчетов по выбору размеров выносных циклонов, солевому балансу котла и определению расхождения уровня воды в циклонах и барабане

Причины нарушения надежности циркуляции воды в котле

Проверка и монтаж трубопроводов и арматуры в пределах котла

Проверка опор и подвесок элементов котла

Проверка плотности вакуумной котла

Прогноз бесшлаковочного режима работы котла

Прогрев паропровода от котла до магистрали

Продувание котла

Продувка барабанного котла

Продувка котла

Продувка котла непрерывная периодическая

Продувка котла при использовании антинакипинов

Проект организации капитального ремонта котла

Промывка водная прямоточного котл прямоточном котле

Промывка котла

Промывочно-сепарационные устройства барабанного котла

Промышленные исследования рециркуляции газов на котле с вторичным перегревом пара

Пространство в барабане котла паровое

Пространство в барабане котла паровсе

Прочие устройства для обслуживания котла

Прямоточный котел системы проф. Л. К. Рамзина

Пуск блочной установки с барабанным котлом

Пуск котла

Р нагрузки котла главный

РАЗДЕЛ Б. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ КОТЛА Конструкции топки и ее кожуха

РАЗДЕЛ В. ГАРНИТУРА И АРМАТУРА КОТЛА Гарнитура котла

РАЗДЕЛ Д. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ) ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛА Приборы питания котла подогретой водой

Работа котла

Работа котла тепловая

Работа пароперегревателя в блоке котел—турбина

Работа пароперегревателя при растопке котла

Рабочий процесс котла

Рабочий процесс котла жаротрубным пароперегревателем

Развальцовка труб поверхности нагрева котла

Раздел двенадцатый Ремонт оборудования систем пылеприготовлеиия Раздел четырнадцатый Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева котла 14-1. Основные характеристики отложений

Ракеты и другие реактивные двигатели, использующие ядерную энергию (с обзором использования пористых материалов в котле) (Цзянъ Шенъ-сю)

Рама вагона пассажирског подбрюшника котла

Распределение внутренних отложений по пароводяному тракту котла и их влияние на надежность работы поверхностей нагрева

Растопка и подключение котла к магистрали

Растопка и пуск котла

Растопка котла

Растопка котла и подключение к паропроводу

Расход реагентов при щелочении котла

Расчет КПД подтогшчного устройства котла-утилизатора

Расчет вихревых реакторов деталей котла

Расчет котла тепловой конструкторский

Расчет котла-утилизатора тепловой конструкторский

Расчет котла-утилизатора тепловой поверочный

Расчет на прочность деталей котла

Расчет на прочность основных элементов передвижного парового котла

Расчет на прочность элементов котла

Расчет оптимального парораспределения в барабане котла со ступенчатым испарением

Расчет стенки цилиндрического котла

Расчет толщины стенки элементов котла

Расчет элементов котла на прочност

Расчет элементов котла поверочный

Расчёт элементов парового котла на прочность

Регистрация котла

Регистрация котла смертельных

Регулирование нагрузки парогазовых установок с котлом-утилизатором

Регулирование питания котла вручную

Регулятор питания котла и сигнализатор предельных уровней, разработанный предприятием Центрочнергометаллургнроч IS Автоматическое регулирование работы котла, разработанное Московским заводом тепловой автоматики

Регуляторы питания котла водой

Ремонт арматуры котла

Ремонт гарнитуры котла

Ремонт обмуровки котла

Ремонт паровозного котла

Ремонт паровозного котла Ремонт огневой коробки и кожуха топки

Ремонт поверхностей нагрева котла

Ремонт поверхности нагрева котлоагрегата Вывод котла в ремонт

Ремонт труб экранов, котла и перегревателя

Ремонт трубной системы котла

Ремонт трубной системы котла и пароперегревателя

Ремонт цилиндрической части котла и передней решетки

Рециркуляция части горячего воздуха котла

Ручной и механический способы очистки котла от накипи

С саморегулирование косвенное котла

Самотяга в газоходах котла и в газо- и воздухопроводах

Сборка блоков экранов котла

Сборка в блоки отдельных элементов поверхности нагрева котла

Сварка соединительных труб в пределах котла, коллекторов (камер), трубопроводов и водоподогревателей

Световой котел и предельные энергетические возможности лазеров иа неодимовом стекле

Световой котел, основные идеи

Сепаратор-расширитель продувки котла

Серный ангидрид, образование его и поведение в газоходах котла

Сила тяги по котлу

Система автомат ического регулирования котла малой мощности

Скользящие опоры котла

Снятие эк-, сплуатационных характеристик котла (фотография работы котла)

Собственные нужды котла

Соединение дымовой коробки с цилиндрической частью котла

Сопротивление котла гидродинамическое

Состав и структура отложений по тракту котла

Составление схемы и спецификации измерений (Н) Составление плана-задания на подготовку котла к испытаниям

Составные части котла

Состояние металла труб поверхностей нагрева котла при водной очистке

Спускные краны и продувка котла

Стальной котел (термогенератор Уют)

Стандартный метод составления теплового баланса котла

Стандарты и технические условия на материалы элементов трубных поверхностей нагрева, коллекторы и трубопроводы в пределах котла

