RU2638898C1 - Способ работы парового котла - Google Patents
Способ работы парового котла Download PDFInfo
- Publication number
- RU2638898C1 RU2638898C1 RU2017108071A RU2017108071A RU2638898C1 RU 2638898 C1 RU2638898 C1 RU 2638898C1 RU 2017108071 A RU2017108071 A RU 2017108071A RU 2017108071 A RU2017108071 A RU 2017108071A RU 2638898 C1 RU2638898 C1 RU 2638898C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- boiler
- furnace
- water
- steam
- temperature
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23N—REGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
- F23N5/00—Systems for controlling combustion
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области теплоэнергетики. Способ работы парового котла, по которому в топку котла подают воздух и используемый в качестве топлива природный газ, теплоту продуктов сгорания топлива отводят котловой воде и пару, после чего уходящие газы удаляют из котла в атмосферу, из барабана котла отводят продувочную воду. В топку котла впрыскивают продувочную воду, благодаря чему снижают температуру продуктов сгорания топлива в наиболее теплонапряженной части топки и подавляют образование оксидов азота в топке, количество впрыскиваемой продувочной воды регулируют по импульсу от датчика содержания оксидов азота в уходящих газах котла, уходящие газы охлаждают ниже температуры конденсации водяных паров, образующихся при впрыске в топку продувочной воды, а образовавшийся при охлаждении уходящих газов конденсат используют в пароводяном цикле котла, например, подают в деаэратор питательной воды. Изобретение направлено на снижение температуры в наиболее теплонапряженной части топки и предотвращение образования оксидов азота. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для повышения экологической безопасности и экономичности котельной установки.
Известен аналог - способ работы парового котла, по которому в топку парового котла подают топливо и воздух, продукты сгорания топлива отдают теплоту котловой воде и пару, после чего уходящие газы удаляют из котла в атмосферу, из барабана котла отводят продувочную воду (см. кн. Немцева З.Ф., Арсеньева Г.В. «Теплоэнергетические установки и теплоснабжение» М.: Энергоиздат. 1982. Рис. 16.1.1 на с. 258 и описание к нему на с. 257-263). Этот аналог принят в качестве прототипа.
Недостатки аналога и прототипа заключаются в пониженных экономичности и экологической безопасности работы котельной установки из-за образования большого количества оксидов азота NOx в топке котла при сжигании топлива, особенно при сжигании мазута. Интенсивность образования NOx непосредственно связана с температурным режимом работы топки.
Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение экологической безопасности и экономичности работы котла путем снижения температуры в наиболее теплонапряженной части топки и предотвращения образования оксидов азота при экономичной работе котельной установки.
Для достижения этого результата предложен способ работы парового котла, по которому в топку парового котла подают топливо и воздух, продукты сгорания топлива отдают теплоту котловой воде и пару, после чего уходящие газы удаляют из котла в атмосферу, из барабана котла отводят продувочную воду.
Особенность заключается в том, что в топку котла впрыскивают продувочную воду, благодаря чему снижают температуру продуктов сгорания топлива в наиболее теплонапряженной части топки и подавляют образование оксидов азота в топке, количество впрыскиваемой продувочной воды регулируют по импульсу от датчика содержания оксидов азота в уходящих газах котла, уходящие газы охлаждают ниже температуры конденсации водяных паров, образующихся при впрыске в топку продувочной воды, а образовавшийся при охлаждении уходящих газов конденсат используют в пароводяном цикле котла, например, подают в деаэратор питательной воды.
Предложенная совокупность признаков заявленного способа позволяет уменьшить образование NOx в топке за счет снижения температуры в наиболее теплонапряженной части топки при экономичной работе оборудования.
Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением искомого технического результата.
