Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1.3.7_8_9_10.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
02.04.2015
Размер:
2.36 Mб
Скачать

Тема 1.3.8 вопрос 15 Приведите полную схему газового тракта вашего предприятия.

Горелка, полная газовая схема с блоком клапанов АМАКС

Тема 1.3.8 вопрос 17 Опишите порядок аэродинамического расчета газового тракта котельной установки.

Тема 1.3.9 вопрос 5 Опишите конструкцию парового котла типа де-25-14гм

Котлы типа Е(ДЕ). Газомазутные вертикально-водотрубные паровые котлы паропроизводительностью 4; 6,5; 10; 16 и 25 т/ч предназначены для выработки насы­щенного или перегретого пара, идущего на технологиче­ские нужды промышленных предприятий, в системы ото­пления, вентиляции и горячего водоснабжения. На рис. 1.6 показан котел ДЕ-25-14ГМ.

Основными элементами котлов являются верхний и нижний барабаны, конвективный пучок, фронтовой, боковой и задний экра­ны, образующие топочную камеру.

Во всех типоразмерах котлов диаметр верхнего и нижнего бара­банов 1000 мм. Расстояние между барабанами 2750 мм. Длина ци­линдрической части барабанов котла производительностью 4 т/ч — 2250, котла паропроизводительностью 25 т/ч — 7500 мм.

Для доступа внутрь барабанов в переднем и заднем днище каждого из них имеются лазовые затворы. Изготавливаются бара­баны для котлов с рабочим давлением 1,4 и 2,4 МПа (14 и 24 кгс/см2) из стали 16ГС и имеют толщину стенки соответственно 13 и 22 мм.

В водяном пространстве верхнего барабана находятся пита­тельная труба и труба для ввода фосфатов, в паровом объеме — сепарационные устройства.

В нижнем барабане размещаются устройство для парового про­грева воды при растопке и патрубки для спуска воды.

Топочная камера котлов размещается сбоку от конвективного пучка, оборудованного вертикальными трубами, развальцованными в верхнем и нижнем барабанах. Ширина топочной камеры по осям боковых экранных труб одинакова для всех котлов — 1790 мм. Глубина топочной камеры 1930X6960 мм.

Тема 1.3.9 вопрос 9 Приведите схему и опишите работу двухконтурного водяного парогенератора аэс

Рис.1 Двухконтурная АЭС

Если контуры теплоносителя и рабочего тела разделены, то АЭС называют двухконтурной (рис.1). Соответственно контур теплоносителя называют первым, а контур рабочего тела — вторым. В такой схеме реактор охлаждается теплоносителем, прокачиваемым через него и парогенератор главным циркуляционным насосом. Образованный таким образом контур теплоносителя является радиоактивным, он включает в себя не все оборудование станции, а лишь его часть. В систему первого контура входит компенсатор объема, так как объем теплоносителя изменяется в зависимости от температуры.

Пар из парогенератора двухконтурной АЭС поступает в турбину, затем в конденсатор, а конденсат из него насосом возвращается в парогенератор. Образованный таким образом второй контур включает в себя оборудование, работающее в отсутствие радиации; это упрощает эксплуатацию станции. На двухконтурной АЭС обязателен парогенератор — устройство, разделяющее оба контура, поэтому оно в равной степени принадлежит как первому, так и второму. Передача теплоты через поверхность нагрева требует перепада температур между теплоносителем и кипящей водой в парогенераторе. Для водного теплоносителя это означает поддержание в первом контуре более высокого давления, чем давление пара, подаваемого на турбину. Стремление избежать закипания теплоносителя в активной зоне реактора приводит к необходимости иметь в первом контуре давление, существенно превышающее давление во втором контуре. По двухконтурной схеме работают Нововоронежская, Кольская, Балаковская и Калининская АЭС.

В качестве теплоносителя в схеме АЭС, показанной на рис. 2.2б, могут быть использованы также и газы. Газовый теплоноситель прокачивается через реактор и парогенератор газодувкой, играющей ту же роль, что и главный циркуляционный насос, но в отличие от водного для газового теплоносителя давление в первом контуре может быть не только выше, но и ниже, чем во втором.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]