Կաթսա tgm 84 շահագործման սկզբունքը. Կաթսայի օժանդակ սարքավորումներ

Կազմող՝ Մ.Վ. KALMYKOV UDC 621.1 TGM-84 կաթսայի նախագծում և շահագործում. Մեթոդ. ուկազ / Սամար. պետություն տեխ. un-t; Կոմպ. Մ.Վ. Կալմիկով. Samara, 2006. 12 p. Դիտարկվում են TGM-84 կաթսայի նախագծման հիմնական տեխնիկական բնութագրերը, դասավորությունը և նկարագրությունը և դրա շահագործման սկզբունքը: Կաթսայատան միավորի դասավորության գծագրերը օժանդակ սարքավորումներ, կաթսայի և դրա բաղադրիչների ընդհանուր տեսքը. Ներկայացված է կաթսայի գոլորշի-ջուր ուղու դիագրամը և դրա շահագործման նկարագրությունը: Մեթոդական ցուցումները նախատեսված են 140101 «ՋԷԿ» մասնագիտության ուսանողների համար։ Իլ. 4. Մատենագիտություն՝ 3 վերնագիր. Տպագրված է SamSTU-ի խմբագրական և հրատարակչական խորհրդի որոշմամբ. բարձր ճնշումգազային վառելիք կամ մազութ այրելիս և նախատեսված են հետևյալ պարամետրերի համար՝ հիմնական գոլորշու փականի հետևում ……………. Գերտաքացած գոլորշու ջերմաստիճան ……………………………………………… Սնուցման ջրի ջերմաստիճանը ……………………………………… Տաք օդի ջերմաստիճանը ա) մազութի այրման ժամանակ ……………………………………………… բ) գազ այրելիս ………………………………………………………… 420 տ/ժ 155 ատա 140 ատա 550 °C 230 °C 268 °C 238 °C Այն բաղկացած է այրման խցիկից, որը իրենից ներկայացնում է բարձրացող գազատար և իջնող կոնվեկտիվ լիսեռ (նկ. 1): Այրման պալատը բաժանված է երկու լույսի էկրանով: Յուրաքանչյուր կողային էկրանի ստորին հատվածն անցնում է մի փոքր թեք օջախի մեջ, որի ստորին կոլեկտորները կցվում են երկլուսային էկրանի կոլեկտորներին և ջերմային դեֆորմացիաների հետ միասին շարժվում են կաթսայի կրակման և անջատման ժամանակ։ Երկու լույսի էկրանի առկայությունը ապահովում է ծխատար գազերի ավելի ինտենսիվ սառեցում: Համապատասխանաբար, այս կաթսայի վառարանի ծավալի ջերմային լարվածությունը ընտրվել է զգալիորեն ավելի բարձր, քան փոշիացված ածխի ագրեգատներում, բայց ավելի ցածր, քան գազի նավթի այլ ստանդարտ չափսերի կաթսաներում: Սա հեշտացրել է երկլուսավոր էկրանի խողովակների աշխատանքային պայմանները, որոնք ընկալում են ամենամեծ թիվըջերմություն. Վառարանի վերին մասում և պտտվող խցիկում տեղադրված է կիսաճառագայթային էկրանի գերտաքացուցիչ: Կոնվեկտիվ լիսեռում տեղադրված է հորիզոնական կոնվեկտիվ գերտաքացուցիչ և ջրի տնտեսող սարք: Ջրի տնտեսման սարքի հետևում կա խցիկ՝ կրակոցների մաքրման ընդունիչ աղբամաններով։ Կոնվեկտիվ լիսեռից հետո տեղադրվում են RVP-54 տիպի երկու վերականգնող օդատաքացուցիչներ՝ զուգահեռ միացված։ Կաթսան հագեցած է երկու VDN-26-11 փչակներով և երկու D-21 արտանետվող օդափոխիչներով: Կաթսան բազմիցս վերակառուցվել է, ինչի արդյունքում հայտնվել է TGM-84A մոդելը, իսկ հետո՝ TGM-84B։ Մասնավորապես, ներդրվել են միասնական էկրաններ և ձեռք է բերվել գոլորշու ավելի միասնական բաշխում խողովակների միջև։ Խողովակների լայնակի քայլը գոլորշու գերտաքացուցիչի կոնվեկտիվ մասի հորիզոնական կույտերում ավելացել է, դրանով իսկ նվազեցնելով դրա աղտոտման հավանականությունը սև յուղով: 2 0 R և s. 1. Գազի նավթի կաթսայի TGM-84 երկայնական և լայնակի հատվածներ. 1 – այրման խցիկ; 2 - այրիչներ; 3 - թմբուկ; 4 - էկրաններ; 5 - կոնվեկտիվ գերտաքացուցիչ; 6 - խտացման միավոր; 7 – էկոնոմիզատոր; 11 - կրակոց բռնող; 12 - հեռավոր տարանջատման ցիկլոն Առաջին մոդիֆիկացիայի TGM-84 կաթսաները հագեցած էին 18 նավթ-գազի այրիչներով, որոնք երեք շարքով տեղադրված էին այրման պալատի առջևի պատին: Ներկայումս տեղադրված են ավելի բարձր արտադրողականության չորս կամ վեց այրիչներ, ինչը հեշտացնում է կաթսաների սպասարկումն ու վերանորոգումը: ԱՅՐԻՉՆԵՐԻ ՍԱՐՔԵՐ Այրման պալատը հագեցած է 6 նավթագազային այրիչներով, որոնք տեղադրված են երկու մակարդակով (2 եռանկյունի անընդմեջ, վերև, առջևի պատին): Ստորին աստիճանի այրիչները տեղադրված են մոտ 7200 մմ, վերին շերտմոտ 10200 մմ: Այրիչները նախատեսված են գազի և մազութի առանձին այրման, հորձանուտի, միահոսքի կենտրոնական գազաբաշխմամբ։ Ստորին աստիճանի ծայրահեղ այրիչները շրջված են դեպի կիսավառարանի առանցքը 12 աստիճանով: Վառելիքի օդի հետ խառնումը բարելավելու համար այրիչներն ունեն ուղեցույցներ, որոնց միջով ոլորվում է օդը։ Կաթսաների վրա այրիչների առանցքի երկայնքով տեղադրվում են մեխանիկական ցողացիրով նավթային վարդակներ, նավթի վարդակ տակառի երկարությունը 2700 մմ է։ Վառարանի նախագծումը և այրիչների դասավորությունը պետք է ապահովեն կայուն այրման գործընթացը, դրա վերահսկումը, ինչպես նաև բացառեն վատ օդափոխվող տարածքների ձևավորման հնարավորությունը: Գազի այրիչները պետք է աշխատեն կայուն, առանց բոցի անջատման և բռնկման կաթսայի ջերմային բեռի կարգավորման միջակայքում: Կիրառվում է կաթսաների վրա գազի այրիչներ պետք է լինի հավաստագրված և ունենա արտադրողի անձնագրեր: ՎԱՌՆԱՑՈՒՑԻ ԽԱՂԱՑ Պրիզմատիկ խցիկը երկլուսավոր էկրանով բաժանված է երկու կիսավառարանների: Այրման պալատի ծավալը 1557 մ3 է, այրման ծավալի ջերմային լարվածությունը՝ 177000 կկալ/մ3 ժամ։ Խցիկի կողային և հետևի պատերը պաշտպանված են 60×6 մմ տրամագծով գոլորշիացնող խողովակներով, 64 մմ բացվածքով: Ներքևի մասի կողային էկրանները թեքություններ ունեն դեպի կրակարկղի մեջտեղը՝ դեպի հորիզոնական 15 աստիճան թեքությամբ և օջախ են կազմում։ Հորիզոնական թեթևակի թեքված խողովակներում գոլորշու-ջուր խառնուրդի շերտավորումից խուսափելու համար օջախը կազմող կողային էկրանների հատվածները պատված են կավե աղյուսներով և քրոմիտային զանգվածով։ Էկրանային համակարգը ձողերի օգնությամբ կախվում է առաստաղի մետաղական կոնստրուկցիաներից և ունի ջերմային ընդարձակման ժամանակ ազատ վայր ընկնելու հատկություն։ Գոլորշիացման էկրանների խողովակները եռակցվում են 4-5 մմ բարձրության միջակայքով D-10 մմ ձողով: Այրման խցիկի վերին մասի աերոդինամիկան բարելավելու և հետևի էկրանի խցիկները ճառագայթումից պաշտպանելու համար, վերին մասի հետևի էկրանի խողովակները 1,4 մ ելուստով փեղկ են կազմում վառարանի մեջ: Ծայրը ձևավորվում է 70 հետևի էկրանի խողովակների տոկոսը: 3 Շրջանառության վրա անհավասար տաքացման ազդեցությունը նվազեցնելու համար բոլոր էկրանները կտրված են: Երկու լույսի և երկու կողային էկրաններն ունեն երեք շրջանառության սխեմաներ, հետևի էկրանն ունի վեց: TGM-84 կաթսաները գործում են երկու փուլով գոլորշիացման սխեմայով: Գոլորշիացման առաջին փուլը (մաքուր խցիկ) ներառում է թմբուկ, հետևի վահանակներ, երկլուսավոր էկրաններ, 1-ին և 2-րդը կողային էկրանի վահանակների առջևից: Երկրորդ գոլորշիացման փուլը (աղի խցիկ) ներառում է 4 հեռավոր ցիկլոն (երկուսը յուրաքանչյուր կողմից) և կողային էկրանների երրորդ վահանակները առջևից: Հետևի էկրանի վեց ստորին խցիկներին թմբուկից ջուրը մատակարարվում է 18 արտահոսքի խողովակներով, որոնցից երեքը յուրաքանչյուր կոլեկտորին: 6 վահանակներից յուրաքանչյուրը ներառում է 35 էկրանային խողովակ: Խողովակների վերին ծայրերը միացված են խցիկներին, որոնցից գոլորշու-ջուր խառնուրդը 18 խողովակներով մտնում է թմբուկ։ Երկլուսավոր էկրանն ունի պատուհաններ, որոնք ձևավորվել են խողովակաշարերով՝ կիսավառարաններում ճնշման հավասարեցման համար: Կրկնակի բարձրությամբ էկրանի երեք ներքևի խցիկները թմբուկից ջուրը ներթափանցում է 12 հեղեղատար խողովակներով (յուրաքանչյուր կոլեկտորի համար 4 խողովակ): Վերջնական վահանակներն ունեն 32-ական էկրանային խողովակներ, միջինը՝ 29 խողովակ։ Խողովակների վերին ծայրերը միացված են երեք վերին խցիկների, որոնցից գոլորշու-ջուր խառնուրդը 18 խողովակներով ուղղվում է դեպի թմբուկ։ Ջուրը թմբուկից հոսում է 8 արտահոսքի խողովակներով դեպի կողային էկրանների չորս առջևի ստորին կոլեկտորները: Այս վահանակներից յուրաքանչյուրը պարունակում է 31 էկրանային խողովակ: Էկրանի խողովակների վերին ծայրերը միացված են 4 խցիկների, որոնցից գոլորշու-ջուր խառնուրդը 12 խողովակներով մտնում է թմբուկ։ Աղի խցիկների ստորին խցիկները սնվում են 4 հեռավոր ցիկլոններից 4 ջրահեռացման խողովակների միջոցով (յուրաքանչյուր ցիկլոնից մեկ խողովակ): Աղի խցիկի վահանակները պարունակում են 31 էկրանային խողովակներ: Էկրանի խողովակների վերին ծայրերը միացված են խցիկներին, որոնցից գոլորշու-ջուր խառնուրդը 8 խողովակների