1
Изобретение относится к котельной технике и может применяться в энергетических установках, использующих вторичные энергоресурсы, например щелок, получаемый в процессе варки целлюлозы.
Однако эти котлы (в которых сжигается щелок) отличаются взрывоопасностью при попадании воды в массу плава, находящегося на поду топочной камеры. Это происходит вследствие коррозионного износа труб, особенно проявляющегося при температурах металла выше 320°С. На таких котлах нельзя производить пар высоких параметров, например при давлении более 45 атм.
С целью выработки пара высоких параметров в содорегенерационных агрегатах, а также повышения надежности последних на линии подвода котловой воды в экраны предтопка установлен воздушный теплообменник, который по воздушной стороне подключен к камере сгорания предтопка.
На чертеже изображена тепловая схема предлагаемого агрегата.
Черный сульфатный щелок, предварительно подогретый, сжигается в выносном охлаждаемом экранированном предтопке 1, куда он подается паромеханической Форсункой 2.
В нижней части предтопка 1 предусмотрен копильник плава 3. Вывод продуктов сгорания из предтопка 1 производится через шлакоулавливающий пучок 4. Одновременно со сжиганием щелока осуществляется регенерация химикатов, включающая улавливание минеральной части щелока и восстановление сульфата натрия. Продукты сгорания поступают далее в экранированную камеру дожигания 5, омывают щирмовые поверхности 6, проходят через пароперегреватель 7, экономайзер 8 и затем выводятся наружу. Циркуляционный насос 9 прокачивает котловую воду, забираемую из барабана котла, через водовоздущный теплообменник 10 и затем подает ее в экраны предтопка 1 и шлакоулавливающий пучок 4. В качестве резервного питания циркуляционного контура предтопка 1 предусмотрен подвод питательной воды по линии, на
которой установлен насос 11. Воздух вентилятором 12 нагнетается в теплообменник 10, где охлаждает котловую воду, подаваемую в экраны предтопка 1. В качестве одного из вариантов котловая вода может охлаждаться
более холодной питательной водой. Глубина охлаждения обусловливается требованием обеспечения температуры воды на выходе из экранов предтопка, не превышающей предельно допустимую величину, определяемую условием недопустимости перегрева труб выше 320°С.
Подогретый в теплообменнике 10 воздух поступает в камеру сгорания предтопка 1.
Таким образом, при работе содорегенерационного агрегата с высоким давлением пара температура металла экранных труб в области топочного объема, содержащей высокие концентрации агрессивных по отношению к металлу соединений, обеспечивается на уровне, при котором процессы коррозии практически не протекают.
Формула изобретения
1.Содорегенерационный агрегат, содержащий охлаждаемый экранированный выносной предтопок, радиационную и конвективную камеры охлаждения, отличающийся тем, что, с целью обеспечения возможности выработки пара высоких параметров, например до ПО атм, на линии подвода котловой воды в экраны предтопка установлен водовоздушный теплообменник.
2.Агрегат по п. 1, отличающийся тем, что теплообменник по воздушной стороне подключен к камере сгорания предтопка.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ СЖИГАНИЯ ИЗМЕЛЬЧЕННОГО ТОПЛИВА И ЦИКЛОННЫЙ ПРЕДТОПОК КОТЛА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1996 |
|
RU2127399C1 |
СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ СУЛЬФАТНОГО «ЧЕРНОГО» ЩЕЛОКА | 1973 |
|
SU405992A1 |
ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОТЕЛ | 1995 |
|
RU2117857C1 |
Топка содорегенерационного котлоагрегата | 1978 |
|
SU767454A1 |
СПОСОБ ДИСКРЕТНОГО СЖИГАНИЯ БИОМАССЫ И ПОЛУЧЕНИЯ ТОПОЧНОГО ГАЗА ДЛЯ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | 2007 |
|
RU2320921C1 |
Котельный агрегат | 1987 |
|
SU1437609A1 |
СПОСОБ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ТОПОЧНЫХ ГАЗОВ И КОТЕЛ | 2010 |
|
RU2533131C2 |
ТОПКА РЕГЕНЕРАЦИОННОГО КОТЛА | 1971 |
|
SU317739A1 |
Содорегенерационный котел | 1987 |
|
SU1435891A1 |
Содорегенерационный котел | 1971 |
|
SU706644A1 |
7
Авторы
Даты
1976-02-15—Публикация
1970-11-02—Подача