장식 재료 보일러실의 목적 유형 및 분류. 보일러 설치

보일러실의 목적 유형 및 분류. 보일러 설치

보일러실은 난방, 증기 공급 및 온수 공급 시스템을 위한 작동 연료(주로 물)의 가열이 하나의 기술실에 위치한 구조입니다. 소비자는 증기 파이프라인과 난방 본관을 사용하여 보일러실에 연결됩니다. 보일러실의 가장 중요한 장치는 증기 및/또는 온수 보일러입니다. 보일러실은 중앙 집중식 열 공급 및 증기 공급을 위해 사용되거나, 보일러실이 지역적으로 사용되는 경우(한 가구 또는 밀접하게 위치한 주택 그룹) 지역 용도로 사용됩니다.

보일러실의 분류

배치 유형별:

내장형(다른 목적을 위한 건물, 특수 장비를 갖춘 장소)

별도의 위치(별도의 건물)

지붕(특수 설비를 갖춘 건물의 지붕)

프레임(구조가 없는 대형 유닛 조립체);

로컬(모듈식) 디자인(컨테이너, 운반 가능한 구조 등);

부착(다른 건물에 부착된 특수 장비 구조물).

사용된 연료 유형별:

액체 연료(디젤 연료, 폐유, 연료유);

고체 연료(목재, 이탄, 석탄);

가스;

결합.

사용되는 보일러 유형별 :

증기;

소방관;

뜨거운 물;

혼합.

열부하 유형별:

산업용(고온 처리수, 산업용 증기);

난방(환기, 난방, 온수 공급);

결합.

보일러실은 천연 가스, 액화 가스, 석탄, 목재, 연료유, 디젤 연료 및 다양한 산업 폐기물과 같은 다양한 연료로 작동할 수 있습니다. 따라서 이와 관련하여 모든 보일러 하우스는 작동 연료 유형에 따라 가스, 액체 연료, 고체 연료 및 복합 연료로 구분됩니다. 가스 보일러 하우스는 가장 인기있는 보일러 하우스 유형 중 하나입니다. 가스는 가장 환경 친화적이고 저렴한 연료 유형 중 하나입니다. 하지만 이 장비를 설치할 때 복잡한 과정에서 발생할 수 있는 유일한 문제는 난방 및 급탕용 가스 사용 허가를 받는 것입니다. 가스보일러실도 내장형, 부착형, 독립형, 지붕 장착형으로 분류됩니다. 보일러실의 화력은 피가열물의 면적에 따라 선택되는 보일러(보일러 유닛)의 동력에 따라 달라지며, 피가열물의 크기가 클수록 보일러의 출력은 더 강력해야 합니다.

액체 연료 보일러는 대부분 디젤 연료를 사용하지만 천연 가스보다 가격이 더 비쌉니다. 그러나 예외적인 경우에는 천연가스를 사용하는 것보다 이러한 유형의 보일러 설치가 더 바람직합니다. 경유 외에 중유, 석유, 폐유 등도 사용할 수 있다. 설치에는 특별한 권한이 필요하지 않습니다.

반면, 고체 연료 보일러는 석탄, 압축 목재, 목재 폐기물과 같은 고체 연료를 사용하여 작동합니다. 이 보일러 하우스의 가장 중요한 장점 중 하나는 가스와 전기를 모두 사용하지 않는다는 것입니다. 목재 폐기물을 사용하는 경우 보일러 하우스는 비용이 다른 것보다 훨씬 높음에도 불구하고 매우 빠르게 비용을 지불합니다. .

복합 유형의 장비 작동은 두 가지 유형의 연료 사용을 기반으로 합니다. 하나는 주 연료이고 다른 하나는 백업 또는 비상용으로 사용됩니다. 이 경우 가스와 디젤 연료를 모두 사용하는 가스-디젤 복합 버너를 갖춘 보일러가 2대 이상 있어야 합니다. 주요 연료 유형은 대부분 천연 가스입니다. 주연료 공급이 중단될 경우 보일러실은 자동으로 예비연료를 사용하기 시작하는데, 이는 모든 소비자에게 중단 없이 온수 공급과 난방이 공급된다는 것을 의미합니다.

