Презентация Мазутные хозяйства ТЭС. Лекция 7 онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Мазутные хозяйства ТЭС. Лекция 7 абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 85 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Машиностроение » Мазутные хозяйства ТЭС. Лекция 7



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    85 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    8.04 MB
  • Просмотров:
    110
  • Скачиваний:
    9
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
ЛЕКЦИЯ
Содержание слайда: ЛЕКЦИЯ 7

№2 слайд
Мазутные хозяйства ТЭС
Содержание слайда: 2) Мазутные хозяйства ТЭС 2) Мазутные хозяйства ТЭС Основное назначение мазутного хозяйства ТЭС – обеспечение бесперебойной подачи к котлам подогретого и отфильтрованного мазута в необходимом количестве и с соответствующими давлением и вязкостью. Типы мазутных хозяйств по назначению: а) основное мазутное хозяйство сооружается на ТЭС, для которых мазут является основным видом сжигаемого топлива;

№3 слайд
б резервное мазутное
Содержание слайда: б) резервное мазутное хозяйство сооружается на ТЭС, для которых основным топливом является газ, а мазут сжигается в периоды его отсутствия; б) резервное мазутное хозяйство сооружается на ТЭС, для которых основным топливом является газ, а мазут сжигается в периоды его отсутствия; в) растопочное мазутное хозяйство предусматривается на ТЭС, использующих твердое топливо при камерном способе сжигания. Мазут служит для растопки и подсвечивания факела в топках котлов.

№4 слайд
Способы доставки мазута
Содержание слайда: Способы доставки мазута: Способы доставки мазута: 1) железнодорожными цистернами; 2) нефтеналивными судами (при расположении котельной вблизи судоходной реки); 3) по трубопроводам (для ТЭС, расположенных не дальше 20 км от нефтеперерабатывающего завода).

№5 слайд
Общий вид мазутного хозяйства
Содержание слайда: Общий вид мазутного хозяйства

№6 слайд
Типовая схема мазутного
Содержание слайда: Типовая схема мазутного хозяйства

№7 слайд
Слив мазута из цистерн
Содержание слайда: Слив мазута из цистерн производится на сливных эстакадах, оборудованных устройствами для разогрева цистерн. Из цистерны мазут течет самотеком по лоткам (желобам) в приемные баки. По дну лотков проложены паропроводы. Из приемных баков мазут перекачивается мазутными насосами через фильтры грубой и тонкой очистки в основные мазутохранилища. Слив мазута из цистерн производится на сливных эстакадах, оборудованных устройствами для разогрева цистерн. Из цистерны мазут течет самотеком по лоткам (желобам) в приемные баки. По дну лотков проложены паропроводы. Из приемных баков мазут перекачивается мазутными насосами через фильтры грубой и тонкой очистки в основные мазутохранилища.

№8 слайд
Из основных хранилища по мере
Содержание слайда: Из основных хранилища по мере необходимости насосами 2-го подъема мазут подается к котлам через подогреватели. Часть разогретого мазута направляется по линии рециркуляции в баки-хранилища для разогрева находящегося там мазута. Рециркуляция мазута предназначена для предупреждения застывания мазута в трубопроводах при снижении или прекращении его потребления. Из основных хранилища по мере необходимости насосами 2-го подъема мазут подается к котлам через подогреватели. Часть разогретого мазута направляется по линии рециркуляции в баки-хранилища для разогрева находящегося там мазута. Рециркуляция мазута предназначена для предупреждения застывания мазута в трубопроводах при снижении или прекращении его потребления.

№9 слайд
Приемные и основные
Содержание слайда: Приемные и основные резервуары снабжены трубчатыми паровыми подогревателями для поддержания необходимой температуры мазута 70 °С. Приемные и основные резервуары снабжены трубчатыми паровыми подогревателями для поддержания необходимой температуры мазута 70 °С.

