Maja, disain, remont, sisekujundus. Õue ja aed. Tee seda ise

Maja, disain, remont, sisekujundus. Õue ja aed. Tee seda ise

» Tahkete kütusekatlade klapi kaitse madala temperatuuriga. Kuidas kaitsta tahke kütusekatla kondensaadi eest? Turvaventiili kasutamine

Tahkete kütusekatlade klapi kaitse madala temperatuuriga. Kuidas kaitsta tahke kütusekatla kondensaadi eest? Turvaventiili kasutamine

Tahketel külalistel tegutsevate katlaseadmete massiline kasutamine on erinõuded eramute omanikele. Hoolimata tehnika arengust, mis võimaldas kaasaegse tahke kütusekütteseadmete täiuslikkusele kaasa tuua kaasaegseid tahkekütuse seadmeid, kannab selliste seadmete töö teatud ohtu. Tööde ebaõnnestumised, kütteseadmete töötingimuste rikkumised võivad põhjustada seadme väljumisest kütteperioodi keskel. Halvimal juhul võivad vabakutseliste olukordade tekkimine tööüksusega muutuda maja elanike tõsisteks vigastusteks, eluruumide kahjustamine.

Selles aspektis on üks olulisemaid tingimusi ohutu töö See on kindel kütusekatla kaitse ülekuumenemisest. Täpne vastavus kütteseadmete toimimise ohutusele, võimekate automatiseerimise ja juhtimisseadmete olemasolu võimaldab teil tagada vajalik kaitse Ettenägematutest olukordadest.

Kaaluge üksikasjalikumat, mis põhineb katlaseadmete kaitsel ülekuumenemise eest. Mis võib soojendusega jahutusvedeliku keeta ja millised on sellise hädaolukorra tagajärjed.

Põhjused, mis tulenevad tahke kütusekatla võib tekkida

Siiski valiku ja ostu etapis on oluline arvesse võtta performance funktsioonid Kütteseade. Paljud tänapäeval kättesaadavad mudelid on sisseehitatud ülekuumenemissüsteem. Ta töötab või mitte - teine \u200b\u200bküsimus. Siiski on vaja järgida teatavaid teadmisi ja oskusi, oodates kodus tõhusat ja turvalist autonoomse soojenduse süsteemi.

Kütteseadme usaldusväärne kasutamine sõltub töötingimustest. Pärast kütteseadmete tehnoloogiliste parameetrite selgesõnalisi rikkumisi ja standardsete ohutusnõuete kuritarvitamist, hädaolukorra suure tõenäosusega.

Viide: Temperatuuril lubatud temperatuuri kambris lubatud parameetrid võivad põhjustada keeva vee keeva veega. Kontrollimatu protsessi tulemus muutub küttekontuuri depressiooniks, soojusvaheti keha hävitamine. Juhul kui veekatlad Ülekuumenemisega on võimalik plahvatus olla võimalik.

Vältige võimalikke negatiivsed tagajärjed Te saate ikka veel tahke kütusekatla paigaldamisel. Parempoolne kütteseadmed See on teie ohutuse ja kogu agregaadi usaldusväärse toimimise võti tulevikus.

Kui me räägime üksikasjalikult, siis igal juhul on tahke kütusekatla kaitsesüsteem oma spetsiifilised ja funktsioonid. Igal küttesüsteemil on oma plusse ja miinuseid. Näiteks:

  • Kui tegemist on tahke kütusekatlad Jahutusvedeliku loomuliku ringlusega on vaja hoolitseda kütteseadme ohutuse ja tõhususe eest paigaldamise ajal. Süsteemi torud on paigaldatud metallist. Lisaks peab selliste torude läbimõõt ületama torude läbimõõdu, mida kasutatakse kontuuri jahutusvedeliku sunniviisilise ringlusega. Veeahelale paigaldatud andurid märgivad jahutusvedeliku võimaliku ülekuumenemise. Kaitseklapp ja paisupaak mängib kompensatsioonirolli, vähendades ülerõhk süsteemis.

Gravitatsioonipõhise küttesüsteemi oluline miinus on tõhusa mehhanismi puudumine tahkete kütusekatlate töörežiimide reguleerimiseks.

  • Suured tehnoloogilised võimalused tarbijatele pakuvad tööd jahutusvedeliku sunniviisilise ringlusega. Samuti suurendab ainult teise kontuuri olemasolu märkimisväärselt võime reguleerida katla vee soojendustemperatuuri. Ainus miinus sellise süsteemi töös on tööpump, mis võib valmistada keerukuse töö käigus küttesüsteemi käitamisel.

See on tingitud asjaolust, et kui elektrienergia on lahti ühendatud, lõpetab pump selle funktsioonide täitmiseks. Tsirkulatsiooniprotsessi peatamine ja küttekatlade inertsikatte inerts tahke kütuse võib viia kütteseadme ülekuumenemiseni. Kui katla seadmed ei ole varustatud, on olukord elektri lahtiühendamisega äärmiselt ebameeldivate tagajärgedega.