միջոցով մտնում է 4 հեռավոր ցիկլոններ։ ԹԱԲՈՎ ԵՎ ԲԱԺԱՆԱՑՄԱՆ ՍԱՐՔ Թմբուկն ունի 1,8 մ ներքին տրամագիծ, երկարությունը 18 մ, բոլոր թմբուկները պատրաստված են թիթեղյա պողպատից 16 GNM (մանգան-նիկել-մոլիբդենային պողպատ), պատի հաստությունը 115 մմ: Թմբուկի քաշը մոտ 96600 կգ: Կաթսայի թմբուկը նախատեսված է կաթսայում ջրի բնական շրջանառություն ստեղծելու, էկրանի խողովակներում արտադրվող գոլորշին մաքրելու և առանձնացնելու համար։ Գոլորշիացման 1-ին փուլի գոլորշի-ջուր խառնուրդի տարանջատումը կազմակերպվում է թմբուկում (գոլորշիացման 2-րդ փուլի բաժանումը կատարվում է կաթսաների վրա 4 հեռավոր ցիկլոններով), ամբողջ գոլորշին լվանում են սնուցող ջրով, որին հաջորդում է խոնավության թակարդը։ գոլորշուց. Ամբողջ թմբուկը մաքուր կուպե է: Վերին կոլեկտորներից գոլորշու-ջուր խառնուրդը (բացառությամբ աղի կոլեկտորների) երկու կողմից մտնում է թմբուկ և մտնում է հատուկ բաշխիչ տուփ, որտեղից ուղարկվում է ցիկլոններ, որտեղ տեղի է ունենում գոլորշու առաջնային անջատումը ջրից։ Կաթսաների թմբուկներում տեղադրված է 92 ցիկլոն՝ 46 ձախ և 46 աջ։ Ցիկլոններից գոլորշու ելքի մոտ տեղադրվում են 4 հորիզոնական թիթեղային բաժանարարներ, որոնցով անցնելով գոլորշին, մտնում է փրփրացող-լվացքի սարք։ Այստեղ մաքուր խցիկի լվացքի սարքի տակ գոլորշի է մատակարարվում արտաքին ցիկլոններից, որոնց ներսում կազմակերպվում է նաև գոլորշու-ջուր խառնուրդի տարանջատումը։ Գոլորշին, անցնելով փրփրացող-ողողող սարքը, մտնում է ծակած թերթիկը, որտեղ գոլորշին անջատվում է և հոսքը միաժամանակ հավասարվում է։ Անցնելով ծակոտկեն թերթիկը, գոլորշին 32 գոլորշու ելքի խողովակների միջոցով արտահոսում է պատի վրա տեղադրված գերտաքացուցիչի մուտքային խցիկներ և 8 խողովակ՝ կոնդենսատային միավոր: Բրինձ. 2. Երկաստիճան գոլորշիացման սխեման հեռավոր ցիկլոններով. 1 – թմբուկ; 2 - հեռավոր ցիկլոն; 3 - շրջանառության շրջանի ստորին կոլեկտոր; 4 - գոլորշու գեներացնող խողովակներ; 5 - ներքեւի խողովակներ; 6 - կերակրման ջրի մատակարարում; 7 – մաքրման ջրի ելք; 8 - ջրի շրջանցման խողովակ թմբուկից մինչև ցիկլոն; 9 - գոլորշու շրջանցման խողովակ ցիկլոնից դեպի թմբուկ; 10 - գոլորշու ելքի խողովակ միավորից Սնուցվող ջրի մոտ 50%-ը մատակարարվում է փրփրացող-լողացող սարքին, իսկ մնացած մասը թափվում է բաշխիչ բազմակի միջոցով ջրի մակարդակի տակ գտնվող թմբուկի մեջ: Թմբուկում ջրի միջին մակարդակը 200 մմ ցածր է իր երկրաչափական առանցքից: Թմբուկի թույլատրելի մակարդակի տատանումները 75 մմ: Կաթսաների աղի խցերում աղիությունը հավասարեցնելու համար երկու հեղեղատար է տեղափոխվել, ուստի աջ ցիկլոնը կերակրում է աղի խցիկի ստորին ձախ կոլեկտորը, իսկ ձախը՝ աջը։ 5 ԳՈԼՈՐԴԻ ԳԵՐՏԱՔԱՑՄԱՆԻ ԴԻԶԱՅՆԸ Գերտաքացուցիչի ջեռուցման մակերեսները գտնվում են այրման պալատում, հորիզոնական ծխատար խողովակում և կաթիլային լիսեռում: Գերտաքացուցիչի սխեման կրկնակի հոսք է` բազմակի խառնումով և գոլորշու փոխանցումով կաթսայի լայնությամբ, ինչը թույլ է տալիս հավասարեցնել առանձին պարույրների ջերմային բաշխումը: Ըստ ջերմության ընկալման բնույթի՝ գերտաքացուցիչը պայմանականորեն բաժանվում է երկու մասի՝ ճառագայթային և կոնվեկտիվ։ Ճառագայթող մասը ներառում է պատի վրա տեղադրված գերտաքացուցիչը (SSH), էկրանների առաջին շարքը (SHR) և առաստաղի գերտաքացուցիչի մի մասը (SHS), որը պաշտպանում է այրման պալատի առաստաղը: Դեպի կոնվեկտիվ - էկրանների երկրորդ շարքը, առաստաղի գերտաքացուցիչի մի մասը և կոնվեկտիվ գերտաքացուցիչը (KPP): Ճառագայթային պատի վրա տեղադրված գերտաքացուցիչ ԱԷԿ խողովակները պաշտպանում են այրման պալատի ճակատային պատը: ԱԷԿ-ը բաղկացած է վեց վահանակից, որոնցից երկուսը ունեն 48-ական խողովակ, իսկ մնացածը՝ 49 խողովակ, խողովակների միջև հեռավորությունը 46 մմ է։ Յուրաքանչյուր վահանակ ունի 22 ներքև խողովակ, մնացածը վերև են: Մուտքային և ելքային կոլեկտորները գտնվում են այրման պալատի վերևում գտնվող չջեռուցվող հատվածում, միջանկյալ կոլեկտորները՝ այրման պալատի տակ գտնվող չջեռուցվող հատվածում։ Վերին խցիկները ձողերի օգնությամբ կախվում են առաստաղի մետաղական կոնստրուկցիաներից։ Խողովակները ամրացված են 4 մակարդակով և թույլ են տալիս պանելների ուղղահայաց տեղաշարժը: Առաստաղի գերտաքացուցիչ Առաստաղի գերտաքացուցիչը գտնվում է վառարանի և հորիզոնական ծխատար խողովակի վերևում, բաղկացած է 394 խողովակներից, որոնք տեղադրված են 35 մմ քայլով և միացված են մուտքային և ելքային կոլեկտորներով: Էկրանի գերտաքացուցիչ Էկրանի գերտաքացուցիչը բաղկացած է երկու շարք ուղղահայաց էկրաններից (յուրաքանչյուր շարքում 30 էկրան), որոնք գտնվում են այրման խցիկի և պտտվող ծխատարի վերին մասում: Քայլ էկրանների միջև 455 մմ: Էկրանը բաղկացած է նույն երկարության 23 կծիկից և երկու կոլեկտորից (մուտք և ելք), որոնք հորիզոնական տեղադրված են չջեռուցվող տարածքում։ Կոնվեկտիվ գերտաքացուցիչ Հորիզոնական տիպի կոնվեկտիվ գերտաքացուցիչը բաղկացած է ձախ և աջ մասերից, որոնք գտնվում են ջրի էկոնոմիզատորի վերևում գտնվող ծխատար խողովակում: Յուրաքանչյուր կողմ, իր հերթին, բաժանված է երկու ուղիղ քայլերի: ԿԱԹԱԹԱՅԻ 6 ԳՈԼՈՐՇԱԿԱՆ ՈՒՂԻ Կաթսայի թմբուկից հագեցած գոլորշին 12 շոգեշրջանցող խողովակներով մտնում է ԱԷԿ-ի վերին կոլեկտորներ, որտեղից 6 պանելների միջին խողովակներով շարժվում է ներքև և մտնում 6 ստորին կոլեկտորներ, որից հետո վեր է բարձրանում 6 պանելների արտաքին խողովակներ դեպի վերին կոլեկտորներ, որոնցից 12 չջեռուցվող խողովակներն ուղղված են առաստաղի գերտաքացուցիչի մուտքային կոլեկտորներին։ Այնուհետև, գոլորշին շարժվում է կաթսայի ամբողջ լայնությամբ առաստաղի խողովակների երկայնքով և մտնում է գերտաքացուցիչի ելքային գլխիկները, որոնք գտնվում են կոնվեկտիվ ծխատարի հետևի պատին: Այս կոլեկտորներից գոլորշին բաժանվում է երկու հոսքի և ուղղվում է 1-ին փուլի ապագերտաքացուցիչների խցիկներ, այնուհետև դեպի արտաքին էկրանների խցիկներ (7 ձախ և 7 աջ), որոնց միջով անցնելուց հետո երկու գոլորշի հոսքերը մտնում են։ 2-րդ փուլի միջանկյալ տաքացուցիչները՝ ձախ և աջ։ I և II փուլերի ապագերտաքացուցիչներում գոլորշին տեղափոխվում է ձախից աջ կողմ և հակառակը՝ գազի անհավասարակշռության հետևանքով առաջացած ջերմային անհավասարակշռությունը նվազեցնելու համար։ Երկրորդ ներարկման միջանկյալ տաքացուցիչներից դուրս գալուց հետո գոլորշին ներթափանցում է միջին էկրանների կոլեկտորները (8 ձախ և 8 աջ), որոնց միջով այն ուղղվում է դեպի անցակետի մուտքային խցիկներ։ Փոխանցման տուփի վերին և ստորին մասերի միջև տեղադրվում են III աստիճանի ջեռուցիչներ: Այնուհետև գերտաքացած գոլորշին գոլորշու խողովակաշարով ուղարկվում է տուրբիններ: Բրինձ. 3. Կաթսայի գերտաքացուցիչի սխեման՝ 1 - կաթսայի թմբուկ; 2 - ճառագայթման երկկողմանի ճառագայթման խողովակի վահանակ (վերին կոլեկտորները պայմանականորեն ցուցադրված են ձախ կողմում, իսկ ստորին կոլեկտորները աջ կողմում); 3 - առաստաղի վահանակ; 4 - ներարկման desuperheater; 5 – գոլորշու մեջ ջրի ներարկման տեղը; 6 - ծայրահեղ էկրաններ; 7 - միջին էկրաններ; 8 - կոնվեկտիվ փաթեթներ; 9 – գոլորշու ելք կաթսայից 7 ԿՈՆԴԵՍԱՏԻ ՄԻԱՎՈՐ ԵՎ ՆԵՐԿՐՈՂ ​​ԱՎԵԼԻ ՍԱՌՆԱՐԿՆԵՐ Սեփական կոնդենսատ ստանալու համար կաթսան համալրված է 2 կոնդենսատային ագրեգատով (յուրաքանչյուր կողմից մեկական), որոնք տեղակայված են կոնվեկտիվ մասի վերևում գտնվող կաթսայի առաստաղին: Դրանք բաղկացած են 2 բաշխիչ կոլեկտորից, 4 կոնդենսատորից և կոնդենսատային կոլեկտորից։ Յուրաքանչյուր կոնդենսատոր բաղկացած է D426×36 մմ խցիկից: Կոնդենսատորների հովացման մակերեսները ձևավորվում են խողովակների սալիկի վրա եռակցված խողովակներով, որը բաժանված է երկու մասի և կազմում է ջրի ելք և ջրի մուտքի խցիկ: Կաթսայի թմբուկից հագեցած գոլորշին 8 խողովակների միջոցով ուղարկվում է չորս բաշխիչ կոլեկտորներ: Յուրաքանչյուր կոլեկտորից գոլորշին ուղղվում է դեպի երկու կոնդենսատոր յուրաքանչյուր կոնդենսատորի 6 խողովակներից բաղկացած խողովակներով: Կաթսայի թմբուկից եկող հագեցած գոլորշու խտացումն իրականացվում է այն սնուցող ջրով հովացնելու միջոցով։ Կասեցման համակարգը ջրամատակարարման խցիկ մատակարարվելուց հետո սնուցող ջուրը անցնում է կոնդենսատորների խողովակներով և դուրս