각 개별 상황과 하나 또는 다른 유형의 보일러 실 선택이 개별적으로 고려되어 가장 최적의 옵션이 선택됩니다.

보일러 플랜트보일러 장치와 보조 장비로 구성됩니다. 보일러 유닛 (보일러)유기 연료의 연소 중에 방출되는 열 또는 일정한 소스(예: 뜨거운 가스)에서 공급되는 열로 인해 고압에서 온수 또는 수증기를 생성하도록 설계된 장치입니다.

보일러 실보일러 및 일부 보조 장비가 위치한 건물을 말합니다.

보일러 장치는 화실과 대류 굴뚝으로 구성되며 일반적으로 드럼, 꽃줄, 증기 과열기, 절수기, 공기 히터를 포함할 수 있습니다. 프레임, 안감, 단열재, 금속 클래딩이 있습니다.

에게 보조 장비보일러 설치에는 드래프트 기계, 가열 표면 청소 장치, 연료 준비 및 연료 공급, 슬래그 및 재 제거 장비, 재 수집 및 기타 가스 청소 장치, 연료, 물 및 증기 파이프 라인, 자동화, 제어 및 보호 장비 및 장치, 수처리가 포함됩니다. 장비, 부속품, 부속품, 굴뚝. 보조 장비의 구성은 연소되는 연료 유형, 보일러 장치 유형 및 출력에 따라 결정됩니다.

피팅조절 및 차단 장치, 안전 밸브, 압력 게이지라고 합니다. 헤드폰- 해치, 맨홀, 구멍, 게이트, 댐퍼입니다.

보일러 장치는 증기그리고 뜨거운 물. 폐열 보일러용광로, 가스 터빈 또는 기타 다양한 기술 생산 제품에서 배출되는 가스 열을 사용하여 물을 가열하거나 수증기를 생성하는 장치입니다.

물, 증기-물 혼합물 및 증기의 이동 특성에 따라 증기 보일러는 다음과 같은 드럼 보일러로 구분됩니다. 반복되는 자연순환(그림 5.1, ), 드럼 반복 강제 순환(그림 5.1, b) 및 곧바로(그림 5.1, V).자연 순환식 드럼 보일러(그림 5.1, ㅏ, 5.2) 왼쪽(아래) 파이프의 액체 밀도 차이로 인해 2 오른쪽(리프팅) 파이프의 증기-물 혼합물 4 물은 아래로 이동하고 증기-물 혼합물은 위로 이동합니다. 라이저 파이프는 보일러 용광로에 위치하며 스크린 파이프라고 합니다. 운전 압력 아르, Pa, 파이프의 물 순환은 다음과 같습니다.

어디 시간- 순환 회로의 높이, m; p in, p cm - 물과 증기-물 혼합물의 밀도, 각각 kg/m 3.


쌀. 5.1. 증기 보일러의 증기 생성 계획: - 자연 순환; - 다중 강제 순환; V- 직접 흐름 운동; B - 드럼; IP - 증발 표면; PE - 증기 과열기; VE - 물 절약 장치; nE - 과열 증기 소비; Gn.e - 급수 소비량; PN - 공급 펌프; CN - 순환 펌프; NK - 하부 컬렉터; - 열 공급; OP - 다운 파이프; PD - 리프팅 파이프

다중 강제 순환 보일러의 경우(그림 1 참조)

5.1, 비)냉각수의 이동은 순환 펌프를 통해 수행됩니다. 직접 흐름 보일러(그림 5.1, c 참조)에는 드럼과 순환 회로가 없습니다. 물은 급수 펌프에 의해 물 절약 장치와 직렬로 연결된 증발 표면을 통해 펌핑됩니다.

같은 시간 동안 회로를 통과하는 물의 양과 회로의 증기 출력의 비율을 호출합니다. 순환율 K p.자연 순환식 보일러의 경우 K c = 10-60, 일회성 보일러용 K c = 1.