Tõhus kaitse töötava tahke kütusekatla ülekuumenemise vastu peaks põhinema kütteseadme tekitatud liigse soojuse eemaldamise mehhanismil.

Millised on viisid kütteseadmete kaitsmiseks ülekuumenemise eest

Ettevõtted - tootjad püüavad suurendada oma toodete tarbija atraktiivsust, aitavad kaasa katla seadmete tehnilisele passile mis tahes ohutuse tagatisi. Küttekatla kaitsmise vahenditel keetmiseks ei ole ühetavalitanud tarbija vähimatki esitlust.

Praegu on olemas järgmised viisid, kuidas tagada tahkete kütuseühikute kaitse autonoomsed süsteemid Küte. Iga meetodi tõhusust selgitatakse katlaseadmete töötingimustes ja agregaatide struktuurilised omadused.

Enamikul juhtudel tehniline teenistus kütteseadme Tootjad soovitavad kasutada kraanivett jahtuda. Mõningatel juhtudel küttekatlad Tahke kütuse puhul, mis on varustatud sisseehitatud täiendavate soojusvahetitega. Seal on kaugse soojusvahetitega katlad mudelid. Ülekuumenemise vältimiseks kasutatakse kaitseklapi. Turvaklapp on konstrueeritud ainult ülemäärase rõhu lähtestamiseks süsteemis, samas kui kaitseklapp, kui katla ülekuumenemine avaneb juurdepääs veevesi.

Oluline! VASTAVUS valatud rauast kütteseadmete, see meede on vale. Laetud raud soojusvahetid kardavad paaniliselt terava temperatuuri languse. Külma vee vooluahela tarne võib kaasa tuua soojusvaheti keha terviklikkuse kaotuse. (Soojendusega kõrge malmist lihtsalt lõhkete kontakteerumisega külm vesi).

100 0-nde kaubamärgi jahutusvedeliku liigne temperatuur loob ventiili avab ülerõhk. Kraanivee all, mis toidetakse surve all 2-5 baaris, kuum vesi Kontuurist on ülerahvastatud külm.

Esimene aspekt, mis põhjustab jahutamise vastuolulisi hetki veevesi - pumba toimimise tagamise elektri puudumine. Laiendamisvõimsusel ei ole katla jahutamiseks piisavalt vett.

Teine aspekt, mis tähistab seda jahutusmeetodit, on seotud antifriisi kasutamisega jahutusvedelikuna. Kanalisatsiooni vabakutselise olukorra korral võtab koos sissetuleva külma veega kaasa kuni 150 liitrit antifriisi. Kas see on võimalus seda kaitsta?

UPSi olemasolu säilitab kriitilises olukorras ringleva pumba toimimise, millega soojuskandja on torujuhtme kaudu ühtlaselt hajutatud, mitte nii palju ülekuumeneva. Niikaua kui aku maht piisab, tagab katkematu toiteallikas pumba töö. Selle aja jooksul ei tohiks boileril olla aega kriitiliste parameetrite soojendamiseks, automaatika töötavad, mis käivitab reservi, erakorralise ahelaga.

Teine võimalus kriitilisest olukorrast väljumiseks on hädaolukorra skeemi paigaldamine tahke kütuseühiku koes. Pumba lahtiühendamist võib dubleerida vaba kontuuri tööga jahutusvedeliku loomuliku ringlusega. Hädaolukorra kontuuri roll ei ole eluruumide kuumutamise tagamisel, vaid ainult võime eemaldada liigset soojusenergia Hädaolukorras.

Märkmel: Paigaldamine erakorralise ahela saab asendada kinnitusde ümbersõit, mis on äärmiselt juhtudel eemaldada ülekuumenenud katla vee paisupaak või termilise aku.

Selline skeem kütteseadme kaitse korraldamiseks ülekuumenemisest on usaldusväärne, lihtne ja lihtne kasutada. Spetsiaalsed tööriistad oma seadmete ja paigaldamise kohta Te ei vaja. Sellise kaitse ainsad tingimused on järgmised:

Järeldus

Tehnoloogiliste võimaluste hindamine kaasaegsete tahkete kütuste katelde, see tuleks arvata mitte ainult selle töövõimu, vaid ka ette eelnevalt paigaldada elemendid kaitse kogu süsteemi. Katla ülekuumenemine - nähtus sagedased ja tuttavad eramute elanikele. Kasutage olemasolevaid vahendeid kaitse tagamiseks, et tagada mitte ainult vabakutseliste olukordade vältimine, vaid ka kütteseadmete töö pikendamine. Igaüks valib vahendi ja võimaluse kaitsta. Üks on piisav, et luua elektrigeneraator, mis koos UPSiga ei võimalda peatada vee ringlust süsteemis. Teine omanike eramaja, vastupidi, on vaja paigaldada ümbersõit või varustada varu, avarii kontuuri.

Ekspertide sõnul on puhvripaagi paigaldamine või ümbersõidu paigaldamine kõige tõhusamad viisid küttesüsteemi kaitsmiseks ülekuumenemise eest.