է գալիս ջրահեռացման խցիկ, իսկ ավելի ուշ՝ ջրի տնտեսիչ: Թմբուկից եկող հագեցած գոլորշին լցնում է խողովակների միջև եղած գոլորշու տարածությունը, շփվում նրանց հետ և խտանում։ Ստացված կոնդենսատը յուրաքանչյուր կոնդենսատորից 3 խողովակների միջոցով մտնում է երկու կոլեկտոր, այնտեղից այն կարգավորիչների միջոցով սնվում է ձախ և աջ ներարկումների I, II, III ջեռուցիչներ: Կոնդենսատի ներարկումը տեղի է ունենում Վենտուրի խողովակի տարբերությունից առաջացած ճնշման և գերտաքացուցիչի գոլորշու ճանապարհին ճնշման անկման պատճառով թմբուկից մինչև ներարկման կետ: Կոնդենսատը ներարկվում է Վենտուրիի խողովակի խոռոչ 6 մմ տրամագծով 24 անցքերով, որոնք գտնվում են խողովակի նեղ կետի շրջագծի շուրջ: Վենտուրի խողովակը կաթսայի վրա լրիվ ծանրաբեռնվածությամբ նվազեցնում է գոլորշու ճնշումը՝ ներարկման տեղում դրա արագությունը 4 կգ/սմ2-ով ավելացնելով: Մեկ կոնդենսատորի առավելագույն հզորությունը գոլորշու և կերային ջրի 100% բեռնվածքի և նախագծային պարամետրերի դեպքում 17,1 տ/ժ է: ՋՐԻ ԷԿՈՆՈՄԱԶԵՐ Պողպատե օձաձև ջրի տնտեսող սարքը բաղկացած է 2 մասից, որոնք գտնվում են համապատասխանաբար անկման լիսեռի ձախ և աջ մասերում: Էկոնոմայզատորի յուրաքանչյուր մաս բաղկացած է 4 բլոկից՝ ստորին, 2 միջին և վերին: Բլոկների միջև բացվում են բացվածքներ: Ջրի էկոնոմիզատորը բաղկացած է 110 կծիկի տուփից, որոնք տեղակայված են կաթսայի ճակատին զուգահեռ: Բլոկների մեջ պտտվող պարույրները 30 մմ և 80 մմ քայլվածքով շեղված են: Միջին և վերին բլոկները տեղադրվում են ծխատար խողովակում գտնվող ճառագայթների վրա: Գազային միջավայրից պաշտպանվելու համար այս ճառագայթները ծածկված են մեկուսիչով, պաշտպանված 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղներով կրակահերթ պայթեցման մեքենայի ազդեցությունից: Ստորին բլոկները կախված են ճառագայթներից դարակաշարերի օգնությամբ: Դարակաշարերը հնարավորություն են տալիս վերանորոգման ընթացքում պարույրների փաթեթը հեռացնելու հնարավորությունը: 8 Ջրի տնտեսման սարքի մուտքի և ելքի խցիկները գտնվում են գազի խողովակներից դուրս և փակագծերով ամրացված են կաթսայի շրջանակին: Ջրի էկոնոմիզատորի ճառագայթները սառչում են (ճառագայթների ջերմաստիճանը վառման և շահագործման ընթացքում չպետք է գերազանցի 250 °C)՝ օդափոխիչի օդափոխիչների ճնշումից նրանց մատակարարելով սառը օդ, օդի արտահոսքով դեպի փչող օդափոխիչների ներծծող տուփեր: ՕԴԱՏԱՔԱՑԻՉ Կաթսայատանը տեղադրված է երկու ռեգեներատիվ օդատաքացուցիչ RVP-54: RVP-54 վերականգնվող օդի ջեռուցիչը հակահոսքի ջերմափոխանակիչ է, որը բաղկացած է պտտվող ռոտորից, որը փակված է ֆիքսված պատյանում (նկ. 4): Ռոտորը բաղկացած է 5590 մմ տրամագծով և 2250 մմ բարձրությամբ պատյանից՝ պատրաստված 10 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից և 600 մմ տրամագծով հանգույցից, ինչպես նաև հանգույցը կեղևի հետ կապող ճառագայթային կողերից՝ բաժանելով ռոտորը 24 հատվածի: Յուրաքանչյուր հատված ուղղահայաց թերթերով բաժանված է P և s: Նկ. 4. Վերականգնվող օդատաքացուցիչի կառուցվածքային սխեման. 1 – ծորան; 2 - թմբուկ; 3 - մարմին; 4 - լցոնում; 5 - լիսեռ; 6 - կրող; 7 - կնիք; 8 - էլեկտրական շարժիչ երեք մասից: Դրանցում դրված են ջեռուցման թիթեղների հատվածներ։ Հատվածների բարձրությունը տեղադրվում է երկու շարքով: Վերին շարքը ռոտորի տաք հատվածն է՝ պատրաստված միջակայքից և ծալքավոր թիթեղներից՝ 0,7 մմ հաստությամբ։ Հատվածների ստորին շարքը ռոտորի սառը մասն է և պատրաստված է 1,2 մմ հաստությամբ spacer ուղիղ թերթերից: Սառը ծայրի փաթեթավորումն ավելի ենթակա է կոռոզիայից և կարող է հեշտությամբ փոխարինվել: Ռոտորի հանգույցի ներսից անցնում է խոռոչ լիսեռ, որի ստորին հատվածում եզր է, որի վրա հենվում է ռոտորը, հանգույցը կցվում է եզրին գամասեղներով։ RVP-ն ունի երկու ծածկ՝ վերին և ստորին, դրանց վրա տեղադրված են կնքման թիթեղներ։ 9 Ջերմափոխանակման գործընթացն իրականացվում է գազի հոսքի մեջ ռոտորային փաթեթավորումը տաքացնելով և օդի հոսքում սառեցնելով: Տաքացվող փաթեթավորման հաջորդական շարժումը գազի հոսքից դեպի օդային հոսք իրականացվում է ռոտորի պտտման շնորհիվ՝ րոպեում 2 պտույտ հաճախականությամբ։ Ժամանակի յուրաքանչյուր պահի ռոտորի 24 հատվածներից 13 սեկտորներ ներառված են գազի ուղու մեջ, 9 հատվածները՝ օդային ուղու մեջ, երկու հատված անջատված են աշխատանքից և ծածկված են հերմետիկ թիթեղներով։ Օդային ջեռուցիչը օգտագործում է հակահոսքի սկզբունքը. օդը ներմուծվում է ելքի կողմից և սպառվում է գազի մուտքի կողմից: Օդատաքացուցիչը նախատեսված է 30-ից 280 °С օդ տաքացնելու համար, իսկ մազութով աշխատելիս գազերը սառեցնում է 331 °С-ից մինչև 151 °С: Վերականգնվող օդատաքացուցիչների առավելությունը նրանց կոմպակտությունն է և ցածր քաշը, հիմնական թերությունը օդի զգալի արտահոսքն է օդային կողմից գազի կողմ (ստանդարտ օդի ներծծումը 0,2–0,25 է): ԿԱԹԱԹԱՑԻԻ ՇՐՋԱՆԿ Կաթսայի շրջանակը բաղկացած է պողպատե սյուներից, որոնք միացված են հորիզոնական ճառագայթներով, ֆերմերներով և ամրացումներով և ծառայում են թմբուկի, ջեռուցման բոլոր մակերեսների, կոնդենսատային միավորի, երեսպատման, մեկուսացման և սպասարկման հարթակների ծանրությունից բեռը կլանելու համար: Կաթսայի շրջանակը եռակցված է գլանված մետաղից և թիթեղից: Շրջանակային սյուները ամրացվում են կաթսայի ստորգետնյա երկաթբետոնե հիմքին, սյուների հիմքը (կոշիկը) լցվում է բետոնով։ ԴԱՌՆՈՒՄԸ Այրման պալատի երեսպատումը բաղկացած է հրակայուն բետոնից, կովելիտային սալերից և կնքող մագնեզիային սվաղից: Ծածկույթի հաստությունը 260 մմ է։ Այն տեղադրված է վահանների տեսքով, որոնք կցվում են կաթսայի շրջանակին: Առաստաղի երեսպատումը բաղկացած է պանելներից՝ 280 մմ հաստությամբ, ազատորեն ընկած գերտաքացուցիչի խողովակների վրա։ Վահանակների կառուցվածքը՝ 50 մմ հաստությամբ հրակայուն բետոնի շերտ, 85 մմ հաստությամբ ջերմամեկուսիչ բետոնի շերտ, կովիլիտի թիթեղների երեք շերտ, ընդհանուր հաստությունը 125 մմ և 20 մմ հաստությամբ մագնեզիական ծածկույթի հերմետիկ շերտ։ դեպի մետաղական ցանց: Հետադարձ խցիկի երեսպատումը և կոնվեկցիոն լիսեռը տեղադրվում են վահանների վրա, որոնք, իր հերթին, ամրացված են կաթսայի շրջանակին: Հետադարձ խցիկի երեսպատման ընդհանուր հաստությունը 380 մմ է՝ հրակայուն բետոն՝ 80 մմ, ջերմամեկուսիչ բետոն՝ 135 մմ և չորս շերտ կովիլիտե սալեր՝ յուրաքանչյուրը 40 մմ։ Կոնվեկտիվ գերտաքացուցիչի երեսպատումը բաղկացած է ջերմամեկուսիչ բետոնի մեկ շերտից՝ 155 մմ հաստությամբ, հրակայուն բետոնի շերտից՝ 80 մմ և կովիլիտի թիթեղների չորս շերտից՝ 165 մմ։ Թիթեղների արանքում 2÷2,5 մմ հաստությամբ սովելիտ մաստիկի շերտ է։ Ջրի էկոնոմիզատորի երեսպատումը, 260 մմ հաստությամբ, բաղկացած է հրակայուն և ջերմամեկուսիչ բետոնից և երեք շերտ կովելիտային սալերից: ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ Կաթսայական ագրեգատների շահագործումը պետք է իրականացվի համաձայն գործող «Նախագծի կանոնների. անվտանգ շահագործումՌոստեխնաձորի կողմից հաստատված գոլորշու և տաք ջրի կաթսաներ և մազութով և բնական գազով աշխատող կաթսայատան կայանների պայթյունավտանգության տեխնիկական պահանջները, ինչպես նաև էլեկտրակայանների ջերմաէլեկտրակայանների սպասարկման անվտանգության գործող կանոնները: Մատենագիտական ​​ցանկ 1. TGM-84 հոսանքի կաթսայի շահագործման ձեռնարկ ՎԱԶ ՋԷԿ-ում: 2. Մեյկլյար Մ.Վ. Ժամանակակից կաթսայատան միավորներ TKZ. Մ.: Էներգիա, 1978: 3. A.P. Kovalev, N.S. Leleev, T.V. Vilensky: Գոլորշի գեներատորներ. Դասագիրք ավագ դպրոցների համար. M.: Energoatomizdat, 1985: 11 TGM-84 կաթսայի նախագծում և շահագործում Կազմել է Մաքսիմ Վիտալիևիչ ԿԱԼՄԻԿՈՎ Խմբագիր Ն.Վ. Versh i nina Տեխնիկական խմբագիր Գ.Ն. Շանկով Ստորագրվել է հրապարակման 20.06.06թ. Ձևաչափ 60×84 1/12. Օֆսեթ թուղթ. Օֆսեթ տպագրություն. Ռ.լ. 1.39. Condition.cr.-ott. 1.39. Ուչ.-խմբ. լ. 1.25 տպաքանակ 100. P. - 171. _________________________________________________________________________________________________ Պետական ​​բարձրագույն մասնագիտական ​​ուսումնական հաստատություն «Սամարայի պետական ​​տեխնիկական համալսարան» 432100. Սամարա, փ. Մոլոդոգվարդեյսկայա, 244. Գլխավոր շենք 12

