Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Регулирование рециркуляцией

Тепловая емкость металла распределена примерно одинаково по выделенным группам поверхностей. В радиационной и экономайзерной группах поверхностей тепловые емкости среды и металла близки. Перегреватель-ные поверхности обладают незначительной тепловой емкостью среды. Положение ЗМТ в общей тепловой схеме является одним из отличительных признаков конструкции парогенератора. Если эта зона вынесена в конвективную шахту, то при сопоставимом общем количестве тепла она имеет большие объемы и поверхности. Другим характерным признаком, отличающим парогенераторы и отражающимся на их тепловой схеме, является способ регулирования температуры промперегрева. В парогенераторах Подольского машиностроительного завода (ЗиО) ПК-41, П-50, П-57, П-61 используются паропаровые теплообменники. В парогенераторах Таганрогского котлостроительного завода (ТКЗ) широко применяется газовый способ регулирования рециркуляция или перераспределение потока дымовых газов. В ряде случаев применяется частичное байпасирование по пару одного из теплообменников вторичного тракта (регулирующая ступень) или впрыск в тракт вторичного пара.  [c.175]


Недостатком метода регулирования рециркуляцией продуктов сгорания является необходимость дополнительного оборудования и увеличение собственного расхода энергии. При высокой зольности топлива рециркуляция продуктов сгорания нецелесообразна из-за увеличения износа поверхностей нагрева.  [c.142]

Недостатком метода регулирования рециркуляцией продуктов сгорания является необходимость дополнительного оборудования и увеличение собственного расхода энергии. Это в значительной мере окупается экономией металла и арматуры пароперегревателя. При высокой зольности топлива рециркуляция продуктов сгорания нецелесообразна из-за увеличения износа поверхностей нагрева.  [c.212]

На уровень температуры вторично перегретого пара существенное влияние оказывает используемый способ регулирования. Рециркуляция дымовых газов обеспечивает наименьшее снижение этой температуры. При испытаниях важно установить допустимую степень увеличения рециркуляции, при которой сохраняется достаточная устойчивость горения. в топке. Указанное выше увеличение избытка воздуха в топке также способствует ограничению снижения температуры, вторично перегретого пара.  [c.84]

Автоматическое регулирование рециркуляции воздуха при включенном кондиционере в зависимости от изменения климатических условий.  [c.714]

Рециркуляция применяется как в бензиновых двигателях, так и дизелях. Перепуск ОГ происходит из-за разности давлений в системе выпуска и впуска, регулирования степени рециркуляции — с помощью заслонок и клапанов. На полных нагрузках рециркуляцию применять нецелесообразно, так как значительно возрастают выбросы углеводородов, сажи, расход топлива (до 20%). Более эффективна межцилиндровая рециркуляция отработавших газов, когда ОГ переходят из цилиндра, в котором заканчивается такт выпуска, в цилиндр с тактом впуска. Каналы рециркуляции открываются поршнями в их положении у н.м.т. Высокая скорость перетекания газов способствует также интенсивному завихрению заряда в цилиндрах.  [c.45]

В комплект насосной установки на рн= 14,3 МПа и выше входят, кроме собственно насоса, следующие узлы электродвигатель соединительная муфта обратный клапан с запорным вентилем и дросселирующим устройством для-линии рециркуляции защитная сетка на входном трубопроводе оборудование и арматура масляной установки местные щиты с приборами автоматического управления, контроля, защиты и сигнализации запасные части, а также-гидромуфта (при поставке насоса для работы с регулированием частоты вращения).  [c.221]


Рециркуляция газов позволяет не только снижать температуру на входе в печь, она является также эффективным методом регулирования температуры в топочных камерах тепло-, парогенераторов, печных установках и технологических аппаратах с целью обеспечения оптимальных тепловых режимов работы.  [c.264]

Рециркуляция продуктов сгорания в количестве г как средство регулирования температуры перегрева может быть осуществлена двумя путями в активную зону горения в количестве г через горелки 2 или в верхнюю часть топки в количестве — через специальные сопла-шлицы 3 (рис. 147). Отбор газов на рециркуляцию осуществляется дымососом 1 за экономайзером 7. Ввод газов рециркуляции в нижнюю часть топки увеличивает  [c.242]