쌀. 5.2. 보일러 내 물의 자연 순환:

1 - 보일러 드럼; 2 - 다운 파이프; 3 - 하부 매니폴드; 4 - 리프팅 파이프; 5 - 연소실의 외부 표면

에너지보일러는 화력 발전소의 터빈에 수증기를 공급하도록 설계된 설비입니다(그림 5.3). 산업 소비자와 건물 난방에 수증기를 공급하기 위해 경우에 따라 산업용 및 난방용 보일러 설비가 각각 설치됩니다 (그림 5.4-5.6).

생산성에 따라 증기 보일러는 저(최대 25 t/h), 중(35-50 ~ 160-220 t/h) 및 고 증기 출력(220 t/h 이상) 보일러로 구분됩니다.

생성된 수증기의 압력에 따라 저압(최대 1.37MPa), 중압(2.35 및 3.9MPa), 고압(9.81 및 13.7MPa) 및 초임계압(25.1MPa)의 보일러가 구별됩니다. 고임계압 및 초임계압 보일러에서 과열 증기의 온도는 540~570°C입니다.

온수 보일러는 열 출력이 특징입니다. 큐, MW(Gcal/h), 과열된 물의 온도 및 압력, 보일러를 구성하는 금속 유형(주철, 강철)(5.3항 참조).

수증기는 증기 엔진, 화력 발전소의 증기 발전소, 기업의 기술 설치, 산업, 공공 및 주거용 건물의 난방, 환기 및 온수 공급 시스템에 사용됩니다. 온수 - 주로 건물의 난방 및 환기 시스템에 사용되며 생산 및 인구의 배관 요구 사항을 충족합니다. 때때로 - 소비자를 처리하기 위해 열을 공급합니다. 많은 경우 보일러에서 생산된 증기나 온수는 중앙가열점(CHP)이라 불리는 가열점에 열을 공급하기 위한 냉각수로 사용되며, 중앙가열점(CHP)에는 열교환기(회수식 또는 혼합식)를 설치하여 중앙 가열점과 중앙 가열점 사이를 순환하는 물을 가열합니다. 가열점과 이에 연결된 소비자(이중 회로 회로). 추가 난방 지점(보일러실)을 통해 소비자를 중앙 난방 스테이션에 연결하여 개인 또는 소비자 그룹(3회로 방식)에게 열을 공급하는 것도 가능합니다. 자세한 내용은 [9]를 참조하세요.

원자로가 있는 보일러실을 제외하고 보일러실의 증기와 온수는 각각 증기, 물 가열 및 증기-물 가열 보일러라는 특수 장치에서 연소된 유기 연료의 열을 사용하여 얻습니다.

보일러실은 목적에 따라 에너지, 산업, 산업 난방, 공공 유틸리티 부문(KBS) 또는 주택 및 공동 서비스(HCS)의 보일러실로 구분됩니다. 후자는 주로 난방 및 온수 공급을 위한 주택 및 공동 서비스의 열 수요를 충당합니다. 동력 보일러 하우스는 화력 발전소(TPP)의 터보 발전기 ​​및 증기 엔진에 증기를 공급하도록 설계되었습니다. 동력 보일러 하우스는 화력 발전소의 필수적인 부분입니다. 산업용 보일러 하우스는 소비자와 난방, 환기, 공조 및 온수 공급 시스템을 처리하기 위해 증기와 온수를 제공합니다.

업계에서 증기의 대규모 기술 소비자는 증발, 증류, 정류, 건조 공장, 화학 반응기, 황화수소 및 이산화탄소에서 천연 가스의 흡착 탈착 정화 시설, 세탁기, 프레스, 갈바니 라인의 가열 욕조, 라미네이팅 기계입니다. (고분자 필름으로 코팅) 종이 등

테이블에 표 1.1은 다양한 산업 분야의 기업의 열 소비 특성을 보여줍니다[2].