TGM-96B կաթսայի բնորոշ էներգիայի բնութագիրը արտացոլում է կաթսայի տեխնիկապես հասանելի արդյունավետությունը: Տիպիկ էներգիայի բնութագիրը կարող է հիմք ծառայել TGM-96B կաթսաների ստանդարտ բնութագրերը մազութի այրման ժամանակ կազմելու համար:

ՍՍՀՄ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ՏԻՊԻԿ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՎԱՌԵԼԻՔԻ Այրման համար TGM-96B ԿԱԹԱՑԻ

Մոսկվա 1981 թ

Այս տիպիկ էներգիայի բնութագիրը մշակվել է Soyuztekhenergo-ի կողմից (ինժեներ G.I. GUTSALO)

TGM-96B կաթսայի բնորոշ էներգետիկ բնութագիրը կազմվել է Soyuztekhenergo-ի կողմից Riga CHPP-2-ում և Sredaztekhenergo-ի կողմից CHPP-GAZ-ում անցկացված ջերմային թեստերի հիման վրա և արտացոլում է կաթսայի տեխնիկապես հասանելի արդյունավետությունը:

Տիպիկ էներգիայի բնութագիրը կարող է հիմք ծառայել TGM-96B կաթսաների ստանդարտ բնութագրերը մազութի այրման ժամանակ կազմելու համար:



Դիմում

. ԿԱԹԱԹԱՅՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.1 . Տագանրոգի կաթսայատան գործարանի TGM-96B կաթսա - բնական շրջանառությամբ և U-աձև հատակագծով գազ նավթ, որը նախատեսված է տուրբինների հետ աշխատելու համարՏ -100/120-130-3 և PT-60-130/13: Կաթսայի հիմնական նախագծային պարամետրերը մազութի վրա աշխատելիս տրված են Աղյուսակում: .

Ըստ TKZ-ի, կաթսայի նվազագույն թույլատրելի բեռը ըստ շրջանառության պայմանի կազմում է անվանականի 40%-ը։

1.2 . Այրման պալատը ունի պրիզմատիկ ձև և պլանում ուղղանկյուն է 6080 × 14700 մմ չափսերով: Այրման պալատի ծավալը 1635 մ 3 է։ Վառարանի ծավալի ջերմային լարվածությունը 214 կՎտ/մ 3 է կամ 184 10 3 կկալ/(մ 3 ժ): Այրման խցիկում տեղադրվում են գոլորշիացնող էկրաններ և ճառագայթային պատի գերտաքացուցիչ (RNS): Վառարանի վերին մասում պտտվող խցիկում տեղադրված է էկրանային գերտաքացուցիչ (ՓՀԷԿ): Իջեցնող կոնվեկտիվ լիսեռում գազի հոսքի երկայնքով հաջորդաբար տեղակայված են կոնվեկտիվ գերտաքացուցիչի (CSH) և ջրի էկոնոմիզատորի (WE) երկու փաթեթ:

1.3 . Կաթսայի գոլորշու ուղին բաղկացած է երկու անկախ հոսքերից, որոնք գոլորշու փոխանցում են կաթսայի կողմերի միջև: Գերտաքացած գոլորշու ջերմաստիճանը վերահսկվում է սեփական կոնդենսատի ներարկման միջոցով:

1.4 . Այրման պալատի առջևի պատին կան չորս կրկնակի հոսքի նավթ-գազի այրիչներ HF TsKB-VTI: Այրիչները տեղադրվում են երկու աստիճանով -7250 և 11300 մմ բարձրությունների վրա՝ հորիզոնի նկատմամբ 10° բարձրության անկյունով:

Մազութի այրման համար «Titan» գոլորշու-մեխանիկական վարդակները տրամադրվում են 8,4 տ/ժ անվանական հզորությամբ մազութի 3,5 ՄՊա (35 կգֆ/սմ 2) ճնշման դեպքում։ Մազութը փչելու և ցողելու համար գոլորշու ճնշումը գործարանի կողմից առաջարկվում է 0,6 ՄՊա (6 կգ/սմ2): Գոլորշի սպառումը մեկ վարդակով 240 կգ/ժ է:

1.5 . Կաթսայատան կայանը հագեցած է.

Երկու քաշային օդափոխիչ VDN-16-P 259 10 3 մ 3 / ժ հզորությամբ 10%, ճնշում 39,8 ՄՊա (398,0 կգֆ / մ 2) 20% մարժանով, հզորությունը 500/ 250 կՎտ և պտտման արագություն 741 /594 ռ/րոպե յուրաքանչյուր մեքենա;

Երկու ծխի արտանետիչ DN-24 × 2-0,62 GM 10% մարժա հզորությամբ 415 10 3 մ 3 / ժ, ճնշում 20% մարժայով 21,6 ՄՊա (216,0 կգֆ / մ 2), հզորություն 800/400 կՎտ և ա յուրաքանչյուր մեքենայի 743/595 ռ/րոպ արագություն:

1.6. Կոնվեկտիվ ջեռուցման մակերեսները մոխրի նստվածքներից մաքրելու համար նախագիծը նախատեսում է կրակոցային կայան, RAH-ի մաքրման համար՝ թմբուկից ջրի լվացում և գոլորշի փչում՝ շնչափող տեղադրման մեջ ճնշման նվազմամբ: Մեկ ՌԱՀ փչելու տևողությունը 50 րոպե.

. TGM-96B ԿԱԹԱԹԱՅԻ ՏԻՊԻԿ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐՆԵՐ

2.1 . TGM-96B կաթսայի բնորոշ էներգիայի բնութագիրը ( բրինձ. , , ) կազմվել է Riga CHPP-2-ի և CHPP GAZ-ի կաթսաների ջերմային փորձարկումների արդյունքների հիման վրա՝ համաձայն ուսուցողական նյութերի և կաթսաների տեխնիկական և տնտեսական ցուցանիշների ստանդարտացման ուղեցույցների: Բնութագիրը արտացոլում է տուրբիններով աշխատող նոր կաթսայի միջին արդյունավետությունըՏ -100/120-130/3 և PT-60-130/13 հետևյալ պայմաններով, որոնք ընդունվել են որպես նախնական.