К недостаткам метода регулирования с помощью рециркуляции газов следует отнести некоторое повышение температуры уходящих газов при снижении нагрузки, необходимость использования дополнительного оборудования и увеличенный расход электроэнергии на собственные нужды.  [c.244]

Распыливание мазута 83 Расчет на прочность элементов котла 220 Регулирование температуры перегрева пара 237 Рециркуляция продуктов сгорания 242  [c.260]

Регулирование температуры пара путем рециркуляции дымовых газов из конвективной шахты в нижнюю часть топки специальным дымососом (рис. 8-28) широко применяется в США, а в последние годы и в отечественных  [c.147]

Котел спроектирован на сжигание торфа с Q = 9,92 МДж/кг, древесных отходов и угля. Размеры котельного блока высота 28 м, ширина 19,8 м. Топка экранирована трубами 038 мм с шагом 75 мм, включенными в испарительную систему котла. На выходе из топки установлены два горячих циклона. Над циклонами расположены второй и третий конвективные газоходы. Во втором газоходе расположены две ступени пароперегревателя. В третьем газоходе - испарительные поверхности, а в четвертом - экономайзер и воздухоподогреватель. Розжиг котла осуществляется с помощью двух мазутных форсунок, установленных над слоем. Для возможности эффективного сжигания угля и регулирования температуры в топке предусмотрена рециркуляция Газа с использованием специального дымососа.  [c.240]

Обычно сопротивление решетки принимается в пределах 40-50% сопротивления слоя при 50%-ном регулировании нагрузки котле без добавления рециркулирующих газов. При более глубоком регулировании нагрузки и отсутствии газов рециркуляции сопротивление решетки должно быть еще большим. Рекомендации по расчету сопротивления решетки изложены в гл. 1.  [c.274]

На котлах с циркуляционным кипящим слоем регулирование нагрузки осуществляется изменением подачи топлива и воздуха. Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки при нагрузке котла 50-100% остается постоянным. При уменьшении нагрузки процент вторичного воздуха уменьшается, а первичного растет. Чтобы обеспечить ожижение при паропроизводительности котла ниже 50% от номинальной, нижняя часть топки на многих котлах зауживается и предусматривается рециркуляция дымовых газов из нагнетательного патрубка дымососа в воздушный короб в количестве до 20% от общего расхода дымовых газов. Однако коэффициент избытка воздуха на выходе из топки при нагрузках ниже 50% все равно возрастает, вероятно, из-за необходимости охлаждения слоя до температуры 850°С дополнительным избытком воздуха.  [c.318]

В схеме Пурги регулированием потока частиц с помощью механического клапана можно изменить условия теплообмена во внешнем теплообменнике. Чем выше избытки воздуха, тем ниже температура в топке котла. Так же влияет на температуру и рециркуляция дымовых газов.  [c.335]

Масса частиц, циркулирующих в топке котла, может регулироваться изменением зольности топлива или размера частиц подаваемого в топку угля, или известняка изменением высоты слоя путем частоты его слива рециркуляцией летучей золы добавлением наполнителя слоя. Регулирование температуры по этому способу осуществляется главным образом за счет из.менения коэффициента теплоотдачи к топочным поверхностям нагрева, так как с ростом концентрации циркулирующих частиц растет коэффициент теплоотдачи.  [c.335]

Форсунки с рециркуляцией и переменным сечением, а также паромеханические форсунки при снижении нагрузки не ухудшают качества распыливания. Поэтому для них следует ожидать более широкого интервала регулирования. Привести какие-либо количественные данные по этим методам регулирования пока не представляется возможным.  [c.180]