Märkus: USAs ja Euroopas on tahke kütuseaparaadi käitamine ilma puhvri mahutiteta keelatud.

Tahke kütusekatla erinevalt gaasist, elektriliste või vedelate katlad ei tööta pidevalt, vaid perioodiliselt, eriti kui see on mõeldud kuumutamiseks maamaja või suvila.

Mis on katla jaoks ohtlik kondensaat?

Tahke kütusekatla väljavõtmisel on vaja seista, et külma jahutusvedeliku peseb juba soojendusega põlemiskambri seinad, jahutab neid, mis viib veeauru kondenseerumiseni, mis on alati suitsugaasides. Vee osakesed, suhtlevad suitsugaasidega, moodustavad happed, mis toovad kaasa põlemiskambri ja korstna sisemise pinna hävitamise.

Kuid selleks ei ole kondensaadi negatiivne mõju piiratud: tahma osakesed lahustatakse veega tilkides, seintel istudes. Mõju all kõrge temperatuur See segu paiknevad tihedad ja vastupidavad kooruvad põlemiskambri sisepinnal, mis vähendab järsult suitsugaaside ja jahutusvedeliku soojusvahetuse intensiivsust. KPD boiler langeb.

Eemaldage kooriku eemaldamine ei ole kerge, eriti kui boileril on põlemiskambril on keeruline soojusvahetuspind.

Et täielikult kõrvaldada protsessi kondensaadi moodustumise protsessi tahke kütusekatla, on võimatu oluliselt vähendada selle protsessi kestust.

Põhimõte kaitse katla kondensaadi

Tahke kütusekatla kaitsmiseks kondensaadi moodustumisest on vaja välistada olukord, kus see protsess on võimalik. Selleks ei ole võimalik katla külma jahutusvedeliku teha. Voolutemperatuur peab olema väiksem kui 20 kraadi. Sellisel juhul peaks söödatemperatuur olema vähemalt 60 ° C.

Lihtsaim viis on kuumutada väikese jahutusvedeliku boileriga nimitemperatuurini, loomine väikese kontuuri kütmise ja järk-järgult kuuma veega ülejäänud külma jahutusvedeliku kuuma veega.

Idee on lihtne, kuid saate selle rakendada erinevalt. Näiteks mõned tootjad pakuvad osta valmis segamise üksuse, mille maksumus võib olla 25 000 ja rohkem rubla. Näiteks pakub palju (Itaalia) selliseid seadmeid 28500 rublaja ettevõte Paljand müüb segamisnõmbluse 25500 rubla.

Ökonoomsem, kuid samal ajal mitte vähem efektiivne meetod Kaitske tahke kütusekatla kondensaadi eest, mis hõlmab katlasse tuleva jahutusvedeliku temperatuuri reguleerimist, kasutades termostaatventiili termilise peaga.

Kau on termostaativentiil

Termostaatventiilid on kaks tüüpi:

  • segamine - ventiili voolamine Voolu A jaotub vooge B ja AV-i voolu
  • jaotus - ventiilijooksu a on jaotatud 2 voogudes

Segamisventiil on paigaldatud tagastamistorule ja jaotusventiil on paigaldatud söödatorule. Haldab termolõhu ventiili toimimist termocoliviga.

Termocolb spetsiaalse varrukaga paigaldatakse tagastamistorustiku pinnale küttekatla vahetus läheduses. Kolb sees on töövedelik, mille temperatuur on võrdne jahutusvedeliku temperatuuriga enne katla sisenemist. Kui jahutusvedeliku temperatuur kasvab, suureneb töövedelik maht ja vastupidi, jahutusvedeliku temperatuuri vähenemisega väheneb töövedeliku maht. Laiendamine või kokkusurumine, töö keha pressid varras, sulgemine või avamine termostaativentiil.

Kasutades termilise pead, saate määrata mõned temperatuur, üle (allpool), mis kuumuta soojus kandjat ei tooda. Temperatuuri seadistamine, termoressursside valimine, kirjeldatakse üksikasjalikult selle juhistes.

Termostaatilise ventiili teine \u200b\u200btunnusjoon on see, et see vähendab jahutusvedeliku liikumise voolu boilerile, kuid mitte kunagi kattuvad ja ei avane täielikult, ennetavat katlat ülekuumenemise ja keetmise tõttu. Täielikult suletud ventiil toimub ainult katla käivitamise ajal.

Kuidas jaotumine termostaativentiil töötab?

Termostaatventiil paigaldatakse esildis enne bypass osa (torujuhtme osa), mis ühendab boileri pakkumise ja tagurpidi katla tihedat lähedust. Samal ajal moodustub jahutusvedeliku väike ahelring. Termocolb, nagu eespool mainitud, on paigaldatud tagasipöördumistorule boileri vahetus läheduses.

Katla käivitamise ajal on jahutusvedelikul minimaalne temperatuur, termoolocolbe töövedelik on minimaalne maht, ei ole gaasi kalle survet ja ventiil läbib jahutusvedelikku ainult ühes ringluses ring.