2.1.1 . Հեղուկ վառելիք այրող էլեկտրակայանների վառելիքի հաշվեկշիռը գերակշռում է բարձր ծծմբի մազութըՄ 100. Ուստի բնութագիրը կազմված է մազութի համար M 100 ( ԳՕՍՏ 10585-75) բնութագրերով. A P = 0.14%, W P = 1,5%, S P = 3,5%, (9500 կկալ/կգ): Բոլոր անհրաժեշտ հաշվարկները կատարվում են մազութի աշխատանքային զանգվածի համար

2.1.2 . Մազութի ջերմաստիճանը վարդակների դիմաց ենթադրվում է 120 ° C( տ տ= 120 °С) մազութի մածուցիկության պայմանների հիման վրաՄ 100, հավասար է 2.5 ° VU, համաձայն § 5.41 PTE:

2.1.3 . Սառը օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը (տ x .գ.) փչակի օդափոխիչի մուտքի մոտ վերցվում է հավասար 10 °Գ , քանի որ TGM-96B կաթսաները հիմնականում տեղակայված են կլիմայական շրջաններում (Մոսկվա, Ռիգա, Գորկի, Քիշնև) այս ջերմաստիճանին մոտ օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանով:

2.1.4 . Օդի ջերմաստիճանը օդափոխիչի մուտքի մոտ (t vp) վերցված է հավասար 70 °Գ և մշտական, երբ կաթսայի բեռը փոխվում է, համաձայն § 17.25 PTE:

2.1.5 . Խաչաձև միացումներով էլեկտրակայանների համար կերակրման ջրի ջերմաստիճանը (մ.թ.ա.) կաթսայի դիմաց վերցվում է որպես հաշվարկված (230 °C) և հաստատուն, երբ կաթսայի բեռը փոխվում է:

2.1.6 . Տուրբինային կայանի համար հատուկ մաքուր ջերմային սպառումը ենթադրվում է 1750 կկալ/(կՎտժ), համաձայն ջերմային փորձարկումների:

2.1.7 . Ենթադրվում է, որ ջերմային հոսքի գործակիցը տատանվում է կաթսայի բեռնվածքի հետ՝ 98,5% անվանական բեռնվածքի դեպքում մինչև 97,5% 0,6 բեռի դեպքում:D համարը.

2.2 . Ստանդարտ բնութագրիչի հաշվարկն իրականացվել է «Կաթսայական միավորների ջերմային հաշվարկի (նորմատիվ մեթոդ)» հրահանգների համաձայն (Մ.: Էներգիա, 1973):

2.2.1 . Կաթսայի համախառն արդյունավետությունը և ծխատար գազերով ջերմության կորուստը հաշվարկվել են Յա.Լ.-ի գրքում նկարագրված մեթոդաբանության համաձայն: Պեկկեր» Ջերմային ճարտարագիտական ​​հաշվարկներըստ տրված վառելիքի բնութագրերի» (Մ.: Էներգիա, 1977):

Որտեղ

Այստեղ

α հհ = α "վե + Δ α tr

α հհ- արտանետվող գազերում ավելցուկային օդի գործակիցը.

Δ α tr- ներծծող բաժակներ կաթսայի գազի ուղու մեջ;

Տուհ- ծխատար գազի ջերմաստիճանը ծխի արտանետիչի հետևում:

Հաշվարկը հաշվի է առնում ծխատար գազի ջերմաստիճանը, որը չափվել է կաթսայի ջերմային փորձարկումներում և իջեցվել է ստանդարտ բնութագրիչի կառուցման պայմաններին (մուտքագրման պարամետրեր.t x in, տ «կֆ, մ.թ.ա.).

2.2.2 . Օդի ավելցուկային գործակիցը ռեժիմի կետում (ջրի էկոնոմիզատորի հետևում)α "վեվերցված է 1.04-ի գնահատված բեռի դեպքում և փոխվում է 1.1-ի 50% բեռի դեպքում՝ ըստ ջերմային թեստերի:

Հաշվարկված (1.13) ավելցուկային օդի գործակիցի իջեցումը ջրի տնտեսիչից ներքևում գտնվող կարգավորիչ հատկանիշով (1.04) ընդունվածին ձեռք է բերվում այրման ռեժիմի ճիշտ պահպանմամբ՝ ըստ կաթսայատան ռեժիմի քարտեզի, PTE պահանջների համապատասխանությամբ։ օդի ներծծում վառարանի մեջ և գազի ուղու մեջ և վարդակների հավաքածուի ընտրություն:

2.2.3 . Օդի ներծծումը կաթսայի գազի ուղու մեջ գնահատված բեռի դեպքում վերցվում է 25%: Բեռի փոփոխությամբ օդի ներծծումը որոշվում է բանաձևով

2.2.4 . Ջերմային կորուստները վառելիքի այրման քիմիական անավարտությունից (ք 3 ) վերցված են հավասար զրոյի, քանի որ Տիպիկ էներգիայի բնութագրում ընդունված ավելցուկային օդով կաթսայի փորձարկումների ժամանակ դրանք բացակայում էին։

2.2.5 . Ջերմության կորուստ վառելիքի այրման մեխանիկական անբավարարությունից (ք 4 ) վերցված են զրոյի՝ համաձայն «Սարքավորումների կարգավորիչ բնութագրերի ներդաշնակեցման և վառելիքի գնահատված հատուկ սպառման կանոնակարգի» (M.: STsNTI ORGRES, 1975):

2.2.6 . Ջերմության կորուստ շրջակա միջավայրին (ք 5 ) թեստերի ընթացքում չեն որոշվել: Դրանք հաշվարկվում են համաձայն «Կաթսայական կայանների փորձարկման մեթոդի» (M.: Energia, 1970) ըստ բանաձևի.

2.2.7 . Սնուցող էլեկտրական պոմպի PE-580-185-2 հատուկ էներգիայի սպառումը հաշվարկվել է՝ օգտագործելով TU-26-06-899-74 բնութագրերից ընդունված պոմպի բնութագրերը:

2.2.8 . Հոսանքի և պայթեցման համար հատուկ էներգիայի սպառումը հաշվարկվում է հոսանքի օդափոխիչների և ծխի արտանետումների շարժիչի էներգիայի սպառումից, որը չափվում է ջերմային փորձարկումների ժամանակ և նվազեցվում է մինչև պայմանները (Δ α tr= 25%), ընդունվել է կարգավորիչ բնութագրերի պատրաստման մեջ:

Պարզվել է, որ գազի ուղու բավարար խտության դեպքում (Δ α ≤ 30%) ծխի արտանետիչները ապահովում են կաթսայի գնահատված բեռը ցածր արագությամբ, բայց առանց որևէ պահուստի:

Ցածր արագությամբ փչող օդափոխիչները ապահովում են կաթսայի նորմալ աշխատանքը մինչև 450 տ/ժ բեռնվածություն:

2.2.9 . Կաթսայատան կայանի մեխանիզմների ընդհանուր էլեկտրական հզորությունը ներառում է էլեկտրական շարժիչների հզորությունը՝ էլեկտրական սնուցման պոմպ, ծխի արտանետիչներ, օդափոխիչներ, վերականգնող օդի ջեռուցիչներ (նկ. ) Վերականգնվող օդատաքացուցիչի էլեկտրական շարժիչի հզորությունը վերցվում է անձնագրային տվյալների համաձայն։ Ծխի արտանետիչների, օդափոխիչների և էլեկտրական սնուցման պոմպի հզորությունը որոշվել է կաթսայի ջերմային փորձարկումների ժամանակ։

2.2.10 . Ջերմային ագրեգատում օդի ջեռուցման հատուկ ջերմային սպառումը հաշվարկվում է օդափոխիչների օդի տաքացումը հաշվի առնելով:

2.2.11 . Կաթսայատան կայանի օժանդակ կարիքների համար հատուկ ջերմային սպառումը ներառում է ջեռուցիչների ջերմային կորուստները, որոնց արդյունավետությունը ենթադրվում է 98%; RAH-ի գոլորշու փչման և կաթսայի գոլորշու փչման հետ ջերմության կորստի համար.

RAH-ի գոլորշու փչման համար ջերմային սպառումը հաշվարկվել է բանաձևով

Q obd = G obd · ես դեմ եմ · τ obd 10 -3 ՄՎտ (Գկալ / ժ)

Որտեղ G obd= 75 կգ/րոպե համաձայն «300, 200, 150 ՄՎտ էներգաբլոկների օժանդակ կարիքների համար գոլորշու և կոնդենսատի սպառման ստանդարտների» (Մ.: STSNTI ORGRES, 1974);

ես դեմ եմ = ես մեզ. զույգ= 2598 կՋ/կգ (կկալ/կգ)

τ obd= 200 րոպե (4 սարք՝ 50 րոպե փչելու ժամանակ, երբ միացված է օրվա ընթացքում):

Ջերմային սպառումը կաթսայի փչումով հաշվարկվել է բանաձևով

Q արդ = Գ արդ · ես կ.վ10 -3 ՄՎտ (Գկալ / ժ)

Որտեղ Գ արդ = PD անուն 10 2 կգ/ժ

P = 0,5%

ես կ.վ- կաթսայի ջրի էնթալպիա;

2.2.12 . Թեստերի անցկացման կարգը և թեստերում օգտագործվող չափիչ գործիքների ընտրությունը որոշվել են «Կաթսայական կայանքների փորձարկման մեթոդով» (M.: Energia, 1970):

. ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3.1 . Կաթսայի շահագործման հիմնական նորմատիվ ցուցանիշները պարամետրերի արժեքների թույլատրելի շեղման սահմաններում դրա շահագործման փոփոխված պայմաններին հասցնելու համար փոփոխություններ են տրվում գրաֆիկների և թվային արժեքների տեսքով: Փոփոխություններք 2 գրաֆիկների տեսքով ներկայացված են նկ. , . Ծխատար գազի ջերմաստիճանի ուղղումները ցույց են տրված նկ. . Բացի վերը նշվածից, ուղղումներ են տրվում կաթսային մատակարարվող ջեռուցման մազութի ջերմաստիճանի փոփոխության և սնուցման ջրի ջերմաստիճանի փոփոխության համար:

ՍՍՀՄ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ՏԻՊԻԿ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՎԱՌԵԼԻՔԻ Այրման համար TGM-96B ԿԱԹԱՑԻ

Մոսկվա 1981 թ

Այս տիպիկ էներգիայի բնութագիրը մշակվել է Soyuztekhenergo-ի կողմից (ինժեներ G.I. GUTSALO)

TGM-96B կաթսայի բնորոշ էներգետիկ բնութագիրը կազմվել է Soyuztekhenergo-ի կողմից Riga CHPP-2-ում և Sredaztekhenergo-ի կողմից CHPP-GAZ-ում անցկացված ջերմային թեստերի հիման վրա և արտացոլում է կաթսայի տեխնիկապես հասանելի արդյունավետությունը:

Տիպիկ էներգիայի բնութագիրը կարող է հիմք ծառայել TGM-96B կաթսաների ստանդարտ բնութագրերը մազութի այրման ժամանակ կազմելու համար:



Դիմում

. ԿԱԹԱԹԱՅՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.1 . Տագանրոգի կաթսայատան գործարանի TGM-96B կաթսա - բնական շրջանառությամբ և U-աձև հատակագծով գազ նավթ, որը նախատեսված է տուրբինների հետ աշխատելու համարՏ -100/120-130-3 և PT-60-130/13: Կաթսայի հիմնական նախագծային պարամետրերը մազութի վրա աշխատելիս տրված են Աղյուսակում: .

