Sähkökattilalaitosten heikkoudet
- Sähköasemalla on tarkistettava mahdollisuus tarjota minikattilahuoneen toimintaan tarvittava teho ja asentaa erillinen linja kattilan kytkemiseksi.
- On tarpeen säätää mahdollisuudesta pysäyttää minikattilatalo sähköntoimitusten keskeytysten vuoksi sekä onnettomuuden sattuessa että linjan huoltotöiden aikana.
Saatat myös olla kiinnostunut
Yksilöllinen lämmitys otetaan käyttöön kaikkialla, ja joka vuosi siitä tulee yhä suositumpi. Ei ihme: autonominen kattilahuone tekee käyttäjästä riippumattomia valtion lämmitysverkoista, mahdollistaa lämmityksen kytkemisen päälle ja pois halutessaan sekä sen tehon ohjauksen. Lisäksi yksilöllinen lämmitys säästää pitkällä aikavälillä varsin vaikuttavan summan rahaa.
Puulämmitteiset kattilat sopivat ensisijaisesti kaasujohtojen etäisyydellä sijaitseviin tiloihin tai metsä- ja puunjalostusteollisuuteen, joissa ei yksinkertaisesti ole suositeltavaa käyttää nestemäisiä tai kaasumaisia polttoaineita, ja on myös tarpeen ratkaista jäteongelma hävittäminen. Samalla puulämmitteiset kattilat soveltuvat asuin-, koti-, teollisuus-, sosiaali- ja hallintorakennusten huoltoon, eli ne ovat täysin yleismaailmallisia.
seinäkattila
Kuinka mielekäs tällainen mahdollisuus on kodin sovelluksena? Mitä ruokaa he tarvitsevat? Kuinka yhdistää ne oikein? Mitä turvatoimia tulee noudattaa asennuksen ja käytön aikana? Kuten näet, kysymyksiä on monia, eikä siinä vielä kaikki. Tällä hetkellä tavalliset kuluttajat yrittävät elää hyvin viihtyisyyden ja mukavuuden suhteen, mikä tarkoittaa, että asenne lämmityskattiloihin on tulossa vaativimmaksi. Kukaan ei halua enää sotkea ylläpitoa - kaikki haluavat asentaa, yhdistää ja unohtaa.
Block-modulaariset kiinteän polttoaineen kattilat
Kuluttajien mukavuuden ja asennuksen yksinkertaistamiseksi täysin varustetut ja käyttövalmiit kattilahuoneet kootaan tehtaalla.
Moduulityyppejä on kahdenlaisia:
- Konttilohko-modulaarinen kiinteän polttoaineen kattilatalo. Se kootaan eristettyihin metallisäiliöihin, jotka on asennettu lastauslaitteistolla. Suunnittelun etuna on mahdollisuus täydentää vapaasti ja lisätä aseman tuottavuutta asiakkaan pyynnöstä. Haittapuolena ovat korkeat asennusvaatimukset ja pitkä asennusaika.
- Siirrettävät kiinteän polttoaineen kattiloihin perustuvat modulaariset kattilahuoneet. Asemat on asennettu auton runkoon pyörillä. Suunnittelultaan ne muistuttavat auton perävaunua. Asema on helppo asentaa ja kytkeä, mutta sillä on rajoituksia suorituskyvyn ja konfiguroinnin suhteen.
Valitusta tyypistä riippumatta BMC:t on varustettu seuraavilla varusteilla:
- Lämmityslaitteet - BMK on varustettu kattilavalmistajien malleilla ympäri maailmaa. Vaihtoehtoisesti voit valita saksalaisen Buderuksen tai kotimaisen ZOTAn jne.
- Automaatio - kattilahuoneeseen on asennettu ohjauspaneeli. Kattilan toimintaa valvoo yksi käyttäjä, joka ohjaa jäähdytysnesteen lämmitysprosessia. Automaatio säätelee täysin työprosessia: polttoaineen ja ilman syöttöä.
