Cтраница 4
Питание правого экрана и двух конвективных пучков осуществляется из нижнего барабана, который соединяется с верхним барабаном шестнадцатью опускными трубами 9 диаметром 83 X 3 5 мм. Дымовые газы из топки поступают в верхнюю часть первого конвективного пучка по фронту длиной, равной глубине топки 2 м, последовательно омывают первый и второй конвективные пучки и через окно 12 уходят в боров. [46]
Питание правого экрана и двух конвективных пучков осуществляется из нижнего барабана, который соединяется с верхним барабаном шестнадцатью опускными трубами 9 диаметром 83 х 3 5 мм. Дымовые газы из топки поступают в верхнюю часть первого конвективного пучка по фронту длиной, равной глубине топки 2 м, последовательно омывают первый и второй конвективные пучки и через окно 12 уходят в боров. [47]
Если бы такой подход имел место и на отечественных котлостроительных заводах, идущих на увеличение единичной мощности и уменьшение количества газомазутных горелок как на необходимое условие эффективного сжигания мазута с малыми избытками воздуха, го стало бы очевидным, что однофронтовая компоновка мощных горелок неприемлема для относительно неглубоких топок. Так, например, при горизонтальной фронтовой компоновке горелок на котлах ТГМ-84 и ТГМ-151, имеющих глубину топки около 6 м, длина горизонтального участка факела не должна быть больше глубины топки, так как в противном случае становится неизбежным удар факела в задний экран, что приводит не только к уже упоминавшемуся снижению надежности работы котла, но в ряде случаев и к замораживанию реакций горения в части объема факела, стелющегося вдоль относительно холодных труб экранов. [48]
Конструктивная схема контактно-поверхностного котла-экономайзера для горячего водоснабжения КПГВ-1 теплопроизво-дительностью 0 85 Гкал / ч показана на рис. VIII-1. В конструкции этого котла-экономайзера КПГВ-1 по сравнению с его прототипом ( котлом-экономайзером с панельной горелкой) приняты следующие изменения и дополнения, проверенные сначала на опытном образце меньшей теплопроизводительно-сти: 1) увеличены глубина топки до 900 мм, площадь радиационной поверхности до 3 8 м2; 2) устроена кирпичная вставка между горелкой и топочной камерой, что позволило стабилизировать горение газа, прекратить вибрацию корпуса котяа и снизило теплонапряжение топочного объема; 3) применены более крупные, правильно уложенные ( рядами) кольцевые насадки размерами 50x50x5 мм, а также седловидные насадки размерами 50 мм; 4) установлен на выходе из топки в контактную камеру клапан, с помощью которого можно регулировать аэродинамическое сопротивление топки. Общие габаритные размеры котлов КПГВ-1, кроме высоты, примерно такие же, как у отопительных поверхностных котлов. Высота их составляет 3 7 м, однако котлы все же хорошо вписываются в существующие здания отопительных котельных. [50]
Важная роль в оптимизации компоновки горелок отводится отраслевому стандарту на газомазутные горелки и амбразуры отечественных стационарных паровых котлов ( ОСТ. Вот некоторые из его положений: факел должен равномерно заполнять топочный объем, касания или удары факела об экранные поверхности топочной камеры не допускаются; локальные тепловые нагрузки не должны превышать значений, при которых уже не обеспечивается надежная работа экранных труб; увеличение числа горелок ведет к уменьшению пад и одновременно к усложнению топочных устройств; при подовой компоновке допускается применение мощных мазутных горелок единичной производительностью по мазуту до 10 - 12 т / ч и более; глубина топки принимается большей, чем дальнобойность горизонтального факела; увеличены минимально допустимые расстояния от экранов до крайних горелок, а также между осями и рядами горелочных устройств. [51]
Проходящий через турбулентную горелку воздух расходится в топочном объеме в виде двух расположенных - концентрически усеченных конусов. Двигаясь в глубину топки, оба воздушных потока постепенно взаимно перемешиваются, кроме того, они захватывают и увлекают с собой близлежащие частицы топоч - НЫ Х газов. [52]