Ըստ TKZ-ի, կաթսայի նվազագույն թույլատրելի բեռը ըստ շրջանառության պայմանի կազմում է անվանականի 40%-ը։

1.2 . Այրման պալատը ունի պրիզմատիկ ձև և պլանում ուղղանկյուն է 6080 × 14700 մմ չափսերով: Այրման պալատի ծավալը 1635 մ 3 է։ Վառարանի ծավալի ջերմային լարվածությունը 214 կՎտ/մ 3 է կամ 184 10 3 կկալ/(մ 3 ժ): Այրման խցիկում տեղադրվում են գոլորշիացնող էկրաններ և ճառագայթային պատի գերտաքացուցիչ (RNS): Վառարանի վերին մասում պտտվող խցիկում տեղադրված է էկրանային գերտաքացուցիչ (ՓՀԷԿ): Իջեցնող կոնվեկտիվ լիսեռում գազի հոսքի երկայնքով հաջորդաբար տեղակայված են կոնվեկտիվ գերտաքացուցիչի (CSH) և ջրի էկոնոմիզատորի (WE) երկու փաթեթ:

1.3 . Կաթսայի գոլորշու ուղին բաղկացած է երկու անկախ հոսքերից, որոնք գոլորշու փոխանցում են կաթսայի կողմերի միջև: Գերտաքացած գոլորշու ջերմաստիճանը վերահսկվում է սեփական կոնդենսատի ներարկման միջոցով:

1.4 . Այրման պալատի առջևի պատին կան չորս կրկնակի հոսքի նավթ-գազի այրիչներ HF TsKB-VTI: Այրիչները տեղադրվում են երկու աստիճանով -7250 և 11300 մմ բարձրությունների վրա՝ հորիզոնի նկատմամբ 10° բարձրության անկյունով:

Մազութի այրման համար «Titan» գոլորշու-մեխանիկական վարդակները տրամադրվում են 8,4 տ/ժ անվանական հզորությամբ մազութի 3,5 ՄՊա (35 կգֆ/սմ 2) ճնշման դեպքում։ Մազութը փչելու և ցողելու համար գոլորշու ճնշումը գործարանի կողմից առաջարկվում է 0,6 ՄՊա (6 կգ/սմ2): Գոլորշի սպառումը մեկ վարդակով 240 կգ/ժ է:

1.5 . Կաթսայատան կայանը հագեցած է.

Երկու քաշային օդափոխիչ VDN-16-P 259 10 3 մ 3 / ժ հզորությամբ 10%, ճնշում 39,8 ՄՊա (398,0 կգֆ / մ 2) 20% մարժանով, հզորությունը 500/ 250 կՎտ և պտտման արագություն 741 /594 ռ/րոպե յուրաքանչյուր մեքենա;

Երկու ծխի արտանետիչ DN-24 × 2-0,62 GM 10% մարժա հզորությամբ 415 10 3 մ 3 / ժ, ճնշում 20% մարժայով 21,6 ՄՊա (216,0 կգֆ / մ 2), հզորություն 800/400 կՎտ և ա յուրաքանչյուր մեքենայի 743/595 ռ/րոպ արագություն:

1.6. Կոնվեկտիվ ջեռուցման մակերեսները մոխրի նստվածքներից մաքրելու համար նախագիծը նախատեսում է կրակոցային կայան, RAH-ի մաքրման համար՝ թմբուկից ջրի լվացում և գոլորշի փչում՝ շնչափող տեղադրման մեջ ճնշման նվազմամբ: Մեկ ՌԱՀ փչելու տևողությունը 50 րոպե.

. TGM-96B ԿԱԹԱԹԱՅԻ ՏԻՊԻԿ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐՆԵՐ

2.1 . TGM-96B կաթսայի բնորոշ էներգիայի բնութագիրը ( բրինձ. , , ) կազմվել է Riga CHPP-2-ի և CHPP GAZ-ի կաթսաների ջերմային փորձարկումների արդյունքների հիման վրա՝ համաձայն ուսուցողական նյութերի և կաթսաների տեխնիկական և տնտեսական ցուցանիշների ստանդարտացման ուղեցույցների: Բնութագիրը արտացոլում է տուրբիններով աշխատող նոր կաթսայի միջին արդյունավետությունըՏ -100/120-130/3 և PT-60-130/13 հետևյալ պայմաններով, որոնք ընդունվել են որպես նախնական.

2.1.1 . Հեղուկ վառելիք այրող էլեկտրակայանների վառելիքի հաշվեկշիռը գերակշռում է բարձր ծծմբի մազութըՄ 100. Ուստի բնութագիրը կազմված է մազութի համար M 100 (ԳՕՍՏ 10585-75 ) բնութագրերով. A P = 0.14%, W P = 1,5%, S P = 3,5%, (9500 կկալ/կգ): Բոլոր անհրաժեշտ հաշվարկները կատարվում են մազութի աշխատանքային զանգվածի համար

2.1.2 . Մազութի ջերմաստիճանը վարդակների դիմաց ենթադրվում է 120 ° C( տ տ= 120 °С) մազութի մածուցիկության պայմանների հիման վրաՄ 100, հավասար է 2.5 ° VU, համաձայն § 5.41 PTE:

2.1.3 . Սառը օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը (տ x .գ.) փչակի օդափոխիչի մուտքի մոտ վերցվում է հավասար 10 °Գ , քանի որ TGM-96B կաթսաները հիմնականում տեղակայված են կլիմայական շրջաններում (Մոսկվա, Ռիգա, Գորկի, Քիշնև) այս ջերմաստիճանին մոտ օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանով:

2.1.4 . Օդի ջերմաստիճանը օդափոխիչի մուտքի մոտ (t vp) վերցված է հավասար 70 °Գ և մշտական, երբ կաթսայի բեռը փոխվում է, համաձայն § 17.25 PTE:

2.1.5 . Խաչաձև միացումներով էլեկտրակայանների համար կերակրման ջրի ջերմաստիճանը (մ.թ.ա.) կաթսայի դիմաց վերցվում է որպես հաշվարկված (230 °C) և հաստատուն, երբ կաթսայի բեռը փոխվում է:

2.1.6 . Տուրբինային կայանի համար հատուկ մաքուր ջերմային սպառումը ենթադրվում է 1750 կկալ/(կՎտժ), համաձայն ջերմային փորձարկումների:

2.1.7 . Ենթադրվում է, որ ջերմային հոսքի գործակիցը տատանվում է կաթսայի բեռնվածքի հետ՝ 98,5% անվանական բեռնվածքի դեպքում մինչև 97,5% 0,6 բեռի դեպքում:D համարը.

2.2 . Ստանդարտ բնութագրիչի հաշվարկն իրականացվել է «Կաթսայական միավորների ջերմային հաշվարկի (նորմատիվ մեթոդ)» հրահանգների համաձայն (Մ.: Էներգիա, 1973):

2.2.1 . Կաթսայի համախառն արդյունավետությունը և ծխատար գազերով ջերմության կորուստը հաշվարկվել են Յա.Լ.-ի գրքում նկարագրված մեթոդաբանության համաձայն: Pekker «Ջերմային ինժեներական հաշվարկներ՝ հիմնված վառելիքի կրճատված բնութագրերի վրա» (M.: Energia, 1977):

Որտեղ

Այստեղ

α հհ = α "վե + Δ α tr

α հհ- արտանետվող գազերում ավելցուկային օդի գործակիցը.

Δ α tr- ներծծող բաժակներ կաթսայի գազի ուղու մեջ;

Տուհ- ծխատար գազի ջերմաստիճանը ծխի արտանետիչի հետևում:

Հաշվարկը հաշվի է առնում ծխատար գազի ջերմաստիճանը, որը չափվել է կաթսայի ջերմային փորձարկումներում և իջեցվել է ստանդարտ բնութագրիչի կառուցման պայմաններին (մուտքագրման պարամետրեր.t x in, տ «կֆ, մ.թ.ա.).

2.2.2 . Օդի ավելցուկային գործակիցը ռեժիմի կետում (ջրի էկոնոմիզատորի հետևում)α "վեվերցված է 1.04-ի գնահատված բեռի դեպքում և փոխվում է 1.1-ի 50% բեռի դեպքում՝ ըստ ջերմային թեստերի:

Հաշվարկված (1.13) ավելցուկային օդի գործակիցի իջեցումը ջրի տնտեսիչից ներքևում գտնվող կարգավորիչ հատկանիշով (1.04) ընդունվածին ձեռք է բերվում այրման ռեժիմի ճիշտ պահպանմամբ՝ ըստ կաթսայատան ռեժիմի քարտեզի, PTE պահանջների համապատասխանությամբ։ օդի ներծծում վառարանի մեջ և գազի ուղու մեջ և վարդակների հավաքածուի ընտրություն:

2.2.3 . Օդի ներծծումը կաթսայի գազի ուղու մեջ գնահատված բեռի դեպքում վերցվում է 25%: Բեռի փոփոխությամբ օդի ներծծումը որոշվում է բանաձևով

2.2.4 . Ջերմային կորուստները վառելիքի այրման քիմիական անավարտությունից (ք 3 ) վերցված են հավասար զրոյի, քանի որ Տիպիկ էներգիայի բնութագրում ընդունված ավելցուկային օդով կաթսայի փորձարկումների ժամանակ դրանք բացակայում էին։

2.2.5 . Ջերմության կորուստ վառելիքի այրման մեխանիկական անբավարարությունից (ք 4 ) վերցված են զրոյի՝ համաձայն «Սարքավորումների կարգավորիչ բնութագրերի ներդաշնակեցման և վառելիքի գնահատված հատուկ սպառման կանոնակարգի» (M.: STsNTI ORGRES, 1975):

2.2.6 . Ջերմության կորուստ շրջակա միջավայրին (ք 5 ) թեստերի ընթացքում չեն որոշվել: Դրանք հաշվարկվում են համաձայն «Կաթսայական կայանների փորձարկման մեթոդի» (M.: Energia, 1970) ըստ բանաձևի.