№10 слайд
Содержание слайда:

№11 слайд
Слив с подогревом открытым
Содержание слайда: Слив с подогревом открытым способом заключается в непосредственном вводе пара в цистерны. Расход пара на разогрев составляет 2,5 т/ч на цистерну, т. е. около 5 % массы мазута. Основные недостатки разогрева мазута открытым способом заключаются в его обводнении и в продолжительности слива до 6 ч. Слив с подогревом открытым способом заключается в непосредственном вводе пара в цистерны. Расход пара на разогрев составляет 2,5 т/ч на цистерну, т. е. около 5 % массы мазута. Основные недостатки разогрева мазута открытым способом заключаются в его обводнении и в продолжительности слива до 6 ч.

№12 слайд
При использовании
Содержание слайда: При использовании рециркуляционного подогрева перед сливом в цистерну опускается переносной паровой подогреватель для прогрева сливных устройств. Затем мазут насосом подается в наружный теплообменник, далее он перекачивается обратно в цистерну. Подогретый мазут из цистерны откачивается насосом, частично сливается в приемные баки, частично снова направляется в теплообменник. При использовании рециркуляционного подогрева перед сливом в цистерну опускается переносной паровой подогреватель для прогрева сливных устройств. Затем мазут насосом подается в наружный теплообменник, далее он перекачивается обратно в цистерну. Подогретый мазут из цистерны откачивается насосом, частично сливается в приемные баки, частично снова направляется в теплообменник.

№13 слайд
Рециркуляционный подогрев
Содержание слайда: Рециркуляционный подогрев

№14 слайд
Применение переносных
Содержание слайда: Применение переносных подогревателей ограничено конструктивной особенностью железнодорожных цистерн – малыми размерами люков. Подогреватели опускаются в цистерну через люк. Теплоносителем в подогревателях служит пар. Этот метод малоэффективен по времени слива мазута и широкого применения не нашел. Применение переносных подогревателей ограничено конструктивной особенностью железнодорожных цистерн – малыми размерами люков. Подогреватели опускаются в цистерну через люк. Теплоносителем в подогревателях служит пар. Этот метод малоэффективен по времени слива мазута и широкого применения не нашел. В цистерне остается часть холодного мазута (0,5–1,5 т).

№15 слайд
Переносные подогреватели
Содержание слайда: Переносные подогреватели

№16 слайд
Секция подогревателя
Содержание слайда: Секция подогревателя

№17 слайд
Вибрация весьма эффективное
Содержание слайда: Вибрация – весьма эффективное средство для уменьшения вязкости. При сливе мазута из цистерн нашли применение виброподогреватели. Подогреватель помещается в цистерну через люк. Цистерна мазута вместимостью 50 м3 нагревается виброподогревателем от 0 до 60 °С за 3,5 часа. Вибрация – весьма эффективное средство для уменьшения вязкости. При сливе мазута из цистерн нашли применение виброподогреватели. Подогреватель помещается в цистерну через люк. Цистерна мазута вместимостью 50 м3 нагревается виброподогревателем от 0 до 60 °С за 3,5 часа.

№18 слайд
Виброподогреватель
Содержание слайда: Виброподогреватель

№19 слайд
В тепляках железнодорожные
Содержание слайда: В тепляках железнодорожные цистерны разогреваются горячим воздухом с температурой до 125 °С. В тепляках железнодорожные цистерны разогреваются горячим воздухом с температурой до 125 °С. Тепляк представляет собой помещение с железнодорожными путями. Мазут сливается в расположенный под железнодорожными путями приемный лоток. Для облегчения дальнейшего его транспорта приемный лоток по дну и боковым стенкам обогревается паровыми трубами.

№20 слайд
Тепляк с комбинированным
Содержание слайда: Тепляк с комбинированным подводом теплоты

№21 слайд
Паровая рубашка образована
Содержание слайда: Паровая рубашка образована стальными листами и надевается на нижнюю поверхность цистерны снаружи по всей ее длине. В рубашку подается пар. За несколько минут температура стенки обогреваемой части повышается до 80 °С, и холодный мазут начинает скользить по горячей поверхности к сливному патрубку. Расход пара для этого метода в 1,5–2 раза меньше, чем при открытом обогреве цистерн. Паровая рубашка образована стальными листами и надевается на нижнюю поверхность цистерны снаружи по всей ее длине. В рубашку подается пар. За несколько минут температура стенки обогреваемой части повышается до 80 °С, и холодный мазут начинает скользить по горячей поверхности к сливному патрубку. Расход пара для этого метода в 1,5–2 раза меньше, чем при открытом обогреве цистерн.

