Спосіб роботи пиловугільного котла енергоблока на максимальних навантаженнях

Номер патенту: 108101

Опубліковано: 11.07.2016

Автор: Мисак Степан Йосифович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб роботи пиловугільного котла енергоблока на максимальних навантаженнях, який включає зміну витрати живильної води і органічного палива, подачу його в паливню котла з відповідним надлишком повітря, спалювання його в паливні котла з утворюванням димових газів з відповідною температурою, який відрізняється тим, що при максимальних навантаженнях пиловугільного котла величину температури димових газів перед радіаційно-конвективними поверхнями нагріву пиловугільного котла підтримують подачею димових газів з температурою, нижчою за температуру димових газів перед радіаційно-конвективними поверхнями нагріву, та їх змішуванням.

Текст

Реферат: Спосіб роботи пиловугільного котла енергоблока на максимальних навантаженнях включає зміну витрати живильної води і органічного палива, подачу його в паливню котла з відповідним надлишком повітря, спалювання його в паливні котла з утворюванням димових газів з відповідною температурою. При максимальних навантаженнях пиловугільного котла величину температури димових газів перед радіаційно-конвективними поверхнями нагріву пиловугільного котла підтримують подачею димових газів з температурою, нижчою за температуру димових газів перед радіаційно-конвективними поверхнями нагріву, та їх змішуванням. UA 108101 U про видачу патенту: UA 108101 U UA 108101 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до теплоенергетики і може бути використана на енергоблоках з пиловугільними котлами при роботі на максимальних навантаженнях. Відомий спосіб роботи пиловугільного котла на максимальних навантаженнях шляхом подачі вугільного пилу та повітря в паливню котла, живильної води та отримання додаткової (зверх проектної) паропродуктивності котла і електричної потужності енергоблока. [Прокопенко А.Г, Мысак И.С. "Стационарные, переменные и пусковые режимы энергоблоков ТЭС". М.: Энергоатомиздат, 1990 - С. 143]. Основним недоліком даного способу є те, що в процесі роботи пиловугільних котлів енергоблоків на максимальних навантаженнях, тобто в режимах зверх номінального навантаження (перевантаження енергоблока за номінальне значення) температура димових газів в поворотній камері котла перед радіаційно-конвективними поверхнями нагріву (перед ширмами) поступово росте і через певний період часу досягає критичного значення, при якій зола палива плавиться і таким чином осідає на трубах шахти і конвективного пароперегрівника. При цьому зменшується теплообмін між димовими газами і трубами пароперегрівників, що приводить до негативних наслідків. В зв'язку із тим термін роботи пиловугільних котлів енергоблоків в режимах максимального навантаження обмежується в часі. В основу корисної моделі поставлена задача збільшити термін роботи пиловугільних котлів енергоблоків на максимальних навантаженнях, в режимах їх перевантаження, тобто при роботі на навантаженнях зверх номінального значення. Поставлена задача вирішується тим, що при максимальних навантаженнях пиловугільного котла величину температури димових газів перед радіаційно-конвективними поверхнями нагріву пиловугільного котла підтримують подачею димових газів з температурою нижчою за температуру димових газів перед радіаційно-конвективними поверхнями нагріву та їх змішування. Схема для здійснення даного способу зображена на кресленні. Схема містить пиловугільний котел 1, конвективну шахту пиловугільного котла 2, пилопровід 3, повітропровід 4, пальник 5, ширмовий пароперегрівник 6, конвективний пароперегрівник 7, димотяг рециркуляції димових газів - 8, трубопровід подачі димових газів в пальник 9, трубопровід подачі димових газів в конвективну шахту котла перед ширмовим пароперегрівником 10, пристрій для подачі димових газів в конвективну шахту котла 11 та регулятор подачі димових газів 12. Спосіб здійснюють таким чином. Вугільний пил по пилопроводу 3 поступає в пальники 