산업용 난방 보일러 하우스는 생산 및 기업 영역의 산업, 행정 및 기타 건물 난방에 사용되는 증기 또는 온수를 생성하고 인근 주거 지역에 온수를 난방 및 공급하도록 설계되었습니다.

증기 보일러는 산업용 및 산업용 난방 보일러 실에 가장 자주 설치됩니다. 난방 보일러 하우스는 건물 난방 및 인구의 가구 요구 사항 충족을 위해 주로 온수를 생산합니다. 따라서 보일러 하우스 난방에는 증기 보일러와 온수 보일러가 모두 사용됩니다. 주택 및 공동 서비스를 위한 현대식 열 공급 스테이션에는 주로 온수 보일러가 있습니다. 그리고 그곳에서 사용 가능한 증기 보일러는 주로 연료유 산업에 증기를 공급하기 위해 발전소 자체 수요를 충족합니다(가스 보일러실에서는 연료유가 백업 또는 비상 연료로 사용됩니다). 유망한 방향은 난방 보일러에 증기-물-가열 보일러를 결합하는 것입니다. 지난 10년 동안 자율 지붕 장착형 및 블록 모듈식 보일러 하우스, 증기 및 물 가열 하우스도 널리 보급되었습니다. 블록모듈형 보일러실은 공장에서 설치되어 조립된 형태로 설치현장에 배송됩니다. 이를 작동시키려면 배송 후 설치하고 소비자 및 연료 공급원에 연결하고 규정된 방식으로 시운전 작업을 수행하면 충분합니다.

증기 및 온수 보일러 설비의 주요 열 다이어그램이 그림 1에 나와 있습니다. 1.1과 1.2.

주택 및 공동 서비스의 열 공급원에 연결된 소비자 수에 따라 구역, 그룹 및 개별 보일러 하우스가 구별됩니다 [1]. 지역 및 그룹 보일러실은 원칙적으로 별도의 건물에 위치합니다. 개인 - 종종 지하실이나 가열된 건물의 지붕에 있습니다. 천연가스를 사용하는 자율 자동화 옥상 보일러 하우스는 최근 몇 년간 널리 보급되었습니다.

쌀. 1.1. 증기 보일러실의 개략적인 열 다이어그램

1 – 보일러 장치; 2 – 실시간 증기 수집기; 3 – 감소 장치; 4 – 증기 수집기 아르 자형= 0.6MPa; 5 – 증기 수집기 아르 자형= 0.3…0.12MPa; 6 – 연속 송풍 분리기; 7 - 증기 온수기; 8 – 증기-온수기 뒤의 응축수 냉각기; 9 – 열 탈기기; 10 – 증기 냉각기; 11 – 온수기; 12 - 증기 온수기; 13 – 화학적 수처리 장치; 14 – 전기 구동 공급 펌프; 15 – 증기 공급 펌프; 16 – 네트워크 펌프; 17 – 메이크업 펌프;

파이프라인 기호: T1 – 난방 및 환기(HV)를 위해 공급되는 온수; T2 - 난방 시스템에서 물을 반환합니다. T21 – 역방향, 응축수 냉각기에서 가열한 후(OK); T3 – 가정용 온수 공급, 공급; T4 – 온수 공급 시스템에서 물을 반환합니다. T5 – 기술적 요구에 맞는 온수; T6 - 기술적인 필요가 있는 경우 물을 반환합니다. T61 – OK 후 물을 반환합니다. T71 – 보일러에서 나오는 증기; T73 – 감소 장치 후 페어링( 아르 자형= 0.3...0.12MPa); T72 – 축소 후 쌍( 아르 자형= 0.6MPa); T74 – 연속 송풍 분리기에서 나오는 증기; T79 – 탈기기에서 나오는 증기; T81 – 응축수 아르 자형= 0.6MPa; T82 – 응축수 아르 자형= 0.2MPa; T84 – 생산 중 응축수; T91 - 급수; T92 – 연속 분사; T93 – 증발 후 물을 퍼지합니다. B1 – 급수원의 원수; B20 – 화학적 수처리 후의 물