Kuna soojuskandja soojendati, suureneb termilise õli töövedeliku maht, soojuspea alustab survet ventiili vardale, mööblit külma jahutusvedeliku ja soojendusega jahutusvedelikuga üldises ringlusringi.

Külma vee segamise tulemusena väheneb temperatuur tagasipöördumisel temperatuuril ja see tähendab, et termokolbe töövedeliku maht väheneb, mis toob kaasa soojuspea rõhu vähenemise ventiili vardale. See omakorda toob kaasa külma veevarustuse lõpetamise väikestele ringlusringile.

Protsess jätkub seni, kuni kogu jahutusvedeliku kuumutatakse soovitud temperatuurini. Pärast seda kattub klapp jahutusvedeliku liikumine väikese ringlusringi jaoks ja kogu jahutusvedelik hakkab liikuma mööda suurt kütteringit.

Segamise termostaatlapp toimib ka jaotusklappina, kuid see ei ole paigaldatud söödatorule, vaid vastaspoolele. Klapp asub enne möödaviirust, mis ühendab pakkumist ja tagastamist ning moodustades väikese jahutusvedeliku ringluse ringi. Termostaatkolb on lisatud samasse kohapeal-tagurpidi torujuhtme sektsioonis küttekatla vahetus läheduses.

Kuigi jahutusvedelik on külm, vahetusklapp jätab selle ainult väikeses ringis. Kuna soojuskandja soojendatakse, hakkab see survet survet ventiilile, soojendusega jahutusvedeliku läbipääsu katla ühisesse ringlusringiga.

Nagu näete, on skeem äärmiselt lihtne, kuid samal ajal tõhus ja usaldusväärne.

Termostaatventiili ja termilise juhtide kasutamiseks ei ole vaja elektrienergiat, nii mitte-lenduvaid seadmeid. Mitte täiendavad seadmed Samuti ei ole vaja kontrollereid. Väikeses ringil ringleva jahutusvedeliku kütmiseks piisab 15 minutit, samal ajal kui kogu jahutusvedeliku kuumutamine katlas võib kesta mitu tundi.

See tähendab, et termostaatventiili kasutamisel väheneb kondensaadi moodustumise kestus tahke kütusekatlaga mitu korda ja koos sellega väheneb ka boileri hävitava toime aeg.

Jääb lisada, et termostaatventiil on umbes 6000 rubla.

Tahke kütusekatla kaitsmiseks kondensaadi eest on vaja täita oma riputamist õigesti termostaatventiili abil ja luues väikese jahutusvedeliku ringluse väikese ahela.

Tahke kütusekatla ostmine ja paigaldamine, on vaja arvesse võtta selle tegevuse eripärasid, nimelt ülekuumenemise suure tõenäosusega ebanormaalsetes olukordades, mis võib lõppeda tõsise õnnetuse ja isegi seadme vee särgi hävitamisega (plahvatus). Samuti võib märkimisväärne kahju põhjustada kondensaadi põlemiskambri seintel, mis juhtub teatud töörežiimides. Selliste murede välistamiseks tuleks esitada tahke kütusekatla kaitse ülekuumenemise ja kondensaadi kaitset, mida arutatakse meie artiklis.

Kuidas vabaneda kondensaadist katla tuletõrje?

Tahke kütuse katlates võib niiskus langeda põlemiskambri siseseintele. See juhtub siis, kui küttepuud on juba purunenud ja uuendamise fänn (kui see on) töötab täielik tugevusJa küttesüsteemi vesi on veel külm.

Temperatuuri erinevusest ja kondensaadist tekib põlemissaadustega segamine kambri seintele. See naastu põhjustab metallist korrosiooni, mille tulemusena on katla teenus eluea oluliselt vähenenud.

Märge. Katlad koos valatud raud soojusvaheti ei karda korrosiooni, kuid omakorda on tundlikud järsku erinevuste temperatuuril jahutusvedeliku.

Seda probleemi on lihtne lahendada, on vaja lisada ainult kolmepoolne termostaatventiil, mis on konfigureeritud jahutusvedeliku temperatuuril 55-60 °с, nagu on näidatud alloleval joonisel. Tahke kütusekatla kaitse kondensaadi eest kehtib järgmiselt: kui ka boileri vesi kuumutatakse antud temperatuurini, ringleb piki väikese kontuuri. Pärast piisavat kütmist segab kolmepoolne klapp järk-järgult süsteemist vett. Seega temperatuuri erinevus ja kondensaadi tulekahju ei esine.

Rakendamine skeemi segamissõlme Ka kaitseb ka valatud raua soojusvaheti Jahutusvedeliku temperatuuri temperatuurist, kuna klapp ei anna võimalust soojusgeneraatori sees külma vett.

Kuidas kaitsta katla ülekuumenemise

Sellistel põhjustel võib tekkida ülemäärane küte ja keeva jahutusvedeliku tahkekütuseühikutes:

  • elektri lahtiühendamine;
  • elektroonika või temperatuuriandur ebaõnnestus, siis ventilaatorit ei saa lahti ühendada ega tuhapiiriukse ei saa sulgeda;
  • Õhuklapp on kontrollitud mehaaniline termostaat Ketireisiga suletud mitte lõpuni.

