Thread Content
Последнее редактирование сделал пользователь «Возвращение в Кембридж» 08.04.2016 в 16:12. В разделе «Теория химической технологии» с сегодняшнего дня начинается акция «Вопрос дня», призванная помочь всем закрепить базовые знания по химической технологии. В дальнейшем будут запущены серии материалов: «Основы химической технологии», «Массоперенос и разделение», «Химическая термодинамика», «Химико-технологические процессы» и т.д. Надеемся на вашу активную поддержку~ Желаем всем счастливого Рождества~~ В рамках акции «Вопрос дня» ответ можно увидеть сразу после отправки комментария; тема обсуждения закрывается через сутки! ! Чтобы поощрить всех к продолжению участия в этом году! За участие вы получаете 3 награды в виде богатства, а за правильные ответы — ещё 4~~~ Краткий вопрос: кратко опишите особенности работы системы воды и пара в котле постоянного тока. Ответ: Вода, предназначенная для котла с постоянным током, под давлением насоса для подачи воды проходит последовательно через устройства для снижения расхода топлива, водяные стенки, перегреватели и другие поверхности, где происходит нагрев воды. При одном прохождении вода нагревается, испаряется и перегревается, после чего превращается в перегретый пар, который затем выходит из котла. В постояннотоковой печи нет котла, и воде не нужно многократно циркулировать для завершения процесса испарения. Невозможно, как в котлах с котловыми емкостями, удалять примеси из воды в котле через него; также невозможно проводить обработку воды внутри котла с целью предотвращения образования отложений и их удаления. Если вода, поступающая в котел, содержит примеси, то эти примеси либо образуют отложения внутри труб котла, либо попадают в паровую турбину вместе с паром, что приводит к коррозии или образованию отложений. Это напрямую влияет на безопасность и экономичность работы агрегата. Поэтому к чистоте воды, поступающей в котел с постоянным током, предъявляются очень высокие требования.
Вода для котла постоянного тока под давлением насоса для подачи воды проходит последовательно через экономайзер, водяную оболочку, перегреватель и другие нагревательные поверхности. При одном прохождении вода нагревается, испаряется и перегревается, после чего превращается в перегретый пар, который затем выходит из котла. В постояннотоковой печи нет котла, и воде не нужно многократно циркулировать для завершения процесса испарения. Невозможно, как в котлах с котловыми емкостями, удалять примеси из воды в котле через него; также невозможно проводить обработку воды внутри котла с целью предотвращения образования отложений и их удаления. Если вода, поступающая в котел, содержит примеси, то эти примеси либо образуют отложения внутри труб котла, либо попадают в паровую турбину вместе с паром, что приводит к коррозии или образованию отложений. Это напрямую влияет на безопасность и экономичность работы агрегата. Поэтому к чистоте воды, поступающей в котел с постоянным током, предъявляются очень высокие требования.
Вода для котла постоянного тока под давлением насоса для подачи воды проходит последовательно через экономайзер, водяную оболочку, перегреватель и другие нагревательные поверхности. При одном прохождении вода нагревается, испаряется и перегревается, после чего превращается в перегретый пар, который затем выходит из котла. В постояннотоковой печи нет котла, и воде не нужно многократно циркулировать для завершения процесса испарения. Невозможно, как в котлах с котловыми емкостями, удалять примеси из воды в котле через него; также невозможно проводить обработку воды внутри котла с целью предотвращения образования отложений и их удаления. Если вода, поступающая в котел, содержит примеси, то эти примеси либо образуют отложения внутри труб котла, либо попадают в паровую турбину вместе с паром, что приводит к коррозии или образованию отложений. Это напрямую влияет на безопасность и экономичность работы агрегата. Поэтому к чистоте воды, поступающей в котел с постоянным током, предъявляются очень высокие требования.