- Vedenkäsittely ja turvajärjestelmä.
Polttoaineen kulutus BMK:ssa on 20-30 % pienempi kuin erikseen ostettavissa teollisuuskattiloissa. Tehdasasetusten ja laitteiden ansiosta on mahdollista saavuttaa maksimaalinen tehokkuus ja taloudellisuus.
Vaatimukset BMK:lle kiinteällä polttoaineella
Moduulin kokoonpanon aikana kaikki asennetut laitteet rekisteröidään valtion valvontaelimille, erityisesti Rostekhnadzorille. Kokoonpanon jälkeen valmistaja kutsuu paikalle valvontaviranomaisten edustajan ja suorittaa aseman käynnistämisen ja käyttöönoton.
Kuluttaja saa valmiin kattilahuoneen. Kaikki laitteet ja laitteet on asennettu ja valmiina käyttöön. Aloitaksesi sinun on kytkettävä virtalähde ja lämmitysjärjestelmä erityisesti tätä varten suunniteltuihin pistorasioihin. Tämän jälkeen voit käynnistää BMC:n.
Kiinteän polttoaineen BMC:n tekniset ominaisuudet ovat täysin valmistajan ilmoittamien ominaisuuksien mukaisia, eivätkä ne muutu käytön aikana. Kattilahuoneen asennuksen ja kytkennän suorittaa valmistajan edustaja. Tarvittaessa riippumaton yhteys on sallittu.
Ilmastoyhtiö "Termomir" tarjoaa suuritehoiset kuumavesikattilat valikoimassa.
Lämmityskattila on laite, joka lämmittää jäähdytysnestettä polttoaineen polton avulla (tai sähkön avulla). Lisäksi jäähdytysneste kiertää lämmitysjärjestelmän läpi ja luovuttaa vastaanotetun lämpöenergian patterien, lattialämmityksen jne. kautta. laitteet ja tilan lämmitys.
Lämmityskattiloiden tärkeimmät ominaisuudet ovat: teho kW, lämmityspiirien lukumäärä, polttoainetyyppi, polttokammion tyyppi ja asennustapa, lisälaitteet sisältävät esimerkiksi pumpun sekä kattilan ohjauksen jne.
Voit valita tarvittavan lämmityskattilan tehon omakotitalon tai huoneiston kaavalla - 1 kW lämmitykseen 10 m 2 eristetyt tilat, joiden kattokorkeus on enintään 3 m. Jos tarvitaan kellarin, korkeakattoisten lasitilojen jne. lämmitystä sekä lämmintä vettä, kattilan tehoa on lisättävä.
Lämmityskattilassa voi olla 1 (vain lämmitykseen) tai 2 piiriä (lämmitys ja käyttövesi (LKV)). Epäsuora lämmityskattila voidaan liittää yksipiiriseen kuumavesikattilaan tai ostaa malli, jossa on jo sisäänrakennettu kattila. Lämmityskattilat voivat olla lattia- ja seinäasennuksia. Seinäkattiloissa on useimmiten pieni teho ja mitat, ja suuritehoiset teollisuuskattilat ovat lattia-asennuksia, suurikokoisia ja ne asennetaan erillisiin kattilahuoneisiin.
Kuinka valita paras kattila ja kuinka valita alue löytyy artikkeleista: Kuinka valita lämmityskattila ja Kuinka valita kaasukattila. Suosittelemme eurooppalaisia merkkejä Buderus, Bosch, Vaillant, Ariston, Baxi ja Protherm. laadukkaimmat kattiloiden valmistajat.
Tarvitsetko apua valinnassa tai et ole löytänyt oikeaa mallia? Soittaa puhelimella!
Ominaisuudet muokkaa muokkauskoodia
Kuumavesikattilat ovat pieniä (4-65 kW), keskikokoisia (70-1800 kW) ja suuria (alkaen 1,8 MW).
- Nimellinen tuloveden lämpötila - veden lämpötila, joka on annettava kattilan tuloaukossa nimellislämmitysteholla, ottaen huomioon sallitut poikkeamat. Se on 60-110 °C eri malleissa.
- Tuloveden vähimmäislämpötila on tuloveden lämpötila, joka tarjoaa hyväksyttävän tason lämmityspintojen putkien matalan lämpötilan korroosiota (kaasuista putoavan kondensaatin vaikutuksesta). Riippuu polttoaineen kosteudesta ja rikkipitoisuudesta; yleensä kaasukattiloissa on 60 ° C, harvinaisissa malleissa hieman alhaisempi.
- Ulostuloveden maksimilämpötila on kattilan ulostulossa olevan veden lämpötila, jossa varmistetaan veden alijäähdytyksen nimellisarvo kiehumiseen käyttöpaineessa. Pääparametri kattiloiden luokittelussa vaarallisiksi kohteiksi, IVY:ssä, määräykset erottavat selkeästi kattilat, joiden lämpötila on enintään 115 °C ja tämän arvon yläpuolella. Nimellinen ulostulolämpötila voi olla 70 °C - 150 °C tai enemmän.
- Lämminvesikattilan veden lämpötilagradientti on veden lämpötilojen ero kattilan ulostulossa ja kattilan tuloaukossa. Valurautakattiloissa on tiukemmat rajoitukset tässä parametrissa kuin teräskattiloissa.
HÖYRYRAATTORI
BEREG Group of Companies on suomalaisen höyrykattiloiden ja siirrettävien modulaaristen höyrykattiloiden STEAMRATORin virallinen jälleenmyyjä (www.steamrator.fi). STEAMRATOR-laitteita käytetään yli 20 maassa, mukaan lukien Venäjä, Skandinavian maat ja IVY-maat.
Siirrettäviä ja kiinteitä lohkomodulaarisia STEAMRATOR-höyrygeneraattoreita käytetään laajalti julkisissa laitoksissa, rakennustyömailla, maanalaisten laitosten kunnossapidossa tai korjauksessa, öljyntuotannossa sekä muilla teollisuuden ja kansantalouden aloilla.
Modulaarisia STEAMRATOR-höyrynkehittimiä käytetään suhteellisen pienikokoisten mittojensa ja hyvin harkitun suunnittelunsa ansiosta usein höyryn lähteenä prosessien tarpeisiin.
Siirrettävät STEAMRATOR-höyrygeneraattorit ovat Venäjän federaation valtionstandardin mukaisia ja niillä on Rostekhnadzorin lupa käytettäväksi Venäjällä.
Kokoonpano: | MH 700 | MHC 700N | MHT 700 | STEAM800 | SteamMate |
---|---|---|---|---|---|
Paino (oma/varustettu), kg | 440 / 440 | 1515 / 3540 | 1500 / 2460 | 3800 / 5700 | 40 / 40 |
Pituus, mm | 2 000 | 2 135 | 4 300 | 3 600 | 550 |
Leveys, mm | 910 | 1 720 | 2 100 | 2 240 | 530 |
Korkeus, mm | 1 365 | 1 780 | 2 100 | 2 210 | 850 |
Tuottavuus, kg/tunti | 350 | 350 | 350 | 800 | 60 asti |
Lämpöteho, kW | 200 | 200 | 200 | 530 | 40 |
Patterin vesitilavuus, l | 30 | 30 | 30 | 45 | 10 |
Lämmönsiirtoala, m 2 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 10,4 | 1,04 |
Käyttöpainealue, bar | 13 asti | 13 asti 1) | 13 asti | 1-10 | 9 asti |
Suunnittelupaine, bar | 15 | 15 2) | 15 | 15 | 10 |
Höyryn ulostulojen määrä | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Suurin sähkönkulutus höyryn tuotannon aikana, kW | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 4,5 | — |
Virtalähdejännite, V | 230 | 230 | 230 | 380 | — |
Vesipumppu | mäntä | mäntä | mäntä | mäntä | manuaali 3) |
Poltin | Oilon KP 26 | Oilon KP 26 | Oilon KP 26 | Oilon KP 50H | kaasun ruiskutus |
Polttoaineen tyyppi | diesel | diesel | diesel | diesel | nesteytetty kaasu |
Polttoaineen kulutus (100 % teholla) | 20l/tunti | 20l/tunti | 20l/tunti | 55 l/h | 5kg/tunti |
Tehokkuus, % | 80 — 90 | 80 — 90 | 80 — 90 | 80 — 90 | 70 — 80 |
Polttoainesäiliön tilavuus, l | — | 167 | 118 | 700 | — |
Vesisäiliön tilavuus, l | — | 1880 | 760 | 1 500 | — |
Samaan aikaan varustetun höyrystimen käyttöikä, tunti | — 4) | 6 asti | jopa 2 | ~ 2 | — 4) |
Vesitason ilmaisin | — | X | X | X | — |
Polttoainemittari | — | X | X | X | — |
Lämmityselementtien teho höyrystimen joutokäynnillä, kW | 0,75 | 1,5 | — | 1,5 | — |
Bensiinigeneraattorin teho, kW | — | — 2) | 2.2 | — | — |
Bensiinigeneraattorin polttoaineenkulutus, l/h | — | — | 0,23 | — | — |
Höyryletku, m | — 5) | 10 5) | 15 5) | 30 5) | — 6) |
Suutinsarja 7) | — 3) | X | X | — 3) | — |
1) - mahdollinen 1 - 56 bar (virtalähdejännite 380 V) 2) - mahdollinen 60 bar (virtalähdejännite 380 V) 3) - lisävaruste 4) - käyttöikä riippuu käytettyjen polttoaine- ja vesisäiliöiden tilavuudesta 5) - lisälaitteet mahdollinen höyryletkujen toimitus 10, 15, 20 tai 30 m 6) - Höyryletkujen lisätoimitus mahdollinen: kumiletku 10 m pitkä Teflon 10, 15 tai 20 m 7) - suutinsarja sisältää: kumitettu kahva kaavin suutin suutin suutin suutin putkien höyrytykseen
Sähkökattiloiden edut
Se ei välttämättä toimi sähköenergialla. On myös muita polttoaineita. Esimerkiksi kivihiili tai polttopuu, polttoöljy tai öljy, kaasu. Mutta kaiken tämän monimuotoisuuden kanssa sähkökattilahuone
on omat etunsa. Minun on sanottava, että sähkö on halvempaa laitekustannusten vuoksi. Siksi, kun ostat ja asennat tämän laitteen, et tarvitse suuria taloudellisia investointeja.
Sähkö on kaasun jälkeen toiseksi halpa polttoaine. Siksi, jos kotisi lähellä ei ole keskitettyjä kaasuputkia, voit liittää laitteita, kuten esimerkiksi sähkölaitteita. Lisäsäästöt ovat vieläkin merkittävämpiä, jos muistat, että sähkökattilat eivät vaadi huoltopalveluita.
Kuinka liittää laite oikein
Jos harkitsemme sähkölämmityskattilaa paloturvallisuuden kannalta, se täyttää kaikki standardit ja vaatimukset. Tällainen yksikkö ei yksinkertaisesti voi syttyä tuleen. Ainoa asia, joka voi johtaa tulipaloon, on väärin valittu johdotus itse johdon riittämättömän poikkileikkauksen kannalta. Jos poikkileikkaus on pieni, lämpenemisen ja syttymisen todennäköisyys on suuri. Oikean johdon tai pikemminkin sen poikkileikkauksen valitsemiseksi on sovellettava kaikille sähköasentajille tunnettua sääntöä - kahdeksan ampeerin virtaa tulisi pudota poikkileikkauksen yhdelle neliömillimetrille.
Valikoima nykyaikaisia laitteita
Paras ratkaisu sähkökattilan käyttöön on kytkeä se "lämmin lattia" -järjestelmään. Tämä johtuu siitä, että kaikista tunnetuista lämmönlähteistä sähköiset ovat kalleimpia.Lämmin lattia ei vaadi korkeita lämpötiloja, joten täällä voit säästää paljon. Tällaisissa tilanteissa käytetään useimmiten seinään asennettuja sähkölaitteita. Ne eivät ole vain kompakteja, vaan myös eräänlaisia minikattilahuoneita, joiden suunnittelu sisältää jo kiertovesipumpun ja paisuntasäiliön tarvittaessa.
Yleisesti ottaen pumppu on tänään luokassaan tehokas malli. Tehokkuus johtuu jäähdytysnesteen tasaisesta jakautumisesta lämmityslaitteiden yli. Ja tämä mahdollistaa lämmön jakamisen tasaisesti kaikissa huoneissa, mutta myös säästää sähköä alentamalla itse jäähdytysnesteen lämpötilaa.
Öljykäyttöiset dieselkattilat
Nestepolttoainekattilat ovat hyvin lähellä (polttoaineen polttoperiaatteen mukaisesti) kaasukattiloita. Nykyaikaiset nestemäiset polttimet tarjoavat erittäin korkean polttoaineen sumutusasteen, joten nestemäisen polttoaineen palaminen on todellakin mahdollisimman lähellä kaasun palamista.
Dieselpolttoainetta (tai "polttoöljyä") käytetään laajalti ympäri maailmaa joko ensisijaisena tai varapolttoaineena. Dieselpolttoaineen hinta on kuitenkin ollut erittäin korkea viime vuosina.Kaksipolttoainekattilat (kaasu/öljy, kaasu/diesel), jotka toimivat kiinteällä polttoaineella ja joissa on vaihdettavat polttimet, voivat toimia kaasulla tai dieselpolttoaineella.
Suuritehoiset kattilat on varustettava ekonomaiserilla, joka on lisälämmönvaihdin, joka hyödyntää savukaasujen lämpöä. Siten ekonomaiserin tyypistä riippuen on mahdollista nostaa kattilan hyötysuhdetta 4 prosentista 12 prosenttiin.
Höyrykattiloissa ja kuumavesikattiloissa käytetään pääasiassa teräksisiä rautametalliputkimaisia ekonomaisaattoreita. Näiden yksiköiden tehtävänä on alentaa pakokaasujen lämpötilaa ilman vesihöyryn tiivistymistä. Kuuman veden matalan lämpötilan kattiloissa käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja lauhduttavia lämmönvaihtimia, jotka ovat pääasiassa lamellirakenteisia.
Teollisuuden kiinteän polttoaineen kattiloiden tyypit
- Toimintaperiaatteen mukaan klassisia yksiköitä ei käytännössä enää käytetä. Niiden tilalle asennetaan enenevässä määrin teollisia pyrolyysikattiloita pitkäpoltisille kiinteille polttoaineille Kaasua tuottavien laitteiden toimintaperiaate perustuu polttoaineen palaessa syntyvän hiilidioksidin jälkipolttamiseen. Teollinen pyrolyysikattila on taloudellisin malli. Laitteiden takaisinmaksu saavutetaan 2-3 lämmityskaudella.
Automaatioasteen mukaan teollisuuden kiinteän polttoaineen kuumavesilämmityskattilat tarjotaan mekaanisella ja manuaalisella polttoainesyötöllä. Automaattisten mallien toimintaa ohjaa täysin mikroprosessoriohjain. Automaatio säätelee polttoaineen syöttöä, ilman ruiskutusta uuniin ja palamistuotteiden poistoa Nykyaikaisissa malleissa on automaattinen noenpoisto. Säätimen käyttö lisää laitteiden tehokkuutta klassisiin malleihin verrattuna 30-40 %. Lisäsäästöjä automaatiosta saavutetaan, koska huoltohenkilöstön jatkuvaa läsnäoloa kattilahuoneessa ei tarvita.
Lisätoiminnot - lämmityksen lisäksi kattilat tuottavat kuumaa vettä ja höyryä.
Teollisen kiinteän polttoaineen kattilan toimintaperiaate ei eroa paljon tavanomaisista kotitalouslaitteista. Suurin ero on suurempi tuottavuus ja vastaavasti lisääntynyt polttoaineenkulutus.
Suuritehoiset höyrykattilat
Kiinteillä polttoaineilla toimivat suuren tehon teolliset höyrykattilat lämmittävät samanaikaisesti jäähdytysnestettä ja tuottavat höyryä. Toimintaperiaate on seuraava:
- Lämmönvaihtimeen tuleva vesi esilämmitetään polttoaineen palamisen aikana lämmitetyllä ilmalla.
- Polttoaineen palaminen tapahtuu korkeissa lämpötiloissa. Vesi saatetaan kiehumispisteeseen ja haihdutetaan.
- Märkä höyry tulee erikoiskeräimeen, jossa kosteushiukkaset poistetaan.Sen jälkeen höyry lämmitetään lisäksi vaadittuun lämpötilaan.
Teollisuuden höyrykattilat jaetaan kahteen luokkaan laitteen sisällä olevan lämmönvaihtimen mukaan. On paloputki- ja vesiputkiyksiköitä.
Teollisuuden kuumavesikattilat
Teollisten kuumavesikattiloiden laite ei tarjoa höyryn tuotantoa, kuten edellisessä lämmityslaitteiden mallissa. Teolliseen käyttöön tarkoitetut kattilat erottuvat seuraavista ominaisuuksista:
- Monipuolisuus - melkein kaikki kiinteän polttoaineen yksiköt on suunniteltu toimimaan minkä tahansa tyyppisellä kiinteällä polttoaineella: polttopuulla ja puujätteellä, kivihiilellä, sahanpurulla, turpeella ja briketteillä. Mallien hyötysuhde on jonkin verran pienempi kuin kodin laitteiden, mitä kompensoi laitteiden vaatimattomuus polttoaineen laadulle.
- Korkea suorituskyky - kuumavesiteollisuuden kattiloiden kapasiteetti on jopa useita MW. Samanaikaisesti jäähdytysnesteen lämmityksen kanssa lämmitetään vettä kuuman veden syöttöä varten. Teollisuuslaitteet pystyvät lämmittämään suuria tiloja tai koko mökkikylää.
Teollisissa pitkäpoltisissa pyrolyysikattiloissa on malli, jonka avulla voit esivalmistella polttoainetta kaasuntuotantoprosessia varten. Kaasuntuotantoprosessi edellyttää, että raaka-aineen kosteuspitoisuus on enintään 30 %. Polttokammioon pakotetaan ilmaa, joka esilämmittää ja kuivaa polttoaineen.
LAATUINDIKAATTORIEN MÄÄRITTÄMISMENETELMÄT
Taulukko 4
Laatuindikaattorin nimi |
Laatuindikaattorin nimitys |
Menetelmä laatuindeksin määrittämiseksi |
Asiakirja, joka vahvistaa indikaattorin arvon |
1. Käyttötarkoituksen indikaattorit |
|||
1.1. Toiminnalliset ja tekniset indikaattorit |
|||
1.1.1. Nimellishöyrykapasiteetti (GOST 23172), |
Dnom |
Mittaus. Testit vakiintuneen metodologian mukaisesti |
Kattilan toimintasuunnitelma, testiraportit, raportti niistä ja |
1.1.2. Nimelliset höyryparametrit (GOST 23172): |
|||
paine, MPa |
s |
Myös |
Myös |
lämpötila, °C |
t |
||
1.1.3. Nimellinen höyryn keskilämpötila |
tp.p. |
||
1.1.4. Pääosan ominaisuudet (takuu) |
|||
1.1.4.1. Nettolämpöarvo |
rekisteröinti |
Kattilan työprojekti |
|
1.1.4.2. Suurin painolasti, tuhkan hankauskyky ja |
— |
Myös |
|
1.1.5. Pakokaasun lämpötila normaalissa |
Vyx |
Mittaus. Testit vakiintuneen metodologian mukaisesti |
Kattilan suunnittelu. Raportoi tai toimi testeistä ja |
1.1.6. Paineen menetys välituotteen reitillä |
DRtanssiaiset |
Myös |
Myös |
1.2. Rakenteelliset indikaattorit |
|||
1.2.1. Painekattilan metallin ominaispaino |
— |
Arvioitu |
Kattilan työprojekti |
1.2.2. Kattilan ominaispaino, t/(t h-1) |
— |
Myös |
|
1.3. Agility-indikaattorit |
|||
1.3.1. Sallittu arvioitu aloitusten lukumäärä lukukaudessa |
N |
Arvioitu vakiintuneen metodologian mukaan |
Kattilan työprojekti |
1.3.2. Kuorman sallittu muutosnopeus sisään |
— |
Myös |
Myös |
1.3.3. Alarajat |
Mittaus. Testit vakiintuneen metodologian mukaisesti |
Kattilan yksityiskohtainen suunnittelu, raportti tai säädökset kokeista ja |
|
2. Luotettavuusindikaattorit |
|||
2.1. MTBF, h |
TO |
Tilastollinen |
Toimintatilastot |
2.2. Saatavuustekijä |
KG |
Myös |
|
2.3. Vakiintunut käyttöikä suurten välillä |
Tsl.o.c.r |
||
2.4. Kattilan arvioitu käyttöikä, vuotta |
Tsl.r.p |
||
2.5. Arvioitu elinikä paineen alla |
TR |
Laskettu vakiintuneen metodologian mukaan |
Kattilan työprojekti |
2.6. Arvioitu käyttöikä (resurssi) ennen vaihtoa |
Tr.z |
Tilastollinen |
Toimintatilastot |
2.7. Korjausten kokonaistyöintensiteetti per 1 |
— |
Korjausorganisaatioiden ja tietojen mukaan |
|
3. Polttoaineen taloudellisen käytön indikaattorit |
|||
3.1. Bruttohyötysuhde nimellishöyryn teholla |
h |
Mittaus. Testit vakiintuneen metodologian mukaisesti |
Kattilan toimintasuunnitelma, testiraportit tai -raportti |
4. Valmistettavuuden indikaattorit |
|||
4.1. Toimitettava estokerroin (katso s. |
TOp.b. |
Arvioitu |
Kattilan työprojekti |
4.2. Ylläpidettävyystekijä (katso liite |
— |
Kattilan tekninen (työ)suunnittelu, kohta |
|
5. Ergonomiset ilmaisimet |
|||
5.1. Vastaava äänitaso vyöhykkeissä |
— |
Mittaus. Mittaukset testien aikana GOST: n mukaan |
Testausraportti tai todistukset ja käyttötiedot |
6. Ympäristönsuojelullinen suorituskyky |
|||
6.1. Typen oksidien ominaispäästöt palamisen aikana |
— |
Mittaus. Testit vakiintuneen metodologian mukaisesti |
Myös |
7. Laadulliset ominaisuudet |
|||
7.1. Kattilan käyttömahdollisuus liukuvalla paineella |
— |
Mittaus. Testit vakiintuneen metodologian mukaisesti |
Kattilan toimintasuunnitelma, raportti tai testiraportit |
(Muutettu painos, Rev. No.
1).
TIEDOT
1. SUUNNITELTU
JA KÄYTTÖÖNOTTO Raskas-, energia- ja liikennetekniikan ministeriöstä
Neuvostoliitto
2. HYVÄKSYTTY JA
KÄYTTÖÖNOTTO Neuvostoliiton valtion hallintokomitean asetuksella
tuotteen laatu ja standardit, päivätty 27.09.89 nro 2941
3. ESITETTY
ENSIMMÄISTÄ KERTAA
4. VIITESÄÄNNÖT JA TEKNISET ASIAKIRJAT
Sen NTD:n nimi, johon linkki on annettu |
Tuotenumero |
, |
|
GOST 12.1.050-86 |
Liite |
, |
|
GOST 3619-89 |
, |
, |
|
Liite |
|
GOST 24569-81 |
|
Terveysnormit SN-245 |
2.1 |
5.
Voimassaoloajan rajoitus poistettiin valtioiden välisen neuvoston pöytäkirjan nro 5-94 mukaisesti.
standardointia, metrologiaa ja sertifiointia varten (IUS 11-12-94)
6. PAINOS
(marraskuu 2005), marraskuussa 1990 hyväksytty muutos nro 1 (IUS 2-91)
Rakenna ero
Suunnitteluominaisuuksien mukaan kattilat jaetaan:
- palo-putki;
- vesiputki.
Tuliputkikattila (kaasuputki-, savu- ja savu-tuliputki) on höyry- tai vesilämmityskattila, jonka lämmityspinta koostuu halkaisijaltaan pienistä putkista, joiden sisällä liikkuvat kuumat polttoaineen palamistuotteet. Lämmönvaihto tapahtuu lämmittämällä jäähdytysnestettä (vettä), joka sijaitsee putkien ulkopuolella (vesivaipassa).
Paloputkikattilat ovat laajalti käytössä Ukrainassa ja Euroopan maissa. Niissä on yksinkertainen ja luotettava rakenne, suuri vesitilavuus, joka toimii luonnollisena vaimentimena, joka tasoittaa lämpöjännityksiä kattilan rungon sisällä ja varmistaa näin pitkän käyttöiän ja tasaisen korkean hyötysuhteen.
Paloputkikattiloiden maksimiteho on teholtaan 35 MW ja ylipaineella mitattuna 25 bar. Tämä rajoitus johtuu siitä, että paloputkikattila on kokonaan hitsattu rakenne, joka valmistetaan tehtaalla ja toimitetaan asennettuna asennuspaikalle. Tuliputkikattilan rajateho määräytyy kattilan koon mukaan, joka voidaan kuljettaa paikalle maanteitse, rautateitse tai meritse.
Vesiputkikattila on höyry- tai vesilämmityskattila, jossa lämmityspinta (suoja) koostuu putkista, joiden sisällä jäähdytysneste (vesi) liikkuu. Lämmönvaihto tapahtuu kuumentamalla putkia palavan polttoaineen kuumilla tuotteilla. Erottele suoravirtaus- ja rumpuvesiputkikattilat.
Vesiputkihöyrykattilat ovat rakenteeltaan paljon monimutkaisempia kuin paloputkikattilat. Vesiputkikattiloissa on suhteellisen pienempi vesitilavuus verrattuna tuliputkikattiloihin.Nämä kattilat reagoivat nopeammin vaihtuviin kuormiin, niitä on helppo kuljettaa (ne voidaan toimittaa osissa), ne voidaan koota paikan päällä. Tämä selittää, miksi vesiputkikattiloita käytetään suuriin lämpökuormiin ja korkeaan höyrynpaineeseen.
Vesiputkikattiloiden haittana on, että niiden suunnittelussa on paljon yksiköitä ja kokoonpanoja, joiden liitännät tulevat ajan myötä käyttökelvottomiksi, mikä on vaarallista korkeissa paineissa ja lämpötiloissa. Tästä huolimatta vesiputkikattilan lämmönvaihdin on kuitenkin helpompi korjata kuin tuliputkikattilan runko.