Kõige populaarsem meetod katla kaitsmiseks äkiliste ja sagedaste elektrikatkestuste ülekuumenemise eest on plokkide kasutamine katkematu võimsus kas elektrigeneraatorid. Üldiselt tuleks sagedaste elektrikatkestustega piirkonnas elava ettevaatlik omanik mõelda eelnevalt ja võtta kõik meetmed selle küttesüsteemi mittevälise volatiilsuse tagamiseks.

Nõukogu. Nii et süsteem on mitte volatiilne, see on vajalik arvutada ja teha gravitatsiooni loomuliku ringlusega jahutusvedeliku. Kütteseadmed Sa pead kiirenema nii lihtsamaks kui võimalik, kus puudub elektrooniline juhtseade ja puhub ventilaator boiler.

Kuna lisaks erakorralisele elektriühendusega erakorralisele erakorralisele tasemele on olemas ka teisi riketunnet, mis viivad ülekuumenemise, sõltumatute elektri allikate olemasolu ei ole imerohi, rohkem mitmekülgseid lahendusi. Siin nad on:

  • kahesuunalise kaitseklapi paigaldamine;
  • loodusliku ringluse ümbersõidukava sissejuhatus, soojuse eemaldamine puhvri konteinerisse või soojuse kiirendajaga.

Märge. Mõnes tahkekütuseühikute mudelites võetakse ülekuumenemise kaitse sisseehitatud või kauge soojusvaheti abil. Õnnetuse korral edastatakse selle läbi külma vett veevarustuse võrgust. Seda otsust saab kasutada ka neile, kes on jõudnud kõva kütusekatla oma kätega.

Turvaventiili kasutamine

See ei ole sama asi, mida turvaklapp. Viimane lähtestab lihtsalt süsteemi survet, kuid ei lahenda seda. Teine asi on kaitseklapp katla ülekuumenemise vastu, mis võtab süsteemist kuuma vee ja selle asemel serveerib veetorustikku külma. Seade on mitte-lenduv, liitub sööda ja tagastamisvõrgu, veevarustuse võrgustiku ja reoveega.

Jahutusvedeliku temperatuuril 105 °-ga avaneb klapp ja tänu veevarustussüsteemi rõhule 2-5 baari, kuuma vett nihutatakse sooja-generaatori särgi ja külma torujuhtmetest, pärast seda läheb see kanalisatsiooni. Kuidas tahke kütusekatla kaitseklapp on kinnitatud, näidatud diagrammi:

Selle kaitse meetodi puuduseks on see, et see ei sobi mitte-külmutamisvedelikuga täidetud süsteemidele. Lisaks ei ole skeemi tingimustel kohaldatav tingimustel, kui tsentraliseeritud veevarustust ei ole, sest koos elektriühendusega lõpetatakse kaevu või basseini veevarustus.

Hädaolukorra ümbersõidu skeem

Tahke kütusekatla kaitsekoostis on praktiliselt puudusi ülekuumenemisest:

Kui elektrienergia on lahti ühendatud ringluspumpMis töötamise ajal annab välja tagurpidi ventiili kroonile, mis takistab vee liikumist möödasõidu kaudu. Kuid pärast klapi peatamist avaneb ja jahutusvedelik jätkab ringlust loomulikul viisil. Isegi kui sel ajal tekib mingi krahhi tahke kütusekatla ja vee soojendamine ei peatu, soojus tühjendatakse puhvermahuni, kuni ahju küttepuud hävitatakse.

Tõsi, see nõuab mitmete tingimuste täitmist:

  • soojuse aku või puhvripaagi olemasolu piisav maht;
  • boileri ahela torud paagile peab olema terasest, suurenenud läbimõõduga ja sobivate nõlvade loomuliku ringluse jaoks;
  • kontrollige klapi - ainult horisontaalasendis paigaldatud kroonlehtede tüüp.

Järeldus

Kava ja kaitse meetod on parem valida vastavalt töötingimustele. Ühel juhul toimub üsna elektrigeneraator, teises ei ole ilma möödasõidu ja puhvri konteinerita. Kuid viimase Lääne-Euroopa riikides peetakse eelistatavaks viimaste kasutamist, on üldiselt keelatud tahke kütuse soojusageneraatorite kasutamine üldiselt keelatud.

Venemaa energiaühiskond
Ja elektrifitseerimine Venemaa Ues "

Tüüpiline juhendamine
Alustamisel
Erinevatest termilistest riikidest
Ja peatage aurukatla
Termilised elektrijaamad
Katkestusühendustega

RD 34.26.514-94

Excellence Service Orgres

Moskva 1995.

Arendanud JSC "Firm Orgres"

Kunstnik V.V. Kilev

Heakskiidetud Rao "Venemaa Ues" 14.09.94

Esimene asepresident V.V. Lokkis

Juhendis võetakse arvesse teadusuuringute ja projekteerimisasutuste, energiaettevõtete ja tellimisorganisatsioonide märkusi ja ettepanekuid.