Ответ: Вода, предназначенная для котла с постоянным током, под давлением насоса для подачи воды проходит последовательно через устройства для снижения расхода топлива, водяные стенки, перегреватели и другие поверхности, где происходит нагрев воды. При одном прохождении вода нагревается, испаряется и перегревается, после чего превращается в перегретый пар, который затем выходит из котла. В постояннотоковой печи нет котла, и воде не нужно многократно циркулировать для завершения процесса испарения. Невозможно, как в котлах с котловыми емкостями, удалять примеси из воды в котле через него; также невозможно проводить обработку воды внутри котла с целью предотвращения образования отложений и их удаления. Если вода, поступающая в котел, содержит примеси, то эти примеси либо образуют отложения внутри труб котла, либо попадают в паровую турбину вместе с паром, что приводит к коррозии или образованию отложений. Это напрямую влияет на безопасность и экономичность работы агрегата. Поэтому к чистоте воды, поступающей в котел с постоянным током, предъявляются очень высокие требования.
Кратко о характеристиках работы системы воды и пара в постояннотоковом котле. Ответ: Вода, предназначенная для котла с постоянным током, под давлением насоса для подачи воды проходит последовательно через устройства для снижения расхода топлива, водяные стенки, перегреватели и другие поверхности, где происходит нагрев воды. При одном прохождении вода нагревается, испаряется и перегревается, после чего превращается в перегретый пар, который затем выходит из котла. В постояннотоковой печи нет котла, и воде не нужно многократно циркулировать для завершения процесса испарения. Невозможно, как в котлах с котловыми емкостями, удалять примеси из воды в котле через него; также невозможно проводить обработку воды внутри котла с целью предотвращения образования отложений и их удаления. Если вода, поступающая в котел, содержит примеси, то эти примеси либо образуют отложения внутри труб котла, либо попадают в паровую турбину вместе с паром, что приводит к коррозии или образованию отложений. Это напрямую влияет на безопасность и экономичность работы агрегата. Поэтому к чистоте воды, поступающей в котел с постоянным током, предъявляются очень высокие требования.
У паровых котлов постоянного тока нет котловой корзины; рабочая среда проходит через все нагревательные поверхности один раз. Между этими нагревательными поверхностями нет четких границ; они меняются в зависимости от нагрузки котла и условий его работы. Структурные особенности паровых котлов с постоянным током проявляются прежде всего в поверхностях нагрева для испарения и в системе пара и воды. Конденсаторы, перегреватели, реагенты, предварители воздуха и горелки паровых котлов постоянного тока схожи с аналогичными элементами котлов с естественной циркуляцией. 2. Котлы с прямым нагревом подходят для котлов с высоким уровнем давления.
3. В котлах с прямым нагревом могут использоваться трубки испарения малого диаметра, расположенные по желанию.
4. Для котлов с прямым нагревом требуется высокое качество воды, поступающей в котел.
5. Для котлов с прямым нагревом необходима сложная система автоматического управления
Вода для котла постоянного тока под давлением насоса для подачи воды проходит последовательно через экономайзер, водяную оболочку, перегреватель и другие нагревательные поверхности. При одном прохождении вода нагревается, испаряется и перегревается, после чего превращается в перегретый пар, который затем выходит из котла. В постояннотоковой печи нет котла, и воде не нужно многократно циркулировать для завершения процесса испарения. Невозможно, как в котлах с котловыми емкостями, удалять примеси из воды в котле через него; также невозможно проводить обработку воды внутри котла с целью предотвращения образования отложений и их удаления. Если вода, поступающая в котел, содержит примеси, то эти примеси либо образуют отложения внутри труб котла, либо попадают в паровую турбину вместе с паром, что приводит к коррозии или образованию отложений. Это напрямую влияет на безопасность и экономичность работы агрегата. Поэтому к чистоте воды, поступающей в котел с постоянным током, предъявляются очень высокие требования.
У паровых котлов постоянного тока нет котловой корзины; рабочая среда проходит через все нагревательные поверхности один раз. Между этими нагревательными поверхностями нет четких границ; они меняются в зависимости от нагрузки котла и условий его работы. Структурные особенности паровых котлов с постоянным током проявляются прежде всего в поверхностях нагрева для испарения и в системе пара и воды. Конденсаторы, перегреватели, реагенты, предварители воздуха и горелки паровых котлов постоянного тока схожи с аналогичными элементами котлов с естественной циркуляцией.