쌀. 1.2. 온수 보일러실의 개략적인 열 다이어그램

1 – 온수 보일러; 2 – 네트워크 펌프; 3 – 재순환 펌프; 4 – 재순환 조절기; 5 – 공급 수온 조절기; 6 – 진공 탈기기; 7 – 탈기기 증기 냉각기; 8 – 물-물 열교환기; 9 – 화학적으로 정제된 물 펌프; 10 – 가스-물 이젝터; 11 - 작동수 공급 탱크; 12 – 원수 펌프; 13 - 열교환기 - 원온수기; 14 – 이송 펌프; 15 – 보충수 저장 탱크; 16 – 메이크업 펌프; 17 – 탈기기 앞의 수온 조절기; a, b – 생산 시 온수 공급 및 반환; c – 수돗물에서 나오는 원수; d – 네트워크 물 반환

에너지의 종류와 생산방법

1. 원자력 에너지 2. 화학 3. 정전기 4. 정자기 5. 탄성 6. 열 7. 기계 8. 전기(전기역학) 9. 전자기(광자)

1차 에너지를 2차 에너지, 특히 전기 에너지로 변환하는 작업은 스테이션에서 수행되며 이름에는 어떤 유형의 1차 에너지가 전기 에너지로 변환되는지 표시되어 있습니다. - 화력 발전소(TPP)에서 - 열; - 수력 발전소(HPP) - 기계(물 이동 에너지) - 양수 저장 스테이션(PSPP) - 기계적(인공 저수지에 미리 채워진 물의 이동 에너지) - 원자력 발전소(NPP) - 원자력(핵연료 에너지) - 조력 발전소(TPP) - 조수.

화력 발전소연료(고체, 액체, 기체)의 내부 화학에너지를 물과 증기의 열에너지로 변환하고, 이를 기계적 회전에너지로 변환하여 전기에너지를 생성하는 일련의 장비를 포함합니다. 수력 발전소상대적으로 높은 곳에 위치한 물의 흐름이나 저수지의 에너지를 전기 에너지로 변환하는 수력 구조물과 동력 장비의 복합체입니다. 화력 발전소 CHP(CHP)는 전기에너지뿐만 아니라 열도 생산하여 가정용으로 증기와 온수의 형태로 소비자에게 공급하는 화력발전소입니다.

보일러 및 보일러 설치; 보일러 분류

보일러 플랜트특수실에 위치한 장치 세트로 연료의 화학 에너지를 증기 또는 온수의 열 에너지로 변환하는 데 사용됩니다. 보일러 설치의 주요 요소는 보일러, 연소 장치(로), 급수(물 공급용) 및 통풍 장치(송풍 팬, 가스 공기 덕트 시스템, 연기 배출 장치 및 굴뚝)로, 필요한 공급을 보장합니다. 화실로의 공기량, 연도 보일러를 통한 연소 생성물의 이동 및 대기로의 제거).

보일러– 뜨거운 연료 연소 생성물의 열이 물로 전달되는 열교환 장치. 결과적으로 물은 증기 보일러에서 증기로 변환되고 온수 보일러에서는 필요한 온도로 가열됩니다.

냉각수에 따른 보일러: 뜨거운 물(압력을 받아 물을 가열하는 경우) 증기(증기 생산용). 증기: - 에너지, 전기 에너지를 생성하기 위해 증기 터빈에 사용되는 증기를 생성합니다.

- 산업 -기술적 요구에 맞는 증기.

설계 특징에 따라 증기 보일러와 온수 보일러로 구분됩니다. 가스관, 수도관.

수온에 따른 온수보일러 : 저온(최대 115°C); 과열 보일러(최대 150°C 이상).

사용된 연료 유형별 보일러:

- 가스 보일러;
- 액체 연료(디젤) 보일러
- 이중 연료(가스-석유) 보일러
- 고체 연료 보일러
, 산업용 보일러의 경우 주로 석탄입니다.

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