RD 34.26.514-94

Kehtivusaeg on seatud

alates 01/01/1995

kuni 01.01.2000 kuni

Tüüpiline juhendamine on mõeldud termilise elektrijaamade inseneri- ja tehnilistele töötajatele. Tegelik juhendamine Vabastatakse uuesti. Sarnastest teostest väljastati varem "Elektrijaamade teenindamise juhiste kogumine" (M.-L.: GOSNERGOISDAT, 1960), "Ajutine juhendamine TGM-84 boileri teenindamiseks maagaasi ja kütteõli põletamisel" (m: BTI Orgres, 1966).

Katla käigus tuleks juhtida nõudeid:

olemasolev PTE, PTB, PPB, "Seadme reeglid ja auru- ja veeküte katelde ohutu käitamine", "Plahvatuse ohutuseeskirjad kütteõli ja maagaasi kasutamisel katlaseadmetest";

tehase juhised boileri toimimiseks;

kohalikud juhised hooldus ja katla ja abiseadmete kasutamine;

kohalikud ametijuhendid;

. Üldsätted

Automaatse reguleerivate asutuste kaasamise järjekord katla käivitamisel on esitatud rakenduses.

Boileri algus- ja peatumisrežiimide korraldamise aluspõhimõtted on esitatud lisas.

Temperatuuri reguleerimise maht on esitatud rakenduses.

Täiteprotsessis pöörake hüdrasiin-ammoniaagilahuse (joonis fig) varustamiseks konserveerimispumbad, mis on ühele katlasele (trumli, alumise punktide, elektri sõlme ühele võimalikest punktidest. Täites, keelake väljalaskepumbad ja ühendage boiler kuuma (või külma) toitainete koost; Puhas ravi.

Valige pressimisprotsessis proov ja määrake veekvaliteet boileris, sealhulgas visuaalselt. Vajadusel loputage ekraani süsteem läbi alumise punktiga katla vee korpuseni. Hüdrasiini kontsentratsioon katla vees peaks olema 2,5-3,0 mg / kg, pH\u003e 9.

auruventiilid PP-1, PP-2 puhub boiler atmosfääris;

auruventiilid PP-3, PP-4 atmosfääris laost nõud;

lisage kemikaali seminari pumpade rakendamisele - dosaatorid ja organiseerige fosfaatide puudumisel katla vee fosfeerimisrežiimis, säilitades puhta sektsiooni pH väärtuse vähemalt 9,3;

paigaldage pideva puhastamise juhtklapi kate, mis on vajalik katla vee tarbimine kaugtsükloonidest, veendudes, et kvaliteedi näitajad stabiliseeritakse toitainev vesi Ja auru normaliseeritud tasemel.

. Katla alustamine ebamugavast riigist

. Kuuma seisundi boileri alustamine

. Peatage boiler reservi

Hetk

Veetaseme vähendamine katlarumliga

Kui rõhk on saavutatud trumli 13,0 - 14,0 MPa ja leppimise näidustuste taseme mõõturid näidustused veeseadmete otsene tegevus

Vee taseme tõstmine Boiler Drumis (II Limit)

Kokkupandav põleti ahjus

Koormusega 30% nominaalne

Gaasirõhu vähendamine pärast ventiili reguleerimist

Gaasiklapi avamisega mis tahes põletile

Kütteõli rõhu vähendamine pärast ventiili reguleerimist

Kütuseõli ventiili avamisega mis tahes põletile

Õlisurve vähendamine määrimissüsteemiga, millel on sirge löök, kui see on tsentraliseeritud

Kõigi primaarsete õhufännide väljalülitamine

Kõigi jahvatamise fännide väljalülitamine tolmu transportimisel kuivatusainega nendest fännidest

Tolmu taskulambi pühkimine ahjus

Kõik suitsetajate väljalülitamine

Kütuse peatusventiilide avamisega mis tahes lukustuspõleti jaoks

Lülita kõik puhuvad fännid

Ühendage kõik RVP lahti

Mitte-tuleohtlik või ekstrusioon tõrvik tahes valatud põleti

Funktsioon käivitamisel

Hetk

Vee taseme jaotusregulaator trumlis

Regulaarse taseme säilitamine

Pärast üleminekut juhtventiilile 100 mm möödavoole läbimõõduga

Vee taseme regulaator trumlis

Pärast peamise RPK-i vahetamist

Kütuse regulaator

Säilitada kütusekulu vastavalt ülesandele

Vastavalt kohalikele juhistele

Värske paari temperatuuri kontroller

Värske paari nimitemperatuuri säilitamine süstimise teel

Kui jõudsite värske auru nimitemperatuurini

Pidev puhastusregulaator

Säilitage antud pidev puhastamine

Pärast katla sisselülitamist maanteel

Ühine õhuregulaator

Säilitada etteantud liigne õhk ahjus

Esmane õhuvoolu regulaator

Säilitada määratud esmane õhutarbimine

Pärast tolmu põletamise liikumist

Tulekindel regulaator

Säilitage ahju valamine

Katla süütamisega

3. liide.