№22 слайд
Цистерна с паровой рубашкой
Содержание слайда: Цистерна с паровой рубашкой

№23 слайд
Электроиндукционный обогрев
Содержание слайда: Электроиндукционный обогрев производится при помощи соленоида, выполненного в виде двух отдельных полуцилиндров, между которыми помещается цистерна. На полуцилиндрах смонтирована электрообмотка, через которую пропускается электрический ток, создающий переменное магнитное поле. Магнитное поле индуктирует в стенках цистерны вторичный ток, преобразующийся в теплоту. Электроиндукционный обогрев производится при помощи соленоида, выполненного в виде двух отдельных полуцилиндров, между которыми помещается цистерна. На полуцилиндрах смонтирована электрообмотка, через которую пропускается электрический ток, создающий переменное магнитное поле. Магнитное поле индуктирует в стенках цистерны вторичный ток, преобразующийся в теплоту.

№24 слайд
Электроиндукционный обогрев
Содержание слайда: Электроиндукционный обогрев

№25 слайд
Суть метода инфракрасного
Содержание слайда: Суть метода инфракрасного обогрева цистерн состоит в том, что поток инфракрасных лучей от излучателей направляется на поверхность цистерны. Инфракрасные лучи нагревают металлическую поверхность, которая передает теплоту прилегающему к ней пограничному слою мазута, вызывая при сливе скольжение по его горячей поверхности. Суть метода инфракрасного обогрева цистерн состоит в том, что поток инфракрасных лучей от излучателей направляется на поверхность цистерны. Инфракрасные лучи нагревают металлическую поверхность, которая передает теплоту прилегающему к ней пограничному слою мазута, вызывая при сливе скольжение по его горячей поверхности.

№26 слайд
Инфракрасный обогрев
Содержание слайда: Инфракрасный обогрев ламповыми излучателями

№27 слайд
На ТЭС мазут хранится в
Содержание слайда: На ТЭС мазут хранится в резервуарах, в которых осуществляется его прием, подогрев и выдача. Резервуары делятся на две основные группы: металлические (стальные) и железобетонные. На ТЭС мазут хранится в резервуарах, в которых осуществляется его прием, подогрев и выдача. Резервуары делятся на две основные группы: металлические (стальные) и железобетонные. Металлические резервуары сооружаются в районах Крайнего Севера и в районах с сейсмичностью более 6 балов. Для хранения мазута проектируется не менее двух резервуаров.

№28 слайд
Вместимость резервуаров ТЭС
Содержание слайда: Вместимость резервуаров ТЭС

№29 слайд
Для обеспечения нормальной
Содержание слайда: Для обеспечения нормальной работы мазутных насосов, форсунок, подогревателей и приборов автоматики необходима очистка мазута от механических примесей и образующихся в процессе транспортировки смолистых веществ. Для обеспечения нормальной работы мазутных насосов, форсунок, подогревателей и приборов автоматики необходима очистка мазута от механических примесей и образующихся в процессе транспортировки смолистых веществ. Для удаления из мазута твердых частиц применяют сетчатые фильтры.

№30 слайд
Сетчатые фильтры
Содержание слайда: Сетчатые фильтры подразделяются на фильтры грубой и тонкой очистки, отличающиеся числом отверстий, приходящихся на 1 см2 площади поверхности фильтрации. Сетчатые фильтры подразделяются на фильтры грубой и тонкой очистки, отличающиеся числом отверстий, приходящихся на 1 см2 площади поверхности фильтрации. Для обеспечения возможности ремонта, очистки и замены фильтров при бесперебойной работе в схему мазутного хозяйства включают (как минимум) по два фильтра тонкой и грубой очисток.