Кратко о характеристиках работы системы воды и пара в постояннотоковом котле. Ответ: Вода, предназначенная для котла с постоянным током, под давлением насоса для подачи воды проходит последовательно через устройства для снижения расхода топлива, водяные стенки, перегреватели и другие поверхности, где происходит нагрев воды. При одном прохождении вода нагревается, испаряется и перегревается, после чего превращается в перегретый пар, который затем выходит из котла. В постояннотоковой печи нет котла, и воде не нужно многократно циркулировать для завершения процесса испарения. Невозможно, как в котлах с котловыми емкостями, удалять примеси из воды в котле через него; также невозможно проводить обработку воды внутри котла с целью предотвращения образования отложений и их удаления. Если вода, поступающая в котел, содержит примеси, то эти примеси либо образуют отложения внутри труб котла, либо попадают в паровую турбину вместе с паром, что приводит к коррозии или образованию отложений. Это напрямую влияет на безопасность и экономичность работы агрегата. Поэтому к чистоте воды, поступающей в котел с постоянным током, предъявляются очень высокие требования.
Вода для котла постоянного тока под давлением насоса для подачи воды проходит последовательно через экономайзер, водяную оболочку, перегреватель и другие нагревательные поверхности. При одном прохождении вода нагревается, испаряется и перегревается, после чего превращается в перегретый пар, который затем выходит из котла. В постояннотоковой печи нет котла, и воде не нужно многократно циркулировать для завершения процесса испарения. Невозможно, как в котлах с котловыми емкостями, удалять примеси из воды в котле через него; также невозможно проводить обработку воды внутри котла с целью предотвращения образования отложений и их удаления. Если вода, поступающая в котел, содержит примеси, то эти примеси либо образуют отложения внутри труб котла, либо попадают в паровую турбину вместе с паром, что приводит к коррозии или образованию отложений. Это напрямую влияет на безопасность и экономичность работы агрегата. Поэтому к чистоте воды, поступающей в котел с постоянным током, предъявляются очень высокие требования.
Особенности котлов с прямым нагревом 1. Структурные особенности котлов с прямым нагревом У котлов с прямым нагревом отсутствует котельный бак; рабочая среда проходит через все нагревательные поверхности один раз. Между этими нагревательными поверхностями нет четких границ; они меняются в зависимости от нагрузки котла и условий его работы. Структурные особенности паровых котлов с постоянным током проявляются прежде всего в поверхностях нагрева для испарения и в системе пара и воды. Конденсаторы, перегреватели, реагенты, предварители воздуха и горелки паровых котлов постоянного тока схожи с аналогичными элементами котлов с естественной циркуляцией. 2. Котлы с прямым нагревом подходят для котлов с высоким уровнем давления.
3. В котлах с прямым нагревом можно использовать трубки для испарения малого диаметра, что позволяет свободно планировать их расположение.
4. Для котлов с прямым нагревом требуется высокое качество воды, поступающей в котел.