Таким образом, полный интервал регулирования температуры перегрева пара на газомазутных котлах значительно шире, чем на установках с одним видом топлива. Задача поддержания расчетных параметров пара решается в этом случае комплексным использованием средств воздействия на процесс горения, системой впрысков и рециркуляцией дымовых газов. Наиболее распространено регулирование впрыском. Впрыск малоинерционен, хорошо поддается автоматизации и без заметного влияния на экономичность агрегата позволяет в широком интервале менять температуру пара. Однако по изложенным выше причинам при сжигании газа расход воды на впрыск в газомазутных котлах обычно выше расчетного и достигает 20% их паропроизводительности.  [c.198]

По данным ОРГРЭС, к небольшим изменениям температуры точки росы приводит регулирование температуры перегрева пара положением факела и рециркуляцией. В обоих случаях в соответствии с уравнением (8-19) температура точки росы возрастала вместе с перегревом пара.  [c.255]

Горячий воздух после воздухоподогревателя или из его рассечки может подаваться на всас вентилятора или специальной воздуходувкой в его напорный короб. В обоих случаях необходимо, чтобы при изменениях рециркуляции поступление воздуха в топку оставалось постоянным. Очевидно, простейшим критерием этого условия будет сопротивление горелок или, если пренебречь разрежением в топке, давление перед горелками. Изменяя долю рециркуляции, нужно одновременно так воздействовать на органы регулирования вентиляторов, чтобы давление перед горелками оставалось неизменным. Величина коэффициента рециркуляции может быть определена из теплового баланса, который рекомендуется применять при подаче горячего воздуха на всас вентилятора. В вентиляторе потоки хорошо перемешиваются, что облегчает измерение представительной температуры смеси.  [c.150]

Если перегрев недостаточен, надо исследовать зависимость перегрева от рециркуляции дымовых газов, зажигания верхних ярусов горелок, угла поворота горелок и других предусмотренных на парогенераторе средств регулирования.  [c.187]

Конденсация водяных паров на конвективной поверхности котлов происходит при температуре воды на входе в котел, равной для природного газа примерно 56 С. Для поддержания температуры воды на входе в котлы не ниже 70 °С служит регулятор рециркуляции. Как показывает практика, отсутствие регулятора рециркуляции приводит к коррозии конвективной поверхности котлоагрегата и быстрому выходу ее из строя. -В качестве датчика в схеме регулятора рециркуляции используется термометр сопротивления, устанавливаемый в трубопроводе обратной воды перед котлами. Сигнал от термометра сопротивления поступает на вход измерительного блока регулятора. Для улучшения процесса регулирования в схему вводится упругая обратная связь по положению регулирующего органа. При отклонении температуры воды от заданной на выходе измерительного блока регулятора появляется сигнал рассогласования. В зависимости от знака этого сигнала происходит изменение положения регулирующего клапана, т. е. изменение в нужных пределах кратности рециркуляции. Результатом этого явится восстановление заданной температуры воды перед котлами.  [c.251]

Давление мазута после насоса поддерживается постоянным и заданным заведующим котельной. При мазутных насосах с объемной подачей, производительность которых регулируется числом ходов или оборотов, работают с требуемой максимальной производительностью насоса. Излишне подаваемый мазут при регулировании форсунок рециркуляцией сливается в расходный бак, при дросселировании же мазута перед форсунками повышается его давление после насоса если дежурный не уменьшает при этом производительность насоса, срабатывает предохранительный клапан, перепускающий лишний мазут в бак. Из-за недопустимого повышения давления при неисправности клапана может произойти авария насоса.  [c.22]

Качественное регулирование паропроизводительности котлов осуществляется снижением давления перед форсунками, что достигается либо дросселированием мазута перед ними общим регулирующим вентилем, либо рециркуляцией мазута из напорной линии перед форсунками в мазутный бак, но при этом должно быть предотвращено повышение температуры мазута сверх допустимой.  [c.87]

