7.2. Схема подачи газа в котел
Схема подачи газа в котел представлена на рис.8. С целью исключения попадания газа в топочную камеру неработающего котла, схемой предусмотрено отключение подачи газа задвижками с электроприводом 1 как на вводе газопровода из ГРП, так и перед горелкой.
Рис. 7. Схема газорегуляторного пункта:
1-фильтр; 2-стеклянный жидкостной термометр; 3,4-запорная арматура; 5,7-манометры (показывающие и самопишущие); 6-предохранительный сбросной клапан; 8-регулятор давления; 9-предохранительный запорный клапан; 10-счетчик (расходомер) газа; 11-продувочный трубопровод; 12-сбросной трубопровод
Контроль давления газа перед горелкой, поворотной заслонкой 4 и после задвижки на вводе производится по манометрам 3.
В котле установлена одна вихревая горелка типа ГМ-7, позволяющая раздельно и совместно сжигать газ и мазут. Воздухонаправляющее устройство горелки содержит воздушный короб, осевой завихритель с профильными лопатками и конусный стабилизатор. Небольшая часть воздуха проходит через дырчатый лист (диффузор) по оси горелки для охлаждения форсунки. В форсуночный узел помимо основной форсунки обычно входит также сменная форсунка, установленная под углом к оси горелки. Сменная форсунка включается на короткое время, необходимое для чистки или замены. Аэродинамическое сопротивление горелки составляет 2 кПа.
Номинальный расход газа – 820 м3/ч (при Qсн=35.4 МДж/м3), мазута – 730 кг/ч (при Qpн = 40.38 МДж/кг). Номинальная тепловая мощность горелки – 8,15 Мвт (7 Гкал/ч). Давление газа перед горелкой составляет 25 кПа, мазута - 2,0 МПа. Давление пара на распыливание мазута - (0,3…0,5) МПа. Для зажигания горелки используется запальное устройство 7, состоящее из электроспирали с трубкой подачи газа.
Подача газа в горелку регулируется автоматическими регуляторами. Соответствие паропроизводительности котла его паровой нагрузке обеспечивает автоматический регулятор нагрузки 11, структурная схема которого изображена на рис. 9.
Рис. 8. Схема подачи газа в котел:
1-задвижка с электроприводом; 2-быстродействующий запорно-предохранительный клапан; 3-манометр; 4-регулирующая газовая заслонка; 5-газовая горелка; 6-продувочный газопровод («свеча»); 7-запальное устройство; 8-кран проходной; 9-измерительная диафрагма; 10-дифманометр; 11-регулятор нагрузки
Паровая нагрузка котла косвенно оценивается по давлению пара в барабане. Действительно, из уравнения теплового баланса
dpб
А ––– = Qт - Gн (hн – hп.в.),
dt
где А – коэффициент, характеризующий тепловую аккумулирующую способность пароводяной смеси, металла испарительной части и барабана; dpб/dt – скорость изменения давления пара в барабане; Qт - теплота, затраченная на нагрев пароводяной смеси в топочной камере; hн – энтальпия насыщенного пара на выходе из барабана; Gн (hн – hп.в.) – теплота, ушедшая с насыщенным паром.
Регулятор сравнивает измеренное в барабане давление с заданным и в зависимости от знака и величины рассогласования воздействует на регулирующий орган подачи газа – поворотную газовую заслонку (поз. 4 на рис. 8). Если давление пара в барабане повышается, то регулятор уменьшает расход газа и наоборот.
Рис. 9. Структурная схема регулятора нагрузки котла:
Рб – давление в барабане; РН – автоматический регулятор; З-задатчик; Вг – расход газа
Другой автоматический регулятор поддерживает оптимальное соотношение между расходами подаваемых в горелку газа и воздуха (называемое оптимальным избытком воздуха). Тем самым достигается максимальная экономичность сжигания топлива. Структурная схема регулятора «топливо-воздух» показана на рис. 10.
Рис. 10. Структурная схема регулятора «топливо-воздух»:
Рг - давление газа; Рв – давление воздуха; РВ – автоматический регулятор; З-задатчик;
Вв – расход воздуха
В регулятор поступают сигналы по давлению газа и воздуха перед горелкой, косвенно характеризующих их расходы. В зависимости от соотношения этих сигналов регулятор воздействует на направляющий аппарат дутьевого вентилятора и расход воздуха, подаваемого в горелку, изменяется (увеличивается или уменьшается). Для рассматриваемого котла оптимальный коэффициент избытка воздуха за топкой при работе на газе составляет 1,05 (на мазуте – 1,1).
Подача воздуха может регулироваться также по соотношению «пар-воздух» (рис. 11). Эта схема удобна для котла, работающего с частой сменой топлива (газ или мазут), т.к. исключается необходимость изменения настроек регулятора каждый раз при переходе с одного топлива на другое.
Рис. 11. Структурная схема «пар-воздух»:
Gп – расход пара на выходе из котла; Gв – расход воздуха на горелку; РВ – автоматический регулятор; З – задатчик; Вв – расход воздуха
Наряду с сигнализацией отклонений параметров от номинальных значений, автоматизация котельной установки предусматривает автоматическую систему тепловой защиты котлов и вспомогательного оборудования от повреждений. Тепловая защита срабатывает при возникновении аварийной ситуации, когда возможности автоматического или ручного управления процессами исчерпаны, а параметры выходят за допустимые пределы. Различают главные и локальные тепловые защиты.