5. Также требуется высокоэффективная система автоматического управления. У котлов с прямым нагревом отсутствует котельный бункер, а диаметр трубок, используемых для нагрева, мал; это приводит к меньшему потреблению металла. В результате у таких котлов низкая способность к накоплению тепла. При изменении нагрузки способность использовать теплоемкость самой воды в котле и металла для снижения колебаний давления пара является низкой. При изменении нагрузки паровой котел с постоянным током должен одновременно регулировать количество подаваемой воды и количество топлива, чтобы обеспечить баланс веществ и энергии и тем самым стабилизировать давление и температуру пара. Поэтому у тепловых котлов с постоянным током высокие требования к системам автоматического управления количеством топлива и воды. 6. Скорость запуска и остановки, а также скорость изменения нагрузки у паровых котлов с постоянным током выше. Поскольку у таких котлов отсутствует котел с паром, скорость повышения и снижения температуры во время процесса запуска/остановки и при изменении нагрузки может быть более высокой. В результате время запуска и остановки котла сокращается, а скорость изменения нагрузки увеличивается. III. Основные типы паровых котлов с прямым нагревом
1. Типы ранних паровых котлов с прямым нагревом
Структурные особенности паровых котлов с прямым нагревом проявляются в основном в конструкции поверхностей для испарения и в системе пара и воды. В зависимости от конструкции поверхностей для испарения существовало три основных типа ранних паровых котлов с прямым нагревом: котлы с горизонтальными трубами, окружающими вертикальные трубы (тип Рамзина), котлы с несколькими последовательно соединенными вертикальными трубами (тип Бунзена) и котлы с трубами, образующими замкнутый круг (тип Сульцера). (1) Стиль Рамзеса: В парогенераторах стиля Рамзеса поверхности нагрева для испарения состоят из множества горизонтальных или слегка наклоненных труб, расположенных параллельно друг другу и идущих вдоль периметра камеры. В паровых котлах типа Рамзес у входа во все трубы испарительных поверхностей установлены клапаны для регулировки потока воды. Кроме того, в таких котлах отсутствуют нисходящие трубы и промежуточные резервуары. Благодаря этому у таких котлов стабильная гидравлическая ситуация, небольшие отклонения в температуре, меньшее потребление металла, удобство сброса воды, а также возможность работы в режиме плавного регулирования давления. Однако из-за различной конструкции труб водяных охлаждающих стенок их сложно собрать заранее, а также из-за многомерного расширения этих труб невозможно использовать простые способы установки труб в стенках печи. Поэтому существуют такие недостатки, как большой объем работ по монтажу на месте, сложности с устранением проблем, связанных с расширением, и трудности с креплением труб. (2) Тип Бенсона. Парообразующая поверхность постоянного тока в котлах типа Бенсона состоит из нескольких групп вертикально расположенных трубчатых экранов. Каждый трубчатый экран состоит из десятков параллельно соединенных подъемных труб и коллекторов с обеих сторон. Ширина каждого трубчатого экрана составляет 1,2–2 метра. Между трубчатыми экранами используются 2–3 нагреваемые опускные трубы, которые соединяют их между собой в серийную схему. У паровых котлов Бенсона с постоянным током простая конструкция трубопроводов, а наличие большого количества промежуточных резервуаров позволяет устранять тепловые диспропорции, возникающие из-за неравномерного поглощения тепла различными трубами. Поэтому такие котлы обладают такими преимуществами, как высокий процент возможности их сборки, простота производства и небольшие тепловые диспропорции. Однако из-за необходимости наличия выпускных труб снаружи котла, а также большого количества коллекторов, потребление металла у таких котлов велико. Кроме того, такие котлы плохо приспособлены для работы в режиме плавного регулирования давления. (3) Котлы типа Sulzer: в котлах этого типа поверхности нагрева для испарения состоят из множества трубчатых элементов с несколькими проходами. В зависимости от способа возврата потока можно выделить горизонтальный и вертикальный возврат. Обычно в однофазных режимах используется горизонтальный возврат, а в двухфазных — вертикальный. Котлы марки Sulzer не имеют труб для снижения давления снаружи котла, к тому же редко используется промежуточная смесительная коробка. Благодаря этому у таких котлов простая конструкция и меньшие затраты на металл. Однако из-за большой длины труб между двумя камерами котла температурные различия между самими трубами и между рядами труб очень велики ; Кроме того, у него есть недостатки в виде сложности производства, затрудненного горизонтального подъема и опускания ленты, проблем с гидрофобным выпуском воздуха и низкой гидродинамической стабильности. 2. Типы современных котлов с постоянным током По мере развития технологий котлостроения, современные котлы с постоянным током постепенно становятся более однородными по своим характеристикам. У современных котлов постоянного тока существуют три основных типа: тип с вертикальными трубами, идущими вверх (тип UP) ; Нижняя часть камеры нагрева — многократное подъемное движение; верхняя часть камеры нагрева — однократное подъемное движение, тип трубчатой конструкции (тип FW) ; Спираль расположена вокруг вертикальных трубок в форме решетки.