На чертеже изображена принципиальная схема котельной установки. Котельная установка содержит паровой котел 1 с топкой 2. К барабану 3 парового котла 1 подключен трубопровод 4 отвода продувочной воды, который связан с форсункой 5 впрыска продувочной воды в топку 2. На трубопроводе 4 установлен регулирующий клапан 6, связанный с регулятором 7 содержания оксидов азота в уходящих газах. Регулятор 7 соединен с датчиком 8 содержания оксидов азота NOx в уходящих газах. Паровой котел 1 подключен к дымовой трубе 9 газоходом 10, в котором установлен датчик 8. Конденсационный теплоутилизатор 11, установленный на выходе уходящих газов из конвективной части парового котла 1, связан с деаэратором 12 конденсатопроводом 13. К деаэратору 12 также подключен трубопровод 14 химически очищенной добавочной питательной воды, связывающий деаэратор 12 с водоподготовительной установкой 15.
Способ работы парового котла осуществляется следующим образом.
В топку 2 парового котла 1 подают топливо и воздух, в результате сжигания топлива вырабатывают пар, который выделяется в барабане 3. Из барабана 3 парового котла 1 по трубопроводу 4 отводят продувочную воду. Продукты сгорания отводят дымососом по газоходу 10 через дымовую трубу 9 в атмосферу. По импульсу от датчика 8 содержания оксидов азота NOx, установленного в газоходе 10, регулятором 7 изменяют положение регулирующего клапана 6 и, следовательно, количество впрыскиваемой продувочной воды через форсунку 5. Уходящие газы охлаждают ниже температуры конденсации водяных паров, содержащихся в уходящих газах, в конденсационном теплоутилизаторе 11. Образовавшийся при охлаждении уходящих газов конденсат по конденсатопроводу 13 подают в деаэратор 12, благодаря чему утилизируют теплоту конденсации и массу водяных паров, образовавшихся при впрыске в топку 2 продувочной воды. При необходимости в деаэратор 12 подают приготовленную в водоподготовительной установке 15 добавочную питательную воду.
Отметим, конденсат водяных паров значительно чище продувочной воды, из которой эти пары образовались, что и позволяет полностью утилизировать теплоту и массу этих паров в цикле питательной воды парового котла.
Поддержание заданной температуры продуктов сгорания топлива в наиболее теплонапряженной части топки, исключающей образование оксидов азота в топке, за счет регулируемого впрыска продувочной воды и утилизация массы и теплоты конденсации образующихся при этом водяных паров позволяет повысить экологическую безопасность и экономичность работы котельной установки, снизить вредное антропогенное воздействие на климатическую систему за счет исключения выбросов NOx в атмосферу при экономичной работе оборудования котельной установки.
Claims (1)
- Способ работы парового котла, по которому в топку котла подают воздух и используемый в качестве топлива природный газ, теплоту продуктов сгорания топлива отводят котловой воде и пару, после чего уходящие газы удаляют из котла в атмосферу, из барабана котла отводят продувочную воду, отличающийся тем, что в топку котла впрыскивают продувочную воду, благодаря чему снижают температуру продуктов сгорания топлива в наиболее теплонапряженной части топки и подавляют образование оксидов азота в топке, количество впрыскиваемой продувочной воды регулируют по импульсу от датчика содержания оксидов азота в уходящих газах котла, уходящие газы охлаждают ниже температуры конденсации водяных паров, образующихся при впрыске в топку продувочной воды, а образовавшийся при охлаждении уходящих газов конденсат используют в пароводяном цикле котла, например подают в деаэратор питательной воды.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017108071A RU2638898C1 (ru) | 2017-03-10 | 2017-03-10 | Способ работы парового котла |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017108071A RU2638898C1 (ru) | 2017-03-10 | 2017-03-10 | Способ работы парового котла |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2638898C1 true RU2638898C1 (ru) | 2017-12-18 |
Family
ID=60718937
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017108071A RU2638898C1 (ru) | 2017-03-10 | 2017-03-10 | Способ работы парового котла |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2638898C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2735042C1 (ru) * | 2020-05-26 | 2020-10-27 | Михаил Евгеньевич Пузырев | Конденсационный теплоутилизатор |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1448170A1 (ru) * | 1986-07-07 | 1988-12-30 | Ивановский энергетический институт им.В.И.Ленина | Установка дл огневого обезвреживани технологических стоков |
JPH10292181A (ja) * | 1997-04-21 | 1998-11-04 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | ガス化装置 |
RU2168677C1 (ru) * | 2000-03-23 | 2001-06-10 | Закрытое акционерное общество "Группа "Исследования. Конструирование. Автоматизация" | Система для защиты поверхностей нагрева пароперегревателя от перегрева при увеличении подачи топлива в топку парового котла |
RU2172890C2 (ru) * | 1996-05-09 | 2001-08-27 | Раймо Вяянянен | Способ и установка для генерирования горячего газа |
RU2499192C1 (ru) * | 2012-07-10 | 2013-11-20 | Анатолий Данилович Грига | Способ автоматического регулирования процесса горения в тепловом агрегате |
-
2017
- 2017-03-10 RU RU2017108071A patent/RU2638898C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1448170A1 (ru) * | 1986-07-07 | 1988-12-30 | Ивановский энергетический институт им.В.И.Ленина | Установка дл огневого обезвреживани технологических стоков |
RU2172890C2 (ru) * | 1996-05-09 | 2001-08-27 | Раймо Вяянянен | Способ и установка для генерирования горячего газа |
JPH10292181A (ja) * | 1997-04-21 | 1998-11-04 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | ガス化装置 |
RU2168677C1 (ru) * | 2000-03-23 | 2001-06-10 | Закрытое акционерное общество "Группа "Исследования. Конструирование. Автоматизация" | Система для защиты поверхностей нагрева пароперегревателя от перегрева при увеличении подачи топлива в топку парового котла |
RU2499192C1 (ru) * | 2012-07-10 | 2013-11-20 | Анатолий Данилович Грига | Способ автоматического регулирования процесса горения в тепловом агрегате |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2735042C1 (ru) * | 2020-05-26 | 2020-10-27 | Михаил Евгеньевич Пузырев | Конденсационный теплоутилизатор |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR100366873B1 (ko) | 선택적 촉매 시스템을 위한 재열 연도 가스 | |
US20200149741A1 (en) | Method for operating flue gas purification system | |
RU2638898C1 (ru) | Способ работы парового котла | |
RU2639470C1 (ru) | Способ работы парового котла | |
WO2010119177A3 (en) | A method of reducing flue gas emissions and a boiler | |
Roslyakov et al. | Studying the possibility of separate and joint combustion of Estonian shales and oil shale retort gas at thermal power plants | |
RU182258U1 (ru) | Паровой котел | |
RU2805186C9 (ru) | Котельная установка | |
RU2805186C1 (ru) | Котельная установка | |
RU2684514C1 (ru) | Котельная установка | |
RU182254U1 (ru) | Паровой котел | |
CN208750738U (zh) | 一种焚烧联合蒸汽过热的处理系统 | |
RU2684720C1 (ru) | Котельная установка | |
RU2805187C9 (ru) | Способ работы котельной установки | |
RU2805187C1 (ru) | Способ работы котельной установки | |
RU2684515C1 (ru) | Котельная установка | |
RU182260U1 (ru) | Паровой котел | |
RU182256U1 (ru) | Паровой котел | |
RU182259U1 (ru) | Паровой котел | |
RU182255U1 (ru) | Паровой котел | |
RU2601783C1 (ru) | Прямоточный паровой котёл на твердом топливе с инвертной топочной камерой для паротурбинного энергоблока ультрасверхкритических параметров пара | |
RU2777998C1 (ru) | Способ работы котельной установки | |
RU182248U1 (ru) | Паровой котел | |
RU2810863C1 (ru) | Котельная установка | |
RU2681111C1 (ru) | Котельная установка |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190311 |