№31 слайд
Для изготовления сетчатых
Содержание слайда: Для изготовления сетчатых фильтров применяется медная или латунная сетка. Очистка сетки фильтров осуществляется обычно продувкой паром. Для изготовления сетчатых фильтров применяется медная или латунная сетка. Очистка сетки фильтров осуществляется обычно продувкой паром.

№32 слайд
Мазутный фильтр
Содержание слайда: Мазутный фильтр

№33 слайд
Фильтрующий элемент сетка
Содержание слайда: Фильтрующий элемент (сетка)

№34 слайд
Сжигание мазута может
Содержание слайда: Сжигание мазута может сопровождаться образованием золовых отложений на поверхностях нагрева, коррозией хвостовых частей котла (низкотемпературной коррозией) и высокотемпературной коррозией. Сжигание мазута может сопровождаться образованием золовых отложений на поверхностях нагрева, коррозией хвостовых частей котла (низкотемпературной коррозией) и высокотемпературной коррозией.

№35 слайд
Низкотемпературная коррозия
Содержание слайда: Низкотемпературная коррозия обусловлена наличием в мазуте серы: Низкотемпературная коррозия обусловлена наличием в мазуте серы: S + O2 = SO2; SO2 + Н2О = Н2SO3. Она происходит в результате конденсации сернистой кислоты на поверхности труб и ее взаимодействия с металлом. Страдают конвективные поверхности котла (ВЗП, ВЭК), газоходы, дымовые трубы.

№36 слайд
Оксид ванадия V O , входящий
Содержание слайда: Оксид ванадия V2O5, входящий в состав золы мазута, является сильнейшим катализатором высокотемпературной коррозии, под действием которой происходит быстрое разрушение стали. Оксид ванадия V2O5, входящий в состав золы мазута, является сильнейшим катализатором высокотемпературной коррозии, под действием которой происходит быстрое разрушение стали. Страдают экранные трубы в топках котла, трубы пароперегревателя. Это связано с тем, что температура плавления V2O5 составляет 675 °С.

№37 слайд
В настоящее время наиболее
Содержание слайда: В настоящее время наиболее отработанным и распространенным способом борьбы с отложениями является применение жидких присадок, которые вводятся в топливо. В настоящее время наиболее отработанным и распространенным способом борьбы с отложениями является применение жидких присадок, которые вводятся в топливо. Широкое применение получила присадка ВТИ-4ст. Она предназначена для повышения температуры плавления и уменьшения коррозионной активности золы высокосернистого мазута.

№38 слайд
Присадка ВТИ- ст представляет
Содержание слайда: Присадка ВТИ-4ст представляет собой 10%-й раствор MgCl2·6H2O (бишофит). Присадка ВТИ-4ст представляет собой 10%-й раствор MgCl2·6H2O (бишофит). Рабочая дозировка присадки ВТИ-4ст составляет 0,5‒0,7 кг бишофита на 1 т мазута при содержании серы в топливе 2 %, а золы 0,02‒ 0,05%.

№39 слайд
В мазутном хозяйстве для
Содержание слайда: В мазутном хозяйстве для подогрева мазутопроводов используются паровые спутники. Паровой спутник представляет собой паропровод, расположенный параллельно обогреваемому мазутопроводу и приваренный к нему по всей его длине. Сверху мазутопровод и паровой спутник покрываются общим теплоизоляционным слоем. Наружный диаметр паропроводов-спутников обычно выбирается 25–76 мм, давление пара – 0,3–1,0 МПа. В мазутном хозяйстве для подогрева мазутопроводов используются паровые спутники. Паровой спутник представляет собой паропровод, расположенный параллельно обогреваемому мазутопроводу и приваренный к нему по всей его длине. Сверху мазутопровод и паровой спутник покрываются общим теплоизоляционным слоем. Наружный диаметр паропроводов-спутников обычно выбирается 25–76 мм, давление пара – 0,3–1,0 МПа.