2.2.7 . Սնուցող էլեկտրական պոմպի PE-580-185-2 հատուկ էներգիայի սպառումը հաշվարկվել է՝ օգտագործելով TU-26-06-899-74 բնութագրերից ընդունված պոմպի բնութագրերը:

2.2.8 . Հոսանքի և պայթեցման համար հատուկ էներգիայի սպառումը հաշվարկվում է հոսանքի օդափոխիչների և ծխի արտանետումների շարժիչի էներգիայի սպառումից, որը չափվում է ջերմային փորձարկումների ժամանակ և նվազեցվում է մինչև պայմանները (Δ α tr= 25%), ընդունվել է կարգավորիչ բնութագրերի պատրաստման մեջ:

Պարզվել է, որ գազի ուղու բավարար խտության դեպքում (Δ α ≤ 30%) ծխի արտանետիչները ապահովում են կաթսայի գնահատված բեռը ցածր արագությամբ, բայց առանց որևէ պահուստի:

Ցածր արագությամբ փչող օդափոխիչները ապահովում են կաթսայի նորմալ աշխատանքը մինչև 450 տ/ժ բեռնվածություն:

2.2.9 . Կաթսայատան կայանի մեխանիզմների ընդհանուր էլեկտրական հզորությունը ներառում է էլեկտրական շարժիչների հզորությունը՝ էլեկտրական սնուցման պոմպ, ծխի արտանետիչներ, օդափոխիչներ, վերականգնող օդի ջեռուցիչներ (նկ. ) Վերականգնվող օդատաքացուցիչի էլեկտրական շարժիչի հզորությունը վերցվում է անձնագրային տվյալների համաձայն։ Ծխի արտանետիչների, օդափոխիչների և էլեկտրական սնուցման պոմպի հզորությունը որոշվել է կաթսայի ջերմային փորձարկումների ժամանակ։

2.2.10 . Ջերմային ագրեգատում օդի ջեռուցման հատուկ ջերմային սպառումը հաշվարկվում է օդափոխիչների օդի տաքացումը հաշվի առնելով:

2.2.11 . Կաթսայատան կայանի օժանդակ կարիքների համար հատուկ ջերմային սպառումը ներառում է ջեռուցիչների ջերմային կորուստները, որոնց արդյունավետությունը ենթադրվում է 98%; RAH-ի գոլորշու փչման և կաթսայի գոլորշու փչման հետ ջերմության կորստի համար.

RAH-ի գոլորշու փչման համար ջերմային սպառումը հաշվարկվել է բանաձևով

Q obd = G obd · ես դեմ եմ · τ obd 10 -3 ՄՎտ (Գկալ / ժ)

Որտեղ G obd= 75 կգ/րոպե համաձայն «300, 200, 150 ՄՎտ էներգաբլոկների օժանդակ կարիքների համար գոլորշու և կոնդենսատի սպառման ստանդարտների» (Մ.: STSNTI ORGRES, 1974);

ես դեմ եմ = ես մեզ. զույգ= 2598 կՋ/կգ (կկալ/կգ)

τ obd= 200 րոպե (4 սարք՝ 50 րոպե փչելու ժամանակ, երբ միացված է օրվա ընթացքում):

Ջերմային սպառումը կաթսայի փչումով հաշվարկվել է բանաձևով

Q արդ = Գ արդ · ես կ.վ10 -3 ՄՎտ (Գկալ / ժ)

Որտեղ Գ արդ = PD անուն 10 2 կգ/ժ

P = 0,5%

ես կ.վ- կաթսայի ջրի էնթալպիա;

2.2.12 . Թեստերի անցկացման կարգը և թեստերում օգտագործվող չափիչ գործիքների ընտրությունը որոշվել են «Կաթսայական կայանքների փորձարկման մեթոդով» (M.: Energia, 1970):

. ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3.1 . Կաթսայի շահագործման հիմնական նորմատիվ ցուցանիշները պարամետրերի արժեքների թույլատրելի շեղման սահմաններում դրա շահագործման փոփոխված պայմաններին հասցնելու համար փոփոխություններ են տրվում գրաֆիկների և թվային արժեքների տեսքով: Փոփոխություններք 2 գրաֆիկների տեսքով ներկայացված են նկ. , . Ծխատար գազի ջերմաստիճանի ուղղումները ցույց են տրված նկ. . Բացի վերը նշվածից, ուղղումներ են տրվում կաթսային մատակարարվող ջեռուցման մազութի ջերմաստիճանի փոփոխության և սնուցման ջրի ջերմաստիճանի փոփոխության համար:

3.1.1 . Կաթսա մատակարարվող մազութի ջերմաստիճանի փոփոխության ուղղումը հաշվարկվում է փոփոխության ազդեցությունից. TO Քվրա ք 2 բանաձևով

^ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
«NGRES կաթսաների ծխատար գազերի նմուշառման սարք»


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ:

1 Կետ 3

^ 2 ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 3

3 ԱՌԱՔՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ / ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ / ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ 6

4 ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 11

5 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ/ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ/ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԲԱՑԱՌՈՒՄՆԵՐ/ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ/ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 12.

6 Փորձարկում, ընդունում, գործարկում 13

^ 7 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 14

8 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 14

9 ՇՐՋԱԿԱ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 17

^ 10 ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ 18

1հատ

Համաձայն Enel OGK-5 ԲԲԸ-ի 2011-2015 թվականների բնապահպանական ծրագրի, Enel OGK-5 ԲԲԸ Nevinnomysskaya GRES մասնաճյուղը պահանջում է հետևյալը.

  1. Ազոտի օքսիդների, ածխածնի օքսիդի, մեթանի կոնցենտրացիայի փաստացի արժեքի որոշում TGM-96 կաթսաների տարբեր բեռներում և տարբեր աշխատանքային ռեժիմներում (կաթսա No 4) կատարողի գործիքային պարկ.

  2. Ազոտի երկօքսիդի բաշխման խտության որոշում հսկիչ հատվածում կոնվեկտիվ մակերեսի վրա:
3. Ազոտի օքսիդների ձևավորման կրճատման գնահատում ռեժիմային միջոցառումների կիրառման և կաթսայի շահագործման տեխնիկական և տնտեսական ցուցանիշների փոփոխությունների պատճառով ( ռեժիմի միջոցառումների կիրառման արդյունավետության որոշում).

4. Էժան վերականգնողական միջոցառումների կիրառման առաջարկների մշակում ուղղված ազոտի օքսիդների արտանետումների նվազեցմանը.

^

2 ՕԲՅԵԿՏԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ


    1. Ընդհանուր տեղեկություն
1340 ՄՎտ նախագծային հզորությամբ Նևիննոմիսսկի պետական ​​շրջանային էլեկտրակայանը (NGRES) նախատեսված է Հյուսիսային Կովկասում էլեկտրաէներգիայի կարիքները հոգալու և Նևիննոմիսսկ քաղաքի ձեռնարկություններին և բնակչությանը ջերմային էներգիա մատակարարելու համար։ Ներկայումս Nevinnomysskaya GRES-ի դրվածքային հզորությունը 1700,2 ՄՎտ է։

GRES-ը գտնվում է Նևինոմիսսկ քաղաքի հյուսիսային ծայրամասում և բաղկացած է համակցված ջերմաէլեկտրակայանից (CHP), բաց տիպի կոնդենսացիոն էներգաբլոկներից (բլոկային մաս) և համակցված ցիկլի կայանից (CCGT):

Օբյեկտի լրիվ անվանումը. Ստավրոպոլի երկրամասի Նևիննոմիսսկ քաղաքում «Էնել էլեկտրաէներգիայի մեծածախ շուկայի հինգերորդ արտադրող ընկերություն» բաց բաժնետիրական ընկերության «Nevinnomysskaya GRES» մասնաճյուղը:

Գտնվելու վայրը և փոստային հասցեն. Ռուսաստանի Դաշնություն, 357107, քաղաք Նևիննոմիսսկ, Ստավրոպոլի երկրամաս, Էներգետիկով փողոց, տուն 2։


    1. ^ Կլիմայական պայմանները
Կլիման՝ բարեխառն մայրցամաքային

Այս տարածքում շրջակա օդի կլիմայական պայմանները և պարամետրերը համապատասխանում են պետական ​​շրջանի էլեկտրակայանի (Նևիննոմիսսկ) գտնվելու վայրին և բնութագրվում են Աղյուսակ 2.1-ի տվյալներով:

Աղյուսակ 2.1 Տարածաշրջանի կլիմայական տվյալներ (Nevinnomyssk-ից SNiP 23-01-99)


եզր, կետ

Արտաքին օդի ջերմաստիճանը, աստիճան. ՀԵՏ

Արտաքին օդի ջերմաստիճան, միջին ամսական, աստիճան. ՀԵՏ

Ի

II

III

IV

Վ

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ստավրոպոլ

-3,2

-2,3

1,3

9,3

15,3

19,3

21,9

21,2

16,1

9,6

4,1

-0,5

8℃-ից պակաս

10℃-ից պակաս

Միջին տարեկան

Ամենացուրտ հնգօրյա ժամկետը՝ 0,92 ապահովությամբ

Տևողությունը, օրերը

Միջին ջերմաստիճանը, աստիճան. ՀԵՏ

Տևողությունը, օրերը

Միջին ջերմաստիճանը, աստիճան. ՀԵՏ

9,1

-19

168

0,9

187

1,7

Ամենացուրտ ձմեռային ամսվա (հունվար) օդի երկարաժամկետ միջին ջերմաստիճանը մինուս 4,5°С է, ամենաշոգը (հուլիսին) +22,1°С։

Կայուն ցրտահարություններով շրջանի տևողությունը մոտ 60 օր է,

Քամու արագությունը, որի հաճախականությունը չի գերազանցում 5%-ը, հավասար է - 10-11 մ/վրկ.

