Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Питательные насосы

Читайте также:
  1. Вихревые насосы
  2. Возвратно-поступательные насосы
  3. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
  4. Зарубежные воспитательные системы
  5. Зарубежные и отечественные воспитательные системы
  6. Насосы забортной воды и рассола
  7. НАСОСЫ» ЖИДКОСТИ В ОРГАНИЗМЕ

Питательные устройства являются ответственными элементами котельной установки, обеспечивающими безопасность ее эксплуатации. Правила Госгортехнадзора [11] предъявляют ряд требований к питательным установкам.

Питательные устройства должны обеспечивать необходимый расход питательной воды, при давлении, соответствующем полному открытию рабочих предохранительных клапанов, установленных на паровом котле. Суммарная производительность основных насосов должна быть не менее 110% для всех рабочих котлов при их номинальной паропроизводительности с учетом расходов на непрерывную продувку, на пароохладители, редукционно-охладительные и охладительные установки. Суммарная производительность питательных резервных насосов должна обеспечивать 50% нормальной производительности всех работающих котлов с учетом продувки, расхода воды на редукционно-охладительные и охладительные установки. При выборе насоса надо стремиться к тому, чтобы в рабочих условиях загрузка насоса была близкой к номинальной. При установке нескольких центробежных насосов для параллельной работы нужно устанавливать насосы с одинаковой характеристикой. Загрузка насосов с разными характеристиками в процессе регулирования производительности изменяется неравномерно, и насосы могут не обеспечить нужную подачу воды в режимах, отличных от номинального (на которую они выбраны), либо будут работать неэкономично.

Расчетный напор питательного насоса Рнас, Па, определяется из следующего выражения:

 

Рнас = Рк (1 + DР) + Рэк + Рп.в.д + ,

где Рк – избыточное давление в барабане котла;

Dр – запас давления на открытие предохранительных клапанов, принимаемый равным 5%;

Рк – сопротивление водяного экономайзера котла;

Рп.в.д – сопротивление регенеративных подогревателей высокого давления;

Рнаг тр – сопротивление питательных трубопроводов от насоса до котла с учетом сопротивления автоматических регуляторов питания котлов;

Рвсос тр – сопротивление всасывающих трубопроводов;

Рс.в – давление, создаваемое столбом воды, равным по высоте расстоянию между осью барабана котла и осью деаэратора;

Рдр – давление в деаэраторе.

 

При подсчете сопротивлений плотность воды принимается по средней температуре ее в нагнетательном тракте, включая водяной экономайзер.

Определенное расчетом давление в нагнетательном патрубке питательных насосов должно быть увеличено на 5-10% для запаса на непредвиденное увеличение сопротивления питательного тракта. На напорном патрубке питательного центробежного насоса обязательно устанавливается обратный клапан.

Работа питательных насосов с производительностью ниже 10-15% номинального расхода не разрешается, так как это приводит к «запариванию» насосов. Для защиты от снижения расхода питательной воды сверх допустимого насосы снабжаются специальными сбросными клапанами и линиями рециркуляции, соединяющими их с деаэраторами, куда производится сброс воды. Рециркуляционные линии включаются при запуске и остановке насосов. Запорные клапаны на этих линиях имеют ручное управление. Обратные клапаны, устанавливаемые за насосами, имеют патрубки для подключения рециркуляционных линий.

Номенклатура питательных насосов для котлов, используемых в котельных, приведена в таблице 10.5. Как питательные центробежные насосы, так и паровые должны устанавливаться на отметке 0,0 под деаэраторами или при небольшом удалении от них, чтобы сопротивление всасывающих трубопроводов было по возможности малым, согласно нормам технологического проектирования – не более 10000 Па (1000 мм вод. ст.).

 

Литература

 

1. Ф. И. Белан, Водоподготовка. М.: Госэнергоиздат 1988
2. Ф.И. Белан Водоподготовка: (Расчеты, примеры, задачи). – М.: Энергия, 1980. – 256 с., ил.
Громогласов А.А., Копылов А.С., Пильщиков А.П. 3. Водоподготовка. Процессы и аппараты: Учебное пособие для Вузов/ под редакцией О.И. Мартыновой М.: Энергоатомиздат
4. Стерман Л.С., Покоровский В.Н. Физические и химические методы обработки воды на ТЭС: Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1991 г
5. Б.Н. Фрог, А.П. Левченко Водоподготовка: Учебн. пособие для вузов. М.: Издательство МГУ, 1996. – 680 c.: 178 ил.
6. Солодянников В.В. Расчет и математическое моделирование процессов водоподготовки. М.: Энергоатомиздат, 2003
7. С. Н. Чебанов, Водоподготовка и водный режим тепловых электростанций: Учебное пособие для персонала хим. Цехов тепловых электростанций, – Саранск: Тип. «Крас. Окт.» 2001. – 296 с. ISBN 5-7493-0400-0
8. Солодянников В.В. Расчет и математическое моделирование процессов водоподготовки. М.: Энергоатомиздат, 2003
9. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ / Минэнерго России. М.: СПО ОРГРЭС, 2003
10. А.С. Копылов, В.М. Лавыгин, В.Ф. Очков Водоподготовка в энергетике М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 309 c.: ил.  

 


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 10.1.


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 146 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)