Стефенсона котел

Структурная диаграмма алгоритма расчета эффективности ступенчатого испарения в барабанном котле (рис

Ступенчатое испарение котла с внутрибарабанными отсеками

Ступенчатое испарение котла с выносными циклонами

Схема ПГУ с котлом-утилизатором одноконтурная

Схемы автоматических устройств котла

Схемы циркуляции воды п пара. Схема парового котла

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ПАРОВОГО И ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА

Таблица возможных неисправностей парового котла серии ОК фирмы Велюр

Температурный режим металла трубной системы ртутного котла

Тепловая изоляция трубопроводов парового котла

Тепловая схема и общие положения теплового расчета котла

Тепловая схема котла

Тепловой баланс котла

Тепловой баланс котла сушилки

Тепловой баланс котла. Удельный расход топлива

Тепловой баланс парового котла

Тепловой баланс парового котла Коэффициент полезного действия

Тепловой баланс парогенератора и водогрейного котла

Тепловой баланс промышленного парового котла, работающего на московском городском газе

Тепловой баланс станционного котла, работающего на московском городском газе

Тепловой баланс станционного котла, работающего па мазуте

Тепловой баланс станционного парового котла, работающего на природном газе

Тепловой и аэродинамический расчеты котла

Тепловой и зксергетический балансы котла

Тепловой расчет комбинированного котла на базе водогрейного котла типа КВ-ГМ

Тепловой расчет конвективных поверхностей нагрева Интенсификация работы поверхностей нагрева котла

Тепловой расчет котла-утилизатора Г-400ПЭ

Тепловой расчет котла-утилизатора РКК

Тепловой расчет унифицированного конвективного котла-утилизатора типа КУ

Тепловой расчет унифицированного котла ПКК

Тепловой расчет энерготехнологического агрегата (котла) КС-450-ВТКУ для обжига колчедана в кипящем слое

Тепловые балансы отдельных газоходов парового котла

Тепловые напряжения котла

Тепловые потери парового котла

Тепловые потери при пуске и остановке котла

Тепловые схемы и показатели ПГУ с котлом-утилизатором

Теплое схема котла

Теплоизоляция и обшивка котла

Теплообмен в ртутном котле

Теплообмен в элементах котла

Теплопроизводительность котла

Теплота, полезно затраченная на производство пара. Расход топлива и КПД котла

Термоизоляция и обшивка котла и цилиндров

Техническая характеристика котла обогрева

Техническое обслуживание отопления (насосов, котла, трубопроводов)

Техническое освидетельствование котла и пусковые работы

Технологическая последовательность сборки и сварки элементов каркаса большеметражного котла

Технологические указании на обварку завальцованнмх труб поверхностей нагрева котла ТП

Технология очистки поверхностей нагрева во время останова котла

Технология сварки (переварки) дефектного шва в местах, связывающих упорное кольцо с кожухом котла, на вертикальном котле системы Шухова

Типовая энергетическая характеристика парового котла

Типовая энергетическая характеристика парового котла турбины

Топка котла

Топливо. Продукты сгорания. Тепловой баланс котла

Транспортирование и подготовка передвижного парового котла к работе

Трубные элементы поверхностен нагрева, коллекторы и соединительные трубы в пределах котла

Трубопроводы котла

Трубы поверхностей нагрева н трубопроводов в пределах котла, находящиеся под внутренним давлением

Тяга газов в паровозном котле

У удельный расход теплоты котлом

Указания для конструирования котла

Указатели уровня ртути в барабане котла

Укрепление котла на раме

Унос примесей с паром из котла

Упрощенный метод расчетов при составлении теплового баланса котла

Уравнение изменения уровня в барабанном котле Вычисление величины

Уравнение скорости изменения давления в паровом котле

Урок 37. Остановка котла в нормальных условиях и в аварийных случаях

Условия надежной работы элементов котла

Устойчивость циркуляции при нестационарном режиме работы котла

Устройства возврата уноса в топку котла

Устройство котла

Устройство цилиндрического парового котла

Уход за арматурой котла

Уход за котлом во время его работы

Уходящие газы котла, наивыгоднейшая температура

Характер и интенсивность образования накипи в котле с принудительной циркуляцией

Характеристики теплового излучения котла-утилизатора

Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева котла

Химическая очистка котла от накипи

Химическая промывка котла

Хребтовая балка котла

Центровка вращающихся механизмов котла

Цилиндрическая часть котла

Цилиндрическая часть котла и дымовая камера Барабаны котла

Циркуляция в ртутном котле

Циркуляция воды в котле

Циркуляция воды в котле естественная

Циркуляция воды в паровом котле

Шухова котел

Щелочение котла

Щелочение котла с просушкой кладки обмуровки и паровое опробование котла

Экологически чистый котел

Экономайзеры стальные водяные типа БВЭС, не отключаемые от котла

Эксплуатационные характеристики котла

Элементарная теория котла (Ф. Фридман)

Элементы борьбы за повышение экономичности парового котла

Энергетическая характеристика аналитическая многофакторная парового котла

Энергетическая характеристика аналитическая многофакторная парового котла турбины



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте