Cтраница 4
Существуют два основных метода регулирования тепловых процессов. Первый метод состоит в регулировании теплопроизво-дительности агрегата, в котором происходит превращение одной из форм энергии в теплоту. Второй метод заключается в регулировании скорости переноса тепла в пространстве. [46]
Для сравнения в этом проектном задании сопоставлены технико-экономические показатели экспериментальных котельных с контактными и поверхностными экономайзерами с эталоном - унифицированными типовыми проектами котельных с котлами ДКВР и поверхностными экономайзерами, разработанными Сантехпроектом ранее. При сопоставлении учтено увеличение теплопроиз-водительности последних за счет установки дополнительных котельных мощностей, эквивалентных теплопроизво-дительности контактных экономайзеров. [47]
Автоматическое регулирование с помощью регулирующего клапана, установленного на конденсатопроводе второго по ходу воздуха калорифера ( рис. 3.37, в) осуществляется следующим образом. При отрицательной температуре наружного воздуха, контролируемый датчиком соленоидный вентиль открыт, регулирование осуществляется клапаном, изменяющим теплопроизво-дительность второго по ходу воздуха калорифера. При этом расчет первого калорифера произведен таким образом, чтобы после него температура воздуха всегда была положительной, что исключает замораживание второго калорифера. При положительной температуре наружного воздуха закрывается соленоидный вентиль, регулирование осуществляется только клапаном второго калорифера. При выключении вентилятора закрываются регулирующий и соленоидный клапаны. [48]
В тех случаях, когда не требуется большой точности, значения даны округленно. То же относится к гигакалории, поскольку пиковые водогрейные котлы имеют маркировку в этой единице в части теплопроизво-дительности. [49]
![]() |
Инспекционная горелка с пластинчатым стабилизатором горения ( ИГК. [50] |
В практике эксплуатации приходится сталкиваться с необходимостью переделки горелок в связи с изменением теплоты сгорания и удельного веса газа. Работа горелок на газе с теплотой сгорания и удельным весом, отличающимися от расчетных, приводит к изменению теплопроизво-дительности горелки и к ухудшению условий сгорания. [51]
В зависимости от перечисленных факторов она может изменяться в довольно широких пределах: от 3 5 до 46 МВт. Встречающиеся в практике мощности по тепловым нагрузкам могут быть удовлетворены применением вертикальных трубчатых печей двух типов: вертикально-цилиндрических с теплопроизводи-тельностью 2 3 - 14 МВт и вертикально-секционных с теплопроизво-дительностью от 11 6 до 60 МВт и выше. [52]
Они оснащены автономным агрегатом питания, что значительно упрощает их эксплуатацию. Кроме того, в состав каждой установки включены по две печи с автономным принудительным питанием, что позволяет на отдельных участках трубопровода при необходимости в два раза увеличить или уменьшить теплопроизво-дительность установки. Печи насаживают на трубопровод последовательно и соединяют между собой шарнирным сочленением. [53]
Таким образом, при ширине топки 1200 мм температуры распределяются по высоте менее равномерно, чем при ширине топки 1800 мм. При средних и высоких теплопроизво-дительностях накат факела на настильную стену происходил хорошо, плавно, без удара. [54]
Загрязненность дымовых газов твердыми включениями заставляет устраивать нижнюю часть экономайзера в виде отстойного резервуара и предусматривать удаление твердых частиц. Интересная конструкция разработана и внедрена Горьковским; инженерно-строительным институтом [91] на горьковском лесозаводе Новая сосна. Контактный экономайзер теплопроизво-дительностью около 0 5 Гкал / ч установлен в котельной, работающей на древесных отходах. Помимо основной своей задачи - нагрева воды для распределительного бассейна, служащего для оттаивания и сортировки бревен, экономайзер в силу особенностей его конструкции улавливает летучую золу, унесенные из котла частицы топлива и сажу, а также обеспечивает искрога-шение. Эти дополнительные функции являются важным преимуществом контактных экономайзеров на деревообделочных предприятиях. [55]
![]() |
Схемы организации движения воды, пароводяной смеси и пара в котельном агрегате. [56] |
По роду металла различают чугунные и стальные водогрейные котлы. Первые предназначают для отопления отдельных зданий и выполняют на небольшие теплопроизводителькости, не превышающие 1 2 - 1 6 Мет, для подогрева воды с давлением не выше 300 - 400 км / ж2 до температуры 115 С. Вторые выполняют на большие теплопроизво-дительности от 4 75 до 210 Мет и устанавливают в крупных квартальных и районных котельных для теплоснабжения больших жилых массивов. Кроме того, водогрейные котлы теплопроизводительностью 35 Мет и выше устанавливают также на ТЭЦ взамен пиковых подогревателей сетевой воды. [57]
При хранении твердого топлива его физико-химические свойства оказывают существенное влияние на изменение качества и состояния. Большинство углей, торфа и сланцев хранится на открытых складах. Исключение составляют мелкие котельные теплопроизво-дительностью до 5 8 МВт, у которых закрытые расходные склады могут находиться в ячейке котельной со стороны торца расширения. По условиям хранения топливо при штабелировании делится на две категории: А - не требующее послойной укатки при закладке штабеля, Б - требующее обязательного тщательного уплотнения каждого слоя. Характеристика углей основных бассейнов и месторождений по склонности к окислению и самовоз-гаранию и предельно допустимые сроки их хранения на складах приведены в табл. 1.3. Подмосковный, челябинский, кизеловский угли не должны храниться на складах топлива более 4 мес. [58]
Рассмотрим более детально каждую составляющую. Очевидно, что количество теплоты, отводимой от поверхности взаимодействующими с ней каплями, пропорций - - нально количеству этих капель и теплопроизводительности каждой капли. Количество капель, поступающих, на стенку в единицу времени, зависит от плотности размещения капель в газовой среде и скорости каждой капли; скорость у стенки есть функция начальной скорости капли и истории ее движения. Теплопроизво-дительность капли - количество теплоты, отнимаемой у стенки в результате единичного акта взаимодействия - зависит от скорости капли перед ударом, ее размера и направления движения. [59]