Cтраница 1
Поток питательной воды разветвляется по распределительным коллекторам, в которых установлены диафрагмы, обеспечивающие прохождение через ОП и ОК определенной части потока. После нагрева такой части потока в зоне ОК происходит смешивание его с основным потоком питательной воды. Через зону КП питательная вода проходит полностью и поступает в собирающие коллекторы, после чего поток с помощью диафрагмы снова разделяется: большая его часть направляется сразу в выходной патрубок, а меньшая нагревается в спиральных трубах зоны ОП, после чего эти потоки смешиваются перед выходом из ПВД. [1]
В прямоточном котле весь поток питательной воды, пройдя экономайзер, направляется к экранным поверхностям нагрева, состоящим из нескольких параллельных труб, огибающих стены и потолок топочной камеры. Вода в трубах полностью испаряется, а выработанный пар ( как и в барабанных котлах) перегревается в пароперегревателе и направляется в турбину. [2]
После подогревателей 13 и экономайзера 14 потоки питательной воды смешиваются и направляются в первую ступень водяного экономайзера 15, где питательная вода нагревается до принятой температуры в результате использования тепла уходящих из турбины газов. Температура уходящих газов после экономайзера 14 устанавливается несколько более высокой, чем соответствующая температура точки росы, чтобы предотвратить возникновение коррозии металла поверхностей нагрева. [3]
Эти устройства обеспечивают равномерное распределение по длине барабанов потоков питательной воды и пароводяной смеси, организуют отвод пара с одинаковой подъемной скоростью по его сечению. [4]
![]() |
Охладитель дренажа ОВ-150-ЗА. [5] |
Зона ОК включается перед зоной КП по всему потоку питательной воды или с применением бай-пасирования части потока через перепускную диафрагму. Слив дренажей ПВД каскадный в деаэратор; иногда дренаж последнего ПВД сливается в первый ( перед деаэратором) ПНД, что диктуется тепловым балансом деаэратора; сливные насосы не устанавливаются. [6]
![]() |
Барботажное деаэрационное устройство в конденсатосборнике ( конструкция К. А. Блинова. [7] |
На многих электростанциях высокого давления наряду с термической деаэрацией всего потока питательной воды в деаэраторе повышенного давления конденсат турбинной установки и подаваемая в конденсатор добавочная вода деаэрируются та ] еже в конденсаторе. [8]
Чтобы выдержать существующие нормы содержания кислорода в питательной воде, через деаэратор пропускают весь поток питательной воды. Питательную воду вводят в деаэратор сверху, а пар снизу ( фиг. [9]
Деаэратор выполняет несколько функций: во-первых, он является местом сбора всех потоков, из которых образуется поток питательной воды для котла; во-вторых, он служит одним из подогревателей в системе подогрева питательной воды и, в-третьих, он производит удаление растворенных газов из воды. [10]
![]() |
Общий вид главного питательного насоса первого блока. [11] |
При превышении нормального уровня воды в корпусах подогревателей на 800 мм путем срабатывания трех задвижек осуществляется автоматическое переключение потока питательной воды в обвод подогревателей. При этом котлоагрегат переводится на питание водой после деаэратора с температурой 125 С, в связи с чем его производительность снижается на 20 - 25 %; соответствующая мощность турбоагрегата при этом составляет 60 - 65 Мет. [12]
![]() |
Схема потоков энергии и вещества в теплосиловой установке. [13] |
Одним из этих потоков является поток дымовых газов, образующийся в результате подачи топлива и воздуха, другим потоком является поток питательной воды и затем пара. Существующий наряду с потоком вещества поток энергии отмечен на рисунке пунктирными линиями. [14]
Все потоки конденсатов - турбинного, регенеративных и сетевых подогревателей, от производственных потребителей пара - вместе с добавочной водой составляют поток питательной воды котлов. Объединение отдельных составляющих питательной воды завершается в деаэраторе, откуда берет начало собственно питательный тракт. [15]