5, котла 1, одночасно з повітрям, що поступає по повітропроводу 4. В пальнику 5 вугільний пил та повітря змущуються і суміш подається в котел 1 де відбувається процес горіння палива, при цьому утворюється димові гази (на фіг. не позначено), які надходять в радіаційні 6 та конвективні 7 поверхні нагріву, що розміщені в конвективній шахті 2 котла 1. Для зниження шкідливих викидів оксидів азоту з димовими газами в пальники 5 одночасно з повітрям, що надходить по повітропроводу 4, подаються димотягом рециркуляції димових газів 8 по трубопроводу подачі димових газів 9 в котел 1 димові гази із конвективної шахти 2. В режимах максимальних навантажень по додатково встановлених газопроводу 10 через пристрої 11 подачі димових газів в конвективну шахту 2 котла 1, перед ширмовим пароперегрівником 6 з допомогою регулятора подачі димових газів 12 подаються димові гази з температурою, нижчою за димові гази, що надходять із котла 1 при спалюванні вугілля. При змішуванні двох потоків димових газів середня температура їх знижується, а відповідно і час роботи пиловугільного котла в режимах максимальних навантажень продовжується. Згідно з експериментальними дослідженням для пиловугільних котлів ТПП-312 енергоблоків 300 МВт при спалюванні вугільного пилу з характеристикою Qр  17600  22200 кДж / кг , н W p  17  18,6 % та A p  18  30 % перевантаження енергоблока можливе до 312 МВт, тобто на 50 55 60 12 МВт більше номінального значення. При цьому температура димових газів в конвективній шахті котла перед ширмовим пароперегрівником за відомим способом поступово в часі зростає і через 3,5 год. досягає значення 920 °C. При такій температурі (920 °C) зола, що утворюється при спалюванні вугільного пилу з вищезазначеною характеристикою, починає плавитися, і відповідно труби ширмового пароперегрівника заносяться цією золою, що в свою чергу приводить до ще більшої температури димових газів в конвективній шахті, зменшення теплообміну в поверхнях нагріву і аварійної зупинки пиловугільного котла і енергоблока. Для недопущення цього процесу згідно патенту відбираються димови гази із конвективної шахти котла ТПП-312 за останньою поверхнею нагріву димотягом рециркуляції димових газів з температурою 500-600 °C і подаються в конвективну шахту перед ширмовим пароперегрівником. 1 UA 108101 U 5 Змішування двох потоків газів, наприклад, для котла ТПП-312 з температурою 500-600 °C (гази рециркуляції) та 910-930 °C (гази в конвективній шахті) дозволяє знизити температуру газів перед ширмовим пароперегрівником і регулятором відбору газів із конвективної шахти підтримувати температуру суміші газів на рівні не вище 900 °C, що дозволить продовжити час експлуатації пиловугільних котлів енергоблоків 300 МВт в режимах максимального навантаження 312 МВт понад 3,5 год. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Спосіб роботи пиловугільного котла енергоблока на максимальних навантаженнях, який включає зміну витрати живильної води і органічного палива, подачу його в паливню котла з відповідним надлишком повітря, спалювання його в паливні котла з утворюванням димових газів з відповідною температурою, який відрізняється тим, що при максимальних навантаженнях пиловугільного котла величину температури димових газів перед радіаційноконвективними поверхнями нагріву пиловугільного котла підтримують подачею димових газів з температурою, нижчою за температуру димових газів перед радіаційно-конвективними поверхнями нагріву, та їх змішуванням. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Mysak Stepan Yosyfovych

Автори російською

Мысак Степан Йосифович

МПК / Мітки

МПК: F23N 3/00, G05D 23/13, F23C 9/08, F23B 80/02

Мітки: навантаженнях, максимальних, енергоблока, пиловугільного, котла, спосіб, роботи

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/4-108101-sposib-roboti-pilovugilnogo-kotla-energobloka-na-maksimalnikh-navantazhennyakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб роботи пиловугільного котла енергоблока на максимальних навантаженнях</a>

Подібні патенти