Рис. 4-1. Зависимость температуры пара в конвективном промежуточном перегревателе от нагрузки. АВ — тем пература насыщенного пара ЛС температура пара после ЦВД турбины 1)Я — расчетная температура перегретого пара FE — температура пара после промпере1Гревателя (без регулирования) GHE — та же температура при наличии газового регулирования (рециркуляция газов, п0В0 р0тные горелки). Рис. 4-1. <a href="/info/59874">Зависимость температуры</a> пара в конвективном <a href="/info/30305">промежуточном перегревателе</a> от нагрузки. АВ — тем пература насыщенного пара ЛС температура пара после ЦВД турбины 1)Я — расчетная <a href="/info/105891">температура перегретого пара</a> FE — температура пара после промпере1Гревателя (без регулирования) GHE — та же температура при наличии газового регулирования (<a href="/info/73993">рециркуляция газов</a>, п0В0 р0тные горелки).
Согласно ГОСТ насосы с давлением 145 кгс/см (14,3 МПа) и выше должны поставляться по требованию заказчика с гидромуфтой для плавного регулирования подачи от 30% до номинальной. Питательные наСбсы должны допускать работу при закрытой напорной задвижке и перепуске воды до 30% номинальной подачи через линию рециркуляции.  [c.224]

Выпаривание. Эффективность испарителей по извлечению активности обычно является высокой. Факторы очистки между кубовым остатком и конденсатом порядка 10 —10 легко достижимы в хорошо сконструированных испарителях непрямого нагрева [23]. Плохая эффективность была обнаружена у испарителей с электронагревателями. Электролиз воды 60-пе-риодным током имеет почти 100%-ную эффективность, а вынос иода за счет летучести очень высок [24], поэтому этот способ был отвергнут. Вследствие летучести борной кислоты она будет присутствовать в конденсате испарителя, если не подщелачивать кубовую жидкость (см. рис. 6.6.). Разбавленный конденсат, однако, легко очищается для повторного использования и рециркуляции в установках с мягким регулированием.  [c.220]


Система рециркуляции и подогрева моющих жидкостей включает в себя моторонасосные установки 1,3 и фильтровальные установки 15. Подогрев жидкостей осуществляется при помощи змееви-кового нагревателя 1S, теплообменника 16, а также парового подогревателя 14. Температура воды, используемой для промывки полосы, поддерживается изменением расхода пара в подогревателе И, обеспечиваемого вентилем 17 с автоматическим регулированием. Фильтровальные устройства в системе циркуляции воды при окончательной промывке полосы не требуются, так как полоса годна к использованию без дополнительной очистки.  [c.185]

В котлоагрегатах Подольского машиностроительного завода им. Орджоникидзе (ЗиО) было предложено и осуществлено несколько способов регулирования это рециркуляция дымовых газов (котлоагрегат ПК-24, ПК-33, ПК-38, ПК-40 и др.) несимметричные корпуса с расположением промперегревателя в одном из них (котлоагрегат ПК-40) байпасирование ступени промперегревателя (котлоагрегаты ПК-33, ПК-38) паропаровые теплообменники, вынесенные за пределы газохо-  [c.3]

Топка парогенератора ТГМП-114 не имеет пережима. Расстояние от осей крайних горелок до боковых экранов увеличено с 1,35 м у парогенераторов ПК-41 до 2,3 м у парогенераторов ТГМП-114. Применена рециркуляция дымовых газов с целью снижения локальных тепловых потоков, которая используется и для регулирования температуры вторичного пара. Газы отбираются за водяным экономайзером и подаются дымососо.м рециркуляции в топочную камеру через шесть горизонтальных шлиц, расположенных на фронтовой и задней стенах на 2 м ниже оси каждой горелки. В экранах нижней радиационной части увеличена массовая скорость движения водной среды сверхкритического давления.  [c.27]

Для регулирования температуры газа на выходе из топки и снижения выбросов NOJf предусмотрена рециркуляция дымовых газов в топку котла.  [c.243]

На котле 500 т/ч (см. рис. 5.23) температура в верхней части надслоевого пространства превышала расчетную на 100-150 С, что приводило к выходу из строя труб, расположенных в конвективном газоходе, и затрудняло регулирование температуры перегретого пара. Это было вызвано недооценкой доли топлива, сгорающего в надслое-вом пространстве, и завышенным коэффициентом теплоотдачи к экранам, заложенными в проект. После опробования различных мероприятий (рециркуляция дымовых газов, установка дополнительного экрана перед низкотемпературным пароперегревателем и др.), было решено изготовить и установить новый пароперегреватель из более теплостойкой стали, что решило проблему.  [c.308]

Анализ существующих конструкций регенераторов показывает, что они имеют ряд недостатков, которые не позволяют в полной мере использовать энергию воздушных потоков, преимущества принципа рециркуляции материала в процессе регенерации, а также компоновать их из унифицированных узлов. К таким недостаткам в первую очередь следует отнести неупорядоченную систему пылеотделения, в результате чего значительная часть годного песка уносится из регенератора, и дефекты конструкции и компоновки узлов регенератора, которые сужают пределы регулирования качества регенерата и приспособление регенератора к восстановлению различных смесей.  [c.114]

Из приведенных исследований следует, что при выборе режима рециркуляции необходимо увеличивать коэффициент отсечки для уменьшения влияния возрастной неоднородности на качество регенерата. Воздушный сепаратор позволяет эффективно регулировать фракционный состав регенерата, увеличивает выход годного продукта до 90% и может быть рекомендо-ран для введения в конструкцию очистительной камеры регенератора. Величина зазора в пределах 100—200 мм не влияег на качество регенератора, что позволяет отказаться ог применяемого в существующих регенераторах механизма регулирования зазора Н.  [c.128]

Другими путями увеличения диапазона регулирования по производительности могут быть при менвЕШе сменных сопел в механических форсунках или рециркуляция мазута в трубопроводе с возвратом ненспользова.иной в форсунке части мазута а всасывание насоса  [c.67]

При автоматизации вспомогательного oбqpyдoвaния котельных с водогрейными котлами предусматривается автоматическое регулирование расхода воды через котлы, температуры воды, поступающей на котлы (регулятор рециркуляции), темпе ратуры химически очищенной воды, температуры деаэрированной воды, уровня воды в деаэраторном баке, подпитки системы теплоснабжения.  [c.242]

Перед растопкой необходимо убедиться в том, что водяной эконо-майжр заполнен водой и открыта линия рециркуляции. Заливка пароперегревателя для охлаждения водой не разрешается. Непосредственно перед растопкой котла нужно провести вентиляцию топки и газоходов в течение 5-10 мин путем открытия дверок топки, поддувала и шиберов для регулирования подачи воздуха, а при наличии на котле дымососов и вентиляторов - включить их в работу.  [c.86]

Персонал должен по мере снижения вакуума разгрузить и остановить турбину. Одновременно с этим необходимо принять меры к снижению уровня в конденсаторе проверить работу конденсатных насосов и клапана автоматической рециркуляции конденсата, попытаться включить резервный насос и перейти на ручное регулирование уровня в конденсаторе, при необходимости перевести конденсат помимо клапана рециркуляции закрыть подпитку конденсатора если имеются сбросные линии из напорного трубопровода конденсатного насоса, то следует сбросить конденсат из конденсатора. При начавшемся снижении уровня для быстрого восстановления вакуума включают в работу резервные сжекторы.  [c.37]

Описанное регулирование посредством рециркуляции продуктов горения не обеспечивает точного поддержания температуры. Для точного дерегулирования температуры пара необходимо применять впрыскивание или поверхностный регулятор, действующие с паровой стороны. Следовательно, регулирование со стороны продуктов горения облегчает работу регулятора со стороны лара, но не может полностью заменить его.  [c.264]


Смотреть страницы где упоминается термин Регулирование рециркуляцией : [c.187]    [c.147]    [c.150]    [c.150]    [c.237]    [c.164]    [c.147]    [c.80]    [c.81]    [c.240]    [c.361]   
Паровые котлы средней и малой мощности (1966) -- [ c.147 ]



ПОИСК



Бутусов Д.С., Проскуряков А.М., Соколинский Л.И Источники возбуждения и методы устранения высокочастотной вибрации трубопроводов рециркуляции при введении в эксплуатацию системы антипомпажного регулирования фирмы ССС

Динамические характеристики перегревателей и автоматизация регулирования перегрева поворотными горелками и рециркуляцией газов

Рециркуляция



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте