Котельная установка Советский патент 1991 года по МПК F22D1/36 

Описание патента на изобретение SU1666855A1

СЬ С О 00

ел ел

Похожие патенты SU1666855A1

название год авторы номер документа
КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 1996
  • Кудинов А.А.
  • Сабиров К.Т.
RU2127398C1
Котельная установка 1980
  • Семенюк Леонид Гордеевич
  • Пресич Георгий Александрович
  • Зельцер Александр Яковлевич
  • Григоров Виссарион Григорьевич
SU909413A1
КОНДЕНСАЦИОННАЯ КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА (ВАРИАНТЫ) 2012
  • Горшков Валерий Гаврилович
RU2489643C1
Котельная установка 1980
  • Пресич Георгий Александрович
  • Григоров Виссарион Григорьевич
  • Семенюк Леонид Гордеевич
  • Вершинский Валерий Петрович
SU937875A1
Котельная установка 1988
  • Хоренженко Юрий Васильевич
  • Моисеев Владимир Иванович
  • Семенюк Леонид Гордеевич
  • Сигал Александр Моисеевич
SU1573296A2
КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 1992
  • Пресич Георгий Александрович[Ua]
  • Зельцер Александр Яковлевич[Ua]
  • Аронов Иссак Зиновьевич[Ua]
  • Свичар Александр Ефимович[Ua]
  • Салатян Вячеслав Иванович[Ua]
  • Фурта Павел Эдуардович[Ua]
RU2050504C1
Котельная установка 1986
  • Семенюк Леонид Гордеевич
  • Сигал Александр Исаакович
  • Хоренженко Юрий Васильевич
  • Полякова Юлия Вадимовна
SU1409812A2
Котельная установка 1990
  • Семенюк Леонид Гордеевич
  • Черкасский Оскар Арнольдович
SU1765611A1
Котельная установка 1983
  • Друцкий Алексей Васильевич
  • Головач Константин Григорьевич
  • Родин Юрий Григорьевич
SU1121537A1
Способ сжигания топлива и теплоиспользующая установка 1989
  • Гайстер Юрий Самуилович
  • Болдин Александр Николаевич
  • Заслонко Игорь Степанович
  • Зельцер Владимир Львович
  • Здасюк Сергей Георгиевич
  • Кривоконь Александр Александрович
  • Лобзин Игорь Романович
  • Носач Вильям Григорьевич
  • Чепиков Владимир Алексеевич
  • Чмель Валерий Николаевич
SU1726898A1

Реферат патента 1991 года Котельная установка

Изобретение относится к энергетике, может быть использовано в газифицированных котельных и имеет целью повышение экономичности путем обеспечения оптимальных условий радиационного теплообмена. При работе установки в режиме отклонения температуры дутьевого воздуха, подаваемого из контактного воздухоподогревателя 1 в котел 3, от оптимальной сигнал от датчика 10 температуры поступает на вход регулирующего блока 17, где сравнивается с сигналом, поступающим от задатчика 18, и затем подается на регулятор 9 расхода, установленный в греющем тракте поверхностного теплообменника 7, регулируя расход среды (горячей сетевой воды тепловой сети) через последний. Продукты сгорания после котла 3 поступают в контактный экономайзер 2, где нагревают воду. Конденсат (обессоленная вода), выделившийся из продуктов сгорания после их глубокого охлаждения в контактном экономайзере 2, удаляется из последнего через декарбонизатор 14 и сборник 8 конденсата, а затем подается на подпитку тепловой сети. 1 ил.

Формула изобретения SU 1 666 855 A1

к

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в газифицирован ных котельных.

Цель изобретения - повышение экономичности путем обеспечения оптимальных условий радиационного теплообмена.

На чертеже представлена схема котельной установки.

Котельная установка содержит снабженный контактными воздухоподогревателем 1 и экономайзером 2 котел 3, параллельно подключенный своими подводящей и отводящей линиями 4 и 5, соответственно, к греющим трактам тепловой сети 6 и поверхностного теплообменника 7. Нагревательный тракт теплообменника 7 соединен с контактным воздухоподогревателем 1, а контактный экономайзер 2 имеет сборни к 8 конденсата, соединенный с подводящей линией 4 котла 3. Греющий тракт поверхностного теплообменника 7 снабжен регулятором 9 расхода, связанным с датчиком 10 температуры воздуха, установленным на выходе контактного воздухоподогревателя 1.

В установке имеются также поверхностные теплообменники 11 и 12, параллельно подключенные своими греющими трактами к экономайзеру 2. а трактами нагреваемой среды - к воздухоподогревателю 1. Воздухоподогреватель 1 подключен также к водопроводу 13 и через теплообменник 12 - к системе горячего водоснабжения (не показана).

Сборник 8 конденсата соединен с экономайзером 2 через декарбонизатор 14, а с подающей линией 4 котла 3 через деаэратор 15. Сборник конденсата снабжен переливной трубкой 16.

В установке также предусмотрен регулирующий блок 17, связанный с датчиком 10, регулятором 9 расхода и задатчиком 18.

Установка работает следующим образом.

Насыщенный воздух после контактного воздухоподогревателя 1 подается в котел 3, откуда продукты сгорания с содержащимися в них водяными парами направляются в контактный экономайзер 2.

Продукты сгорания после котла 3 поступают в контактный экономайзер 2, где нагревают воду. Нагретая вода проходит через теплообменники 11 и 12, охлаждается и возвращается в контактный экономайзер 2.

Охлажденная в воздухоподогревателе 1 вода прокачивается последовательно через теплообменники 11 и 7, где она нагревается до требуемой температуры и возвращается

в воздухоподогреватель 1. Вода из водопровода 13, поступая в систему горячего водоснабжения, предварительно проходит в воздухоподогреватель 1. При этом часть водопроводной воды расходуется на компенсацию испарившейся в контактном воздухоподогревателе 1 воды, и с остальной частью водопроводной воды удаляются из водоподогревателя 1 соли. Далее вода сис0 темы горячего водоснабжения подается на нагрев в теплообменник 12. Конденсат (обессоленная вода), выделяющийся из продуктов сгорания после их глубокого охлаждения в контактном экономайзере 2,

5 удаляется из последнего через декарбонизатор 14 в сборник 8 конденсата, откуда конденсат подается на деаэратор 15 и далее на подпитку тепловой сети в подводящую линию 4.

0При отклонении температуры дутьевого

воздуха от оптимальной сигнал от датчика 10 температуры поступает на вход регулирующего блока 17, где сравнивается с сигналом, поступающим от задатчика 18, и затем

5 подается на регулятор 9 расхода, который при снижении температуры воздуха ниже оптималь- ной увеличивает расход греющего теплоносителя, поступающий в теплообменник 7, а при повышении температуры

0 воздуха выше оптимальной - снижает расход.

Такое выполнение котельной установки позволяет осуществить регулирование расхода греющего теплоносителя, поступаю5 щего в поверхностный теплообменник 7 исходя из температуры дутьевого воздуха, поступающего в котел 3. Поскольку дутьевой воздух покидает контактный воздухоподогреватель 1 в состоянии, близком к

0 насыщению, то его влагосодержание определяется только его температурой. Таким образом, с увеличением температуры дутьевого воздуха, с одной стороны, снижается температура горения в топке (и тепловой

5 поток), а с другой, увеличивается степень черноты топки и тепловой поток. При оптимальной температуре дутьевого воздуха тепловой поток излучением в топке является максимальным. При отклонении темпера0 туры дутьевого воздуха от оптимальной, расход греющего теплоносителя изменяется и температура дутьевого воздуха снова приближается к оптимальной.

5Обеспечение оптимального режима радиационного теплообмена в топке котла 3 позволяет повысить экономичность с одновременным снижением количества вредных выбросов (окислов азота), содержащихся в продуктах сгорания.

Формула изобретения Котельная установка, содержащая снабженный контактными воздухонагревателем и экономайзером котел, параллельно подключенный подводящей и отводящей линиями к греющим трактам тепловой сети и поверхностного теплообменника, нагреваемый тракт которого соединен с контактным воздухонагревателем, а его греющий тракт снабжен регулятором расхода, при

этом контактный экономайзер через сборник конденсата сообщен с подводящей линией котла, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономичности путем обеспечения оптимальных условий радиационного теплообмена в топке котла, она дополнительно содержит датчик температуры воздуха, установленный на выходе из контактного воздухоподогревателя и связанный с упомянутым регулятором расхода.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1991 года SU1666855A1

Котельная установка 1980
  • Семенюк Леонид Гордеевич
  • Пресич Георгий Александрович
  • Зельцер Александр Яковлевич
  • Григоров Виссарион Григорьевич
SU909413A1
Машина для добывания торфа и т.п. 1922
  • Панкратов(-А?) В.И.
  • Панкратов(-А?) И.И.
  • Панкратов(-А?) И.С.
SU22A1

SU 1 666 855 A1

Авторы

Моисеев Владимир Иванович

Барановская Светлана Владимировна

Кононенко Григорий Николаевич

Ридер Кирилл Федорович

Семенюк Леонид Гордеевич

Сигал Александр Исаакович

Фурта Павел Эдуардович

Шуркин Евгений Николаевич

Даты

1991-07-30Публикация

1989-07-24Подача