При хорошем распылении, достаточном давлении дутьевого воздуха, правильно выполненном и исправном воздушном регистре допускают и более высокое напряжение. Необходимо иметь в виду, что при снижении паропроизводительности котла и соответственно давления мазута и подачи воздуха, объем мазутного факела увеличивается, так как ухудшаются распыление мазута и условия смешения топлива и воздуха. Достаточный объем и глубина топки при этих режимах оказываются особо полезными. [53]
При проектировании первых однокорпусных котлов был отвергнут вариант топочной камеры с пропорциональным увеличением ее глубины по сравнению с размерами уже испытанной в эксплуатации топки котла ТПП-210А. Увеличение расстояния между фронтовой и задней стенами топки при наличии вихревых горелок могло бы привести к появлению в центральной части топочной камеры малоохлаждаемого потока продуктов сгорания, из-за чего возросла бы неравномерность обогрева отдельных ширм и увеличилась бы опасность их шлакования. Поэтому по сравнению с двухкорпуоным котлом ТПП-210А глубина топки была увеличена лишь примерно на 1 м, а ее сечение возросло в основном за счет изменения ширины котельного агрегата. [54]
Использование различных решеток связано со спецификой заброса, осуществляемого струей воздуха или механически. В первом случае наибольшую дальность полета имеют мелкие фракции, а крупные куски ложатся вблизи устья забрасывателя. Поэтому для поддержания соотношения между временем, необходимым для сгорания куска топлива, и временем пребывания этого куска в топке решетка движется от забрасывателя в глубину топки. При механическом забросе дальше всего забрасываются куски достаточно большого размера, обладающие оптимальной массой по отношению к моменту количества движения, создаваемого забрасывателем. [55]
На котлах с 18 горелочными устройствами крайние горелки расположены ближе 2 5 калибров ( диаметра амбразуры) от боковых экранов и избежать касания ( а иногда и ударного воздействия) факела крайних горелок о боковые экраны практически невозможно. То же характерно для заднего экрана котла с 4 фронтовыми горелками при работе на пониженных избытках воздуха. При переходе на малое число мощных горелочных устройств глубина топки котла ТГМ-96 ( а также и котлов ТГМ-84) осталась той же, что и для котлов этих типов с большим числом горелочных устройств. При работе котлов ТГМ-96 на газообразном топливе независимо от числа горелок повреждения экранных труб крайне редки. [56]
Основные конструктивные характеристики ( параметр крутки воздуха, втулочное соотношение каждого воздушного потока [6]) должны проверяться во всех проектах реконструкции горелок. Снижение скорости первичного воздуха может привести к сепарации части угольной пыли на под топочной камеры, а также к ускоренному обгоранию обращенных в сторону топки стальных насадок горелок. Вдувание в топку первичного воздуха со слишком высокой скоростью приводит к переносу горения в глубину топки, ухудшению условий воспламенения топлива и снижению экономичности топочного процесса. В табл. 4 - 2 приведены нормированные [6] скорости воздуха и другие параметры пылеугольных и пылегазовых горелок при сушке топлива воздухом. В табл. 4 - 3 указана номинальная тепловая мощность горелок отдельных типоразмеров котлов. Более распространена характеристика горелок по количеству тонн в час вводимого через них топлива. [57]
![]() |
Влияние компоновки мазутных горелок на скорость накипеоб-разования в экранных трубах. [58] |
При этом, как правило, использовалось одностороннее или встречное расположение горелок. В этом направлении в последние годы проведен ряд успешных работ. Одним из наиболее впечатляющих примеров благоприятного воздействия как на уменьшение максимума, так и на равномерность распределения дпад по стенам топки является применение подовой компоновки газомазутных тарелочных устройств. Следует особо подчеркнуть, что при этом эффект достигается без увеличения, а по некоторым сведениям - со снижением капитальных затрат. При фронтовом расположении должно применяться большее число горелочных устройств, чем при расположении их на поду топки, поскольку для развития факела при подовой компоновке горелок может быть использована вся высота топочной камеры, а при фронтовом максимальная мощность горелки ограничивается глубиной топки. Поэтому при мощности газомазутных горелок более 300 - 103 кДж / ч предпочтение отдается подовым горелкам. Они позволяют работать с избытком воздуха, близким к стехиометричес-кому, практически без химического недожога. [59]