Cтраница 1
Температура промперегрева регулируется ППТО, байпасированием части потока промперегрева и рециркуляцией газов. [1]
Регулирование температуры промперегрева следует осуществлять путем байпасирования теплообменника по вторичному пару; байпасирование по первичному пару не рекомендуется. [2]
Для регулирования температуры промперегрева можно применять паро - и газопаропаровые теплообменники, газовое. Применение поворотных горелок для регулирования промперегрева допустимо лишь при сжигании нешлакующих каменных углей и установке щелевых горелок. [3]
Рециркуляцию газов как средство регулирования температуры промперегрева рекомендуется применять в основном в газомазутных котлах; в котлах, работающих на твердом топливе, возникают затруднения, вызванные необходимостью очищать газы от золы. Отбор рециркулирующих газов должен производиться перед воздухоподогревателем. [4]
В варианте 3 также возможно снижение температуры промперегрева при 70 % - ной нагрузке блока, если фактические температуры газов за топкой и в области промежуточного перегревателя окажутся ниже ожидаемых. [5]
Нижний ввод предназначен для стабилизации тепловоспри ятия топочных экранов и регулирования температуры промперегрева. При этом часть рециркулирующих продуктов сгорания вводится через сопла в подовом экране, остальная1 - через специальные сопла между ярусами горелок. Дифференцированный подвод газов в соответствии с распределением тепловых потоков позволяет наиболее эффективно использовать рециркуляцию. Верхний ввод выравнивает температурное поле и снижает температуру продуктов сгорания на выходе из топки. Температура продуктов сгорания на выходе из топки с учетом 5 % рециркулирующих газов, подаваемых в верх топки, составляет 1308 С. [6]
Следствием их являются равновероятные по знаку и одинаковые по величине отклонения температуры промперегрева, влияние которых на экономику взаимно компенсируется. [7]
При применении паромеханических форсунок и сжигании природного газа задача опыта сводится к определению минимальной нагрузки по условиям допустимого снижения температуры промперегрева, надежности циркуляции, гидродинамики и температурного режима поверхностей нагрева по тракту рабочей среды. [8]
![]() |
Распределение температур по радиусу вала охлаждаемого ротора. 1, 2 - при 50 и 100 кВт / ( м2 - С. [9] |
Как видно из приведенных данных, охлаждение расточки ротора до 435 - 470 приводит к существенному повышению прочности ротора, в частности запаса по длительной прочности, так что определяющие критерии прочности находятся в пределах нормы даже при температуре промперегрева 565 С. Если же температуру оставить на уровне 540 С, то можно увеличить срок службы ротора до 200 тыс. ч и выше, что также дает большой эффект. [10]
В качестве независимых оптимизируемых переменных при расчете приняты начальные температура и давление рабочего тела, давление промперегрева и температурный напор в промперегревателе, начальные скорости теплоносителей и шаг труб в теплообменных аппаратах, а также число ребер труб в регенераторе. Такие важные параметры, как температура промперегрева и температура газа низкого давления на выходе из регенератора, относятся к зависимым. Температурой промперегрева регулируется температурный напор в нагревателе газа, а температурой на выходе из регенератора по стороне низкого давления - температурный напор в регенераторе. По части из них необходимо задавать первоначальное приближение. К таким относятся расход газа, показатели адиабат процессов расширения в турбинах, величина потерь давления в теплообменниках и трубопроводах, диаметры труб. [11]
![]() |
Зависимость допускаемого числа циклов нагружений РСД от начальной температуры пара перед ЦСД при пуске из горячего состояния. [12] |
На рис. 5.29 приведены результаты расчетного исследования влияния начальной температуры пара на допускаемое число циклов нагружения РСД. На основании приведенных графиков рекомендовано повысить температуру промперегрева перед толчком при пуске турбины из горячего состояния с 400 до 440 С. [13]
В качестве независимых оптимизируемых переменных при расчете приняты начальные температура и давление рабочего тела, давление промперегрева и температурный напор в промперегревателе, начальные скорости теплоносителей и шаг труб в теплообменных аппаратах, а также число ребер труб в регенераторе. Такие важные параметры, как температура промперегрева и температура газа низкого давления на выходе из регенератора, относятся к зависимым. Температурой промперегрева регулируется температурный напор в нагревателе газа, а температурой на выходе из регенератора по стороне низкого давления - температурный напор в регенераторе. По части из них необходимо задавать первоначальное приближение. К таким относятся расход газа, показатели адиабат процессов расширения в турбинах, величина потерь давления в теплообменниках и трубопроводах, диаметры труб. [14]
При жидком шлакоудалении экспериментатору должна быть известна вязкостная характеристика шлака и допустимый нижний уровень температуры факела над леткой по условиям надежного выхода жидкого шлака. Температура над леткой контролируется в течение всех опытов оптическим пирометром. При наличии рециркуляции дымовых газов ее следует увеличивать при нагрузке котла, для которой имеет место снижение температуры промперегрева. Опыты продолжают при новой подаче газов рециркуляции. В этих опытах проводят контрольные измерения температурного режима поверхностей нагрева по тракту рабочей среды. [15]