Срабатывание главных тепловых защит приводит к останову оборудования. Локальные защиты предотвращают развитие аварии без останова котлов и других агрегатов.
К локальным тепловым защитам относятся предохранительные клапаны, защищающие верхний барабан и трубную систему котла от превышения давления.
Главные тепловые защиты котла прекращает подачу газа к горелке в следующих аварийных случаях:
обрыв факела из-за экранной трубы в топке,
аварийное отключение дутьевого вентилятора или дымососа,
снижение давления газа перед горелкой ниже или выше предельного уровня,
прекращение подачи питательной воды в котел.
В этих случаях быстродействующий запорно-предохранительный клапан 2 (см. рис. 8) мгновенно закрывается и подача газа к горелке прекращается.
- Оглавление
- 1. Общие методические указания по выполнению
- 2. Правила безопасности при работе в лабораториях
- 11.3. Методика выполнения лабораторной работы и обработки результатов………………………………………………………... 71
- Предисловие
- Введение
- Общие методические указания по выполнению лабораторных работ
- 2. Правила безопасности при работе в лабораториях кафедры «энергообеспечение предприятий»
- 2.1. Общая характеристика лабораторных стендов
- Инструкция по технике безопасности
- 3. Определение теплоты сгорания жидкого топлива
- 3.1. Основные понятия
- Состав и теплота сгорания керосина
- 3.2. Принцип действия и устройство калориметра
- 3.3. Подготовка калориметра к работе
- 3.4. Основной опыт
- 3.5. Обработка результатов
- Определение теплоты сгорания жидкого топлива
- Контрольные вопросы
- Определение технических характеристик твердого топлива
- 4.1. Определение влажности
- Определение внешней влаги каменного угля
- Определение гигроскопической влаги каменного угля
- Определение влажности аналитической пробы угля
- Определение влажности рабочей массы угля
- 4.2. Определение выхода летучих веществ
- Определение выхода летучих веществ из угля
- 4.3. Определение зольности топлива
- Определение зольности угля
- Контрольные вопросы
- 5. Подготовка питательной воды
- 5.1. Схема водоподготовительной установки
- 5.2. Солевой баланс котла
- Определение продувки котла и потерь теплоты с продувочной водой
- 5.3. Методика выполнения лабораторной работы
- Контрольные вопросы
- 6. Технические характеристики и конструкция котла
- 6.1. Основные сведения
- Основные технические характеристики котла де-10-14гм
- 6.2. Конструктивное исполнение поверхностей нагрева
- 6.3. Водопаровой тракт котла
- Каркас, обмуровка и тепловые перемещения и очистка поверхностей нагрева котла
- 6.5. Методика выполнения лабораторной работы
- Контрольные вопросы
- 7. Газоснабжение котельной установки
- 7.1. Схема газорегуляторного пункта
- 7.2. Схема подачи газа в котел
- 7.3. Методика выполнения лабораторной работы
- Параметры работы системы газоснабжения котельной
- Контрольные вопросы
- 8. Подача в топку воздуха и отвод дымовых газов
- 8.1. Схема газовоздушного тракта котла
- 8.2. Методика выполнения лабораторной работы
- Параметры газовоздушного тракта котла
- Контрольные вопросы
- 9. Тепловосприятие поверхностей нагрева и расчетная паропроизводительность котла
- 9.1. Определение тепловосприятий поверхностями нагрева котла
- Средние объемные теплоемкости компонентов дымовых газов, [кДж/(м3к)]
- 9.2. Определение температурных напоров
- 9.3. Определение паропроизводительности котла
- 9.4. Определение удельного расхода условного топлива
- 9.5. Методика выполнения лабораторной работы
- Определение тепловосприятия поверхностями нагрева топки за счет теплообмена излучением
- Определение средней объемной теплоемкости и действительного объема дымовых газов на выходе из топки
- Определение перепадов температур и удельных тепловосприятий поверхностями нагрева котла
- Окончание табл. 19
- Определение температурных напоров в поверхностях нагрева котла
- Определение расхода насыщенного пара, вырабатываемого котлом
- Окончание табл. 21
- Определение расхода условного топлива
- Контрольные вопросы
- 10. Теплопередача в водяном экономайзере
- 10.1. Тепловой баланс водяного экономайзера
- 10.2. Экспериментально-расчетное исследование теплопередачи
- В экономайзере
- Тепловой баланс водяного экономайзера Марка ___________, № ______________
- Теплопередача водяного экономайзера Марка ___________, № ______________
- Контрольные вопросы
- 11. Балансовые испытания парового котла
- 11.1. Тепловой баланс котла
- 11.2. Определение кпд котла брутто и нетто
- Методика выполнения лабораторной работы и обработки результатов
- Определение потерь теплоты котлом
- Окончание табл. 26
- Кпд котла брутто и нетто
- 11.4. Анализ результатов лабораторной работы
- Контрольные вопросы
- Заключение
- Библиографический список