№40 слайд
Конструкция теплоизоляции
Содержание слайда: Конструкция теплоизоляции мазутопровода со спутником

№41 слайд
Тягодутьевое оборудование.
Содержание слайда: 3) Тягодутьевое оборудование. 3) Тягодутьевое оборудование. Тягодутьевое оборудование включает в свой состав дутьевые вентиляторы, дымососы, дымовые трубы, соединительные газоходы и воздуховоды. Энергетические котлы по условиям надежности снабжаются двумя дымососами и двумя дутьевыми вентиляторами, работающими параллельно. Для мощных котлов производительностью более 2500 т/ч допускается установка трех-четырех машин.

№42 слайд
Для котлов
Содержание слайда: Для котлов производительностью 950 т/ч и более применяют осевые дымососы, а при производительности более 1500 т/ч – также и осевые дутьевые вентиляторы. В остальных случаях устанавливаются центробежные (радиальные) тягодутьевые машины. Преимущества осевых установок: высокая экономичность в широком диапазоне нагрузок, большая производительность, компактность, легкий пуск. Недостатки – более сложная конструкция ротора и направляющих аппаратов, повышенный уровень шума. Для котлов производительностью 950 т/ч и более применяют осевые дымососы, а при производительности более 1500 т/ч – также и осевые дутьевые вентиляторы. В остальных случаях устанавливаются центробежные (радиальные) тягодутьевые машины. Преимущества осевых установок: высокая экономичность в широком диапазоне нагрузок, большая производительность, компактность, легкий пуск. Недостатки – более сложная конструкция ротора и направляющих аппаратов, повышенный уровень шума.

№43 слайд
Дымовая труба является
Содержание слайда: Дымовая труба является ответственным инженерным сооружением, работающим в тяжелых условиях ветровых нагрузок, температуры и агрессивного воздействия дымовых газов. Газоотводящий ствол должен противостоять воздействию температур и возникающих при этом напряжений, а также коррозии от воздействия агрессивных веществ, содержащихся в дымовых газах. Дымовая труба является ответственным инженерным сооружением, работающим в тяжелых условиях ветровых нагрузок, температуры и агрессивного воздействия дымовых газов. Газоотводящий ствол должен противостоять воздействию температур и возникающих при этом напряжений, а также коррозии от воздействия агрессивных веществ, содержащихся в дымовых газах.

№44 слайд
Дымовые трубы современных ТЭС
Содержание слайда: Дымовые трубы современных ТЭС выполняются из монолитного железобетона, как правило, конической формы с изменяющейся по высоте толщиной стенки и степенью армирования. Угол наклона образующих конуса к вертикальной оси может изменяться — минимальный вверху и наибольший внизу. Верхняя часть трубы может на определенной части высоты выполняться цилиндрической формы. Дымовые трубы современных ТЭС выполняются из монолитного железобетона, как правило, конической формы с изменяющейся по высоте толщиной стенки и степенью армирования. Угол наклона образующих конуса к вертикальной оси может изменяться — минимальный вверху и наибольший внизу. Верхняя часть трубы может на определенной части высоты выполняться цилиндрической формы.

№45 слайд
Содержание слайда:

№46 слайд
Внутренняя поверхность
Содержание слайда: Внутренняя поверхность железобетонного ствола покрывается антикоррозионной изоляцией. Внутренняя поверхность железобетонного ствола покрывается антикоррозионной изоляцией. На трубах высотой 50 м и выше устанавливают светофорные площадки.

№47 слайд
Содержание слайда:

№48 слайд
Содержание слайда:

№49 слайд
Содержание слайда:

№50 слайд
Содержание слайда:

№51 слайд
Содержание слайда:

№52 слайд
Содержание слайда:

№53 слайд
Содержание слайда:

№54 слайд
Содержание слайда:

№55 слайд
Арматура Арматура это
Содержание слайда: Арматура Арматура – это устройства, обеспечивающие управление работой оборудования и нормальные условия его эксплуатации.