Քամու գերակշռող ուղղությունը արևելյան է։

Տարեկան հարաբերական խոնավությունը 62,5% է։


    1. ^ ԿԱԹԱԹԱՑԻԱՅԻ ՄԻԱՎՈՐԻ TGM-Ի ԲՆՈՒԹԱԳԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՄԱՐՏ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ - 96.
Տագանրոգի կաթսայատան գործարանի TGM-96 տիպի գազի նավթի կաթսա մի թմբուկավոր է, բնական շրջանառությամբ, գոլորշու հզորությունը 480 տ/ժ հետևյալ պարամետրերով.

Ճնշում թմբուկում - 155 ati

Ճնշումը հիմնական գոլորշու փականի հետևում - 140 ati

Գերտաքացած գոլորշու ջերմաստիճանը - 560С

Կերակրման ջրի ջերմաստիճանը - 230С
^ Գազի այրման ժամանակ կաթսայի հիմնական նախագծային տվյալները.
Գոլորշի հզորությունը t/h 480

Գերտաքացվող գոլորշու ճնշում կգ / սմ 2 140

Գերտաքացած գոլորշու ջերմաստիճան С 560

Կերակրման ջրի ջերմաստիճանը С 230

Սառը օդի ջերմաստիճանը RVV-ից առաջ С 30

Տաք օդի ջերմաստիճան С 265
^ ՎԱՌԱՆՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐՆԵՐԸ

Այրման պալատի ծավալը մ 3 1644 Վառարանի ջերմային լարվածությունը ծավալը կկալ/մ 3 ժ 187,10 3

Վառելիքի ժամային սպառում BP նմ 3 /ժ տ/ժ 37.2.10 3

^ ԳՈԼՈՐԴԻ ՋԵՐՄԱՍՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Պատի հետևի գերտաքացուցիչ C 391 Վերջնական էկրանների դիմաց C 411

Վերջնական վահաններից հետո С 434 Միջին վահաններից հետո С 529 Կոնվեկտիվ գերտաքացուցիչի մուտքային փաթեթներից հետո С 572

Հանգստյան օրերից հետո կոնվեկտիվ p / n փաթեթներ: C 560

^ ԳԱԶԻ Ջերմաստիճանը

Էկրանների հետևում С 958

Կոնվեկտիվ p/n-ի հետևում С 738 Ջրի տնտեսման ետևում С 314

Արտանետվող գազեր С 120
Կաթսայի դասավորությունը U-աձև է, երկու կոնվեկտիվ լիսեռներով, այրման պալատը պաշտպանված է գոլորշիացնող խողովակներով և ճառագայթային գերտաքացուցիչի վահանակներով:

Պտտվող խցիկի հորիզոնական ծխատարի վառարանի առաստաղը պաշտպանված է առաստաղի գերտաքացուցիչի վահանակներով: Էկրանի գերտաքացուցիչը տեղադրված է պտտվող խցիկում և անցումային գազի խողովակում:

Հետադարձ խցիկի կողային պատերը և կոնվեկցիոն լիսեռների թեքությունները պաշտպանված են պատի վրա տեղադրված ջրի տնտեսման վահանակներով: Կոնվեկտիվ գերտաքացուցիչը և ջրի էկոնոմիզատորը գտնվում են կոնվեկտիվ լիսեռներում:

Կոնվեկտիվ գերտաքացուցիչների փաթեթները տեղադրվում են ջրի էկոնոմիզատորի կախովի խողովակների վրա:

Կոնվեկտիվ ջրի էկոնոմիզատորների փաթեթները ամրացված են օդով սառեցված ճառագայթների վրա:

Կաթսայի մեջ մտնող ջուրը հաջորդաբար անցնում է վերգետնյա խողովակներով, կոնդենսատորներով, պատի վրա տեղադրված ջրի տնտեսող սարքով, կոնվեկտիվ ջրի տնտեսող սարքով և մտնում թմբուկ:

Թմբուկից գոլորշին մտնում է պատի վրա տեղադրված ճառագայթային գերտաքացուցիչի 6 պանել՝ ճառագայթից առաստաղ, առաստաղից էկրան, էկրանից առաստաղ-պատ և այնուհետև կոնվեկտիվ գերտաքացուցիչ: Գոլորշու ջերմաստիճանը վերահսկվում է սեփական կոնդենսատի երկու ներարկումով: Առաջին ներարկումն իրականացվում է բոլոր կաթսաների վրա էկրանի գերտաքացուցիչի դիմաց, երկրորդը K-4.5-ի վրա, իսկ երրորդը 5A ներարկումների վրա կոնվեկտիվ p/n-ի մուտքի և ելքի փաթեթների միջև, երկրորդը K-5A-ի վրա արտաքին և միջին էկրանների կտրվածք:

Կաթսայի հետևի մասում տեղադրված են երեք վերականգնող օդատաքացուցիչներ՝ վառելիքի այրման համար անհրաժեշտ օդը նախապես տաքացնելու համար: Կաթսան հագեցած է երկու VDN-26 փչակներով: II և DN26x2A տիպի երկու ծխի արտանետիչներ:

Կաթսայի միավորի այրման պալատը ունի պրիզմատիկ ձև: Այրման պալատի հստակ չափերը.

Լայնությունը՝ 14860 մմ

Խորությունը՝ 6080 մմ

Այրման պալատի ծավալը 1644 մ 3 է։

Վառարանի ծավալի ակնհայտ ջերմային լարվածությունը 480 տ/ժ բեռի դեպքում՝ - գազի վրա 187,10 3 կկալ/մ 3 ժամ;

Մազութի վրա՝ 190,10 3 կկալ / մ 3 ժամ։

Այրման պալատը ամբողջությամբ պաշտպանված է գոլորշիացնող խողովակներով: 60x6 64 մմ սկիպիդար և գերտաքացուցիչ խողովակներով: Տարբեր ջերմային և հիդրավլիկ աղավաղումների նկատմամբ շրջանառության զգայունությունը նվազեցնելու համար գոլորշիացման բոլոր էկրանները կտրված են, և յուրաքանչյուր հատված (վահանակ) անկախ շրջանառության միացում է:

Կաթսայի այրիչ:

Քանակների անվանումը միջոցներ. Գազի յուղ

1. Գնահատված արտադրողականություն կգ/ժ 9050 8400
2. Օդի արագություն մ/վ 46 46
3. Գազի արտահոսքի արագությունը մ/վ 160 -
4. Այրիչի դիմադրություն կգ/մ2 150 150

ինքնաթիռով.
5. Առավելագույն արտադրությունը - նմ 3 / ժամ 11000

գազի կատարումը
6. Առավելագույն արտադրությունը՝ կգ/ժամ՝ 10000

մազութի կատարումը.
7. Կարգավորելի սահման % 100-60% 100-60%

բեռնում. անվանականից անվանականից
8. Գազի ճնշումը այրիչի դիմաց: կգ/մ2 3500 -
9. Վառելիքի յուղի ճնշումը այրիչի դիմաց - kgf / սմ 2 - 20

խղճուկ.
10. Ճնշման նվազագույն անկում - - - 7

մազութի հեռացում` իջեցված:

ծանրաբեռնվածություն.

Կարճ նկարագրությունայրիչներ - GMG տիպ:
Այրիչները բաղկացած են հետևյալ միավորներից.

ա) ոլորուն, որը նախատեսված է ծայրամասային օդը միատեսակ մատակարարելու համար ուղղորդող թիակներին,

բ) ծայրամասային օդի մատակարարման խցիկի մուտքի մոտ տեղադրված ռեգիստրով ուղեցույցներ: Ուղղորդող թիակները նախատեսված են ծայրամասային օդի հոսքը տուրբուլացնելու և դրա շրջադարձը փոխելու համար: Ուղեկցող թիակները ծածկելու միջոցով դրա ոլորումը մեծացնելը մեծացնում է ջահի կոնաձևությունը և նվազեցնում դրա տիրույթը և հակառակը,

գ) կենտրոնական օդի մատակարարման խցիկ, որը ձևավորվում է ներսից տրամագծով խողովակի մակերեսով 219 մմ, որը միաժամանակ ծառայում է դրա մեջ և դրսից խողովակի մակերեսով աշխատանքային վարդակ տեղադրելու համար։ 478 մմ, որը նաև խցիկի ներքին մակերեսն է դեպի վառարան ելքի մոտ, ունի 12 ֆիքսված ուղեցույց (վարդակ), որոնք նախատեսված են ջահի կենտրոն ուղղվող օդի հոսքը տուրբուլացնելու համար:

դ) ծայրամասային օդի մատակարարման խցիկներ, որոնք ձևավորվել են ներքին կողմում տրամագծով խողովակի մակերեսով. 529 մմ, որը միաժամանակ հանդիսանում է կենտրոնական գազամատակարարման խցիկի արտաքին մակերեսը, իսկ արտաքին կողմում՝ խողովակի միջանցքի մակերեսը։ 1180 մմ, որը նաև ծայրամասային գազամատակարարման պալատի ներքին մակերեսն է,

ե) կենտրոնական գազամատակարարման խցիկ, որն ունի տրամագծով վարդակների շարք 18 մմ (8 հատ) և մի շարք անցքեր դիա: 17 մմ (16 հատ): Խցիկի արտաքին մակերեսի շրջագծի շուրջ վարդակները և անցքերը դասավորված են երկու շարքով,

զ) ծայրամասային գազամատակարարման խցիկ, որն ունի երկու շարք տրամագծով վարդակներ 25 մմ 8 հատի չափով և թաղանթ. 14 մմ 32 հատի չափով։ Վարդակները գտնվում են խցիկի ներքին մակերեսի շրջագծի շուրջ:

Այրիչների վրա օդի հոսքը կարգավորելու հնարավորության համար տեղադրվում են.

Այրիչի օդի մատակարարման ընդհանուր կափույր,

Դարպասի փական ծայրամասային օդի մատակարարման վրա,

Դարպաս կենտրոնական օդի մատակարարման վրա:

Վառարանում օդի ներթափանցումը կանխելու համար մազութի վարդակի ուղեցույցի խողովակի վրա տեղադրվում է կափույր: