DE827384C - Verfahren zur Verlegung des UEbergangspunktes bei Zwangdurchlaufkesseln - Google Patents

Verfahren zur Verlegung des UEbergangspunktes bei Zwangdurchlaufkesseln

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DE827384C
DE827384C DEB8791A DEB0008791A DE827384C DE 827384 C DE827384 C DE 827384C DE B8791 A DEB8791 A DE B8791A DE B0008791 A DEB0008791 A DE B0008791A