Alustamis- ja peatumisrežiimide korraldamise aluspõhimõtted

Varem, nagu on teada, pakuti välja tihendamata katla täitmisel trumli ees oleva vee temperatuuri reguleerimiseks, mis ei tohiks olla trumli metalli põhja temperatuuril erinev rohkem kui 40 ° C juures . Siiski on võimalik täita seda nõuet, kui esimene osa veele saadetakse peale trumli. Olemasolevad veevarustuse skeemid katlarumliga ei paku tavaliselt selliseid võimalusi. Sellegipoolest otsustate trumli temperatuuri seisundi juhtimisahela väljatöötamisel veetemperatuuri mõõtmine trumli ees; Samuti säilitatakse ja kontrollitakse küllastumise temperatuuri üle.

Hüdrofopi trumli täitmine on keelatud, kui tühja trumli metallist temperatuur ületab 140 ° C.

Graafikute veskide jahvatamisega seotud graafikud on betoon betoonid betoon: käivitajate katsetamine viidi läbi TPE-430 plõpsutalade sooritava CHP-s koos ristsidemetega; Kaardid kehtivad teistele katelde tüüpidele.

Joonis fig. üheksa . Temperatuuri jaotus auruti teele:

Sõltuvalt kasutatavast tehnoloogiast on katla peatused jagatud järgmistesse rühmadesse:

peatage katla reservi;

peatada boiler pika reservi või remondiga (koos kaitsega);

peatage katla tühjendamise katla;

hädaolukorra peatus.

Boileri peatuse all tähendab reserv lühendatud peatus, säilitades veetaseme trumlis, mis on peamiselt seotud seisakuid, mis ei nõua nädalavahetuste seadmete remonti. Rohkem kui 1 päeva peatumisel vähendatakse katla rõhku tavaliselt atmosfäärile. Kui peatumisel rohkem kui 3 päeva, on soovitatav panna katla kaitse eesmärgil liigse survet deaerator või muu allikas.

Tehnoloogia peatamine Katla võetakse vastu võimalikult lihtsustatud ja näeb ette katla mahalaadimise kuni 20-30% nominaalparameetritest, millele järgneb selle tagasimaksmine ja katkestamine peamisest juhtmest.

Et hoida paari survet peatumisel, ei ole boileri puhumise ventiilid atmosfääris avatud. "Mahus ja tehnilised tingimused Elektrijaamade soojusvõimvarustuse tehnoloogilise kaitse rakendamise kohta, millel on ristlõiked ja veesoojendus katlad "(m.: Soyuztehenergo, 1987, 1987), vasakpoolsetel katlaklappide ventiilide avamisel, \\ t Ja kui tehnoloogilise kaitsega seotud meetmete ülekandmisel ei ole seda toimingut mainitud (ringikujuline arv nr c- 01-91 / t / "muudatuste muutmise tehnoloogiliste kaitse skeemide termilise energia seadmete toimimise TPP" - m.: SPO Orgres, 1991 ).

Piisab, et piirata puhastusvahendite kaugjuhtimispulti.

Kui seadmed on tuletatud pikaajalise reservi või remondile selle tüüpilise juhendiga, annab see hüdrasiiniga säilitamise ammoniaagiga katla peatamise peatamises. Muud kaitsemeetodid on võimalikud.

Katla ja aurutorude peatamist kasutatakse vajaduse korral ahjus kuumutamise pindade parandamiseks ahjus, lambad, soe sahtli. Katla tagasimaksmisega jäävad trummid tööle kogu leidmise ajaks. Trumli helistamine lähedal asuva boileri parvlaevaga (läbi hüppajate kaudu) toimub nii nagu ilma veetaseme säilitamiseta trumlis (selles tüüpilises juhendis, on selline režiim antud) ja taseme säilitamiseks). Viimasel juhul viiakse auruga toitmine läbi ainult trumli ülemistes mahutites. Kasutades RROW, tempo vähendades survet õõnest esimesena oma vajaduste kogujasse, siis atmosfääri.

Paarirõhu vähendamise tempo tuleks säilitada nii, et see ei ületa madalama moodustumise temperatuuri alandamise lubatud kiirust, mis peatumisel on [↓ VT] \u003d 20 ° C / 10 min. Temperatuuri erinevus ülemise ja alumise genereeriva trummide vahel ei tohiks ületada [ Dt] \u003d.80 ° С

4. liide.

Temperatuuri reguleerimise maht

Kontrollima temperatuuri režiim Auruti, kui boiler algab, on soovitav teostada regulaarseid varrukate termoelektrilisi termomeetreid individuaalsetest etappidest väljundile, keeldudes mõõtmistest kuni Vitch Thermoelektriliste termomeetrite abil. Alustamisrežiimides on kõigepealt vaja tagada auride temperatuuri kontrollimise juhtimise kontrollimise esimestes etappides kuumutute kõrgeima kuumuskülrunud pindadena sellistes režiimides, samuti paari temperatuuri ajal boileri väljalaskeava mõlema lõngaga. Määratud mõõtmised on soovitatav kuvada automaatse registreerimise koos olemasoleva registreerimise temperatuuri metalli trumli. Viimane tuleks ühtlustada kindlaksmääratud sektsiooni nõuetega. 1.6 "Elektrisüsteemide toimimise haldusdokumentide kogumine (soojustehnika). 1. osa." M.: SPO Orgres, 1991:

temperatuuri mõõtmiste kogus trumli ülemisele põhjale vähendatakse kuuele: keskel ja äärmuslikes sektsioonides;

see on ette nähtud küllastuse temperatuuri mõõtmiseks, paigaldades hülsi või pinna termopaari trumli aurujooksu- ja veekindlatele torudele;

see on ette nähtud toitainevee temperatuuri mõõtmiseks ökonootoritootja jaoks (trumli täitmisel kontrollimiseks).

Paljud katlaseadmete tootjad nõuavad, et katla vee sissepääsu juures ei ole teatud temperatuuril madalam, kuna boiler mõjutab külma tagasipöördumist:

    • boileri vähenemine,
    • soojusvahetile kuuluv kondensaat, mis viib katla korrosiooni,
    • tänu suure temperatuuri erinevusele soojusvaheti sissepääsu ja väljalaskeava juures laieneb selle metall erinevalt - siin pingest ja katla korpuse võimalikuks lõhenemisest.
Allpool vaatame, kuidas kaitta kaitta külma tagasipöördumist.

Esimene meetod on täiuslik, kuid kallis. ESBE. See pakub valmis mooduli kaldeks katla vastupidises suunas ja soojuse aku reguleerimise juhtimine (tahkete kütuste katelde jaoks) - LTC 100 seade on populaarse laddomendi sõlme (Ladddom) analoog.

1. etapp 1. Põlemisprotsessi algus. Segamisseade võimaldab teil kiiresti suurendada katla temperatuuri, alustades seega veeringet ainult katla ahelas.

2. etapp: laadimispaagi algus. Termostaat, avades ühendus akumuleeruvast paagist, määrab temperatuuri, mis sõltub toote versioonist. Kõrge, garanteeritud vastupidine temperatuur boilerile, mida toetatakse kogu põlemistsükli tõttu

3. etapp: kumulatiivne tank allalaadimisprotsessi ajal. Hea juhtimine Pakub akumuleeruva paagi tõhusat laadimist ja õige kimbu.

4. etapp: kumulatiivne paak on täielikult laaditud. Isegi põlemistsükli lõppstaadiumis tagab kõrge kvaliteediga reguleerimine hea kontrolli seljatemperatuuriga katla samaaegse täieliku koormusega kumulatiivse paagi.

5. etapp: põlemisprotsessi lõpetamine. Ülemise auku sulgemine läheb voolu otse kumulatiivse paagiga, kasutades katla soojuse

Teise meetod on lihtsam, kasutades kolmeaastast kvaliteetset termosumit.

Näiteks ESBE või VTC300 ventiilid. Need ventiilid erinevad sõltuvalt kasutatud boileri võimsusest. VTC300 kasutatakse katla võimsusega kuni 30 kW, VTC511 ja VTC531 - võimsamate katlad 30 kuni 150 kW

Klapp on paigaldatud bypassi reale boileri pakkumise ja tagurpidi.

Sisseehitatud termostaat avab väljundtemperatuurile "A" sisend "AV", mis on võrdne termostaadi seadistusega (50, 55, 60, 65, 70 või 75 ° C). Sisend "B" on täiesti suletud, kui temperatuur sisendi "A" ületab nominaalse avamise temperatuuri 10 ° C võrra.

Sellised ventiili väljaandedHerz Armaturen. - kolmepoolne termo-segamisventiil anti-konnüüs. Kaks tüüpi Hei liitventiilid on toodetud kondenseerivaks - puudega ja fikseeritud ümbersõiduga.

Kava kasutamise kolmesuunaline segamisventiili Hei anti-condench

Jahutusvedeliku temperatuuril klapi "AB" väljalaskeava juures on väiksem kui 61 ° C, sisend "A" on suletud, kuum vesi toimub katla sisendi kaudu tagasipöördumisel. Kui jahutusvedeliku temperatuur väljundis "AB" rohkem kui 63 ° C, möödaviigu sisend "B" kattub ja jahutusvedelik süsteemi sisendi kaudu "A" siseneb katla tagurpidi. Bypass väljund "B" avaneb uuesti, kui temperatuur langeb "AV" väljundi 55 ° C juures

Läbi läbimisel "AU" jahutusvedeliku temperatuuri alla 61 ° C, sisend "A" on suletud süsteemist, kuum soojus kandja Bypass "B" kantakse "AV". Üle 63 ° C temperatuuri "AB" väljundi jõudmisel sisend "A" avaneb ja vesi tagastamise vesi segatakse veega "B" möödasõiduga. Ümbersõidu võrdsustamiseks (nii, et boiler ei tööta pidevalt väikeses ringlusringis) enne "B" sisendit tasakaalustava ventiili installimiseks on vaja paigaldada.