Роль котлов в промышленной теплоэнергетике

Молотковая мельница

.1 в 1 — вал. 2 Диски. 3 — молотки. 4 — броневые плиты. 1в — первичный воздух (1 = 380?420?С). Эм = 5пл~ 30 мм. Производительность мельницы Вм ~ (и-Вм)3. Определение ВОптим.: N м М Б„ Достоинства: • Простота. • Низкие энергозатраты (до 12кВтч/т). Недостатки: • Грубый помол. • Значительный износ молотков (500? 600 […]

Углеразмольные мельницы

1 Тихоходные Среднеходные Быстроходные (ШБМ) (МШС) (МВ, ММ) 1 — барабан; 2 — шестеренка; 3 — редуктор; 4 — электродвигатель; 5 — броневые плиты. Шаровая барабанная мельница (ШБМ) Бб = 2 4м; Ьб = 3 ^ 8М; ё ш = 30 ^ 60мм; ^ = 380 4200С. Факторы, влияющие на размол: 1. Частота вращения барабана. […]

Оптимальная тонкость помола

С ростом размера частицы растет Я90 и растет д4, а значит, снижается КПД котла, следовательно растет расход топлива, поэтому увеличиваются затраты на топливо. Для снижения размера частицы, необходимо снизить Я90, следовательно увеличатся затраты на помол. Я90опт = 4 + 0,8 • VГ, % Топливо Ант, Т КУ БУ Я90°пт, % 7-8 20-35 50-60 С ростом […]

Механические топки

Они применяются при Б = 6,5 — 20 т/ч. 1. Бункер топлива; 2. Зубчатое колесо; 3. Цепная решетка; 4. Шибер; 5. Топочное пространство; 6. Огнеупорный свод; 7. Шлакосниматель; 8. Шлаковый бункер; 9. Воздушные каналы. Ьр=2-3, м; 1Р=3-8, м; ир И=1-20, м/ч. 1. В таких топках применяют без провальную решетку (ЧТТТР — чешуйчатая решетка). Сырое топливо; […]

Немеханические топки

1 — решетка колостниковая; 2 — топочный объем; 3 — зольник; 4 — загрузочное окно; 5 — испарительный котельный пучок. ? Доля живого сечения ш = • 100% = 10 — 24% Я Здесь организованна противоточная схема движения топлива сверху вниз, то есть топливо движется сверху, воздух снизу вверх. Организация слоевого сжигания топлива Газов Воздух […]

Топочные камеры

Они служат для сжигания топлива с целью получения энергии, заключенной в нем. Предъявляемые требования: 1. Развитие и завершение процессов горения; 2. Обеспечение требуемой паропроизводительности; 3. Максимальное шлакоулавливание; 4. Охлаждение газов до требуемой температуры уходящих газов; 5. Широкий диапазон регулирования. Р Показатели работы 1. Тепловая мощность 0Т = В • 0р 2. Ат; 3. Р Р […]

Потеря теплоты от химической неполноты сгорания топлива

При сжигании топлива, кроме СО2, Н2О и БО2 образуются СО, Н2 и СН4 сжигание которых за пределами топки невозможно в виду низких температур. Та теплота, которая выделилась бы при их сжигании, называется потерей от химического недожога. О3 = ОСО ■ УСО + 0и2 ■ УН2 + ОСН4 ■ Усн4 Если Усо = УсГ ■ С0 […]

Пути интенсификации сжигания мазута

1. Распыление на мелкие капли (ёк < 500мкм); 2. Предварительный нагрев; 3. Высокие X в топке > 1500?С; 4. Активное внедрение окислителя в корень факела. Горение газового топлива. При горении из компонентов СО, Н2 и СН4 образуются С02 и Н20. Академик Семенов разработал учение о цепных разветвленных реакциях согласно которому образуются промежуточные осколки, дающие начало […]

Основы теории горения

При горение: 1. Окислительные (прямые) реакции: С + О2 = > СО2 + 01! 2Н2 + О2 = > 2Н2О + 02! 2. Восстановительные (обратные) реакции: СО2 = > со + о-0З! Н2О = > он + ОН-04! Различают горения: 1. Гомогенное (горючие и окислитель в одном агрегатном состоянии); 2. Гетерогенное (горючие и окислитель в […]

Приведенные характеристики топлива

Для сравнения экономичности котлов сжигающих различное топливо введено условное Р МДж Топливо. 0рн.(усл.) = 29, 3 Кг О н В = В • "н Усл нат О ^усл 1. п =- Для оценки массовых расходов влаги, золы и серы существуют приведенные характеристики: О н Р Если Wп < 0.75, то топливо маловлажное, если же Wп […]