№56 слайд
Запорная арматура всегда
Содержание слайда: Запорная арматура всегда находится в полностью открытом или полностью закрытом положении. К ней относятся краны, вентили, задвижки. Запорная арматура всегда находится в полностью открытом или полностью закрытом положении. К ней относятся краны, вентили, задвижки. Регулирующая арматура предназначена для регулирования расхода рабочей среды путем изменения проходного сечения трубопровода. Это различные редукционные клапаны, регулирующие вентили.

№57 слайд
Защитная арматура
Содержание слайда: Защитная арматура обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования. Защитная арматура обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования. К ней относятся: предохранительные сбросные клапаны, обратные клапаны, отсечные клапаны, водоуказательные стекла. Крупнейшим поставщиком и ведущим предприятием по выпуску трубопроводной арматуры на высокие и сверхвысокие параметры для ТЭС и АЭС является Чеховский завод энергетического машиностроения (ЧЗЭМ).

№58 слайд
Для устройства тепловой
Содержание слайда: Для устройства тепловой изоляции и обмуровки трубопроводов и оборудования ТЭС применяются следующие материалы: Для устройства тепловой изоляции и обмуровки трубопроводов и оборудования ТЭС применяются следующие материалы: МКРВ-200 (муллитокремнеземистое волокно), λ = 0,045 Вт/(м·К); МПБ-30 (маты прошивные базальтовые), λ = 0,036 Вт/(м·К); М1-100 (минераловатные маты), λ = 0,045‒0,058 Вт/(м·К); МБОР-5 (базальтовое полотно), λ = 0,045 Вт/(м·К); Асбоцементная штукатурка, λ = 0,23 Вт/(м·К);

№59 слайд
Маты минераловатные в
Содержание слайда: 6) Маты минераловатные в стеклоткани, λ = 0,04 Вт/(м·К); 7) Огнеупорный бетон, λ = 0,2 Вт/(м·К); 8) Совелитовая плита, λ = 0,09 Вт/(м·К); 9) Теплоизоляционный бетон, λ = 0,1 Вт/(м·К); 10) Кирпич шамотный, λ = 0,84 Вт/(м·К). Толщина теплоизоляционного слоя для оборудования и трубопроводов рассчитывается по формулам, приведенным в СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

№60 слайд
МКРВ-
Содержание слайда: МКРВ-200

№61 слайд
МПБ-
Содержание слайда: МПБ-30

№62 слайд
М -
Содержание слайда: М1-100

№63 слайд
МБОР-
Содержание слайда: МБОР-5

№64 слайд
Маты минераловатные в
Содержание слайда: Маты минераловатные в стеклоткани

№65 слайд
Содержание слайда:

№66 слайд
Неподвижная опора хомутовая
Содержание слайда: Неподвижная опора хомутовая

№67 слайд
Пружинная опора
Содержание слайда: Пружинная опора

№68 слайд
Подвесная опора
Содержание слайда: Подвесная опора

№69 слайд
Температура металла
Содержание слайда: Температура металла трубопровода меняется в зависимости от изменения температуры теплоносителя. Повышение температуры металла трубопровода на 100 °С вызывает его удлинение на 1,1‒1,9 мм/м. Температура металла трубопровода меняется в зависимости от изменения температуры теплоносителя. Повышение температуры металла трубопровода на 100 °С вызывает его удлинение на 1,1‒1,9 мм/м.

№70 слайд
Содержание слайда:

№71 слайд
Содержание слайда:

№72 слайд
Содержание слайда:

№73 слайд
Содержание слайда:

№74 слайд
Содержание слайда:

№75 слайд
Содержание слайда:

№76 слайд
Содержание слайда:

№77 слайд
Содержание слайда:

№78 слайд
Содержание слайда:

№79 слайд
Содержание слайда:

№80 слайд
Содержание слайда:

№81 слайд
Содержание слайда:

№82 слайд
Содержание слайда:

№83 слайд
Содержание слайда:

№84 слайд
Содержание слайда:

№85 слайд
Содержание слайда:

Скачать все slide презентации Мазутные хозяйства ТЭС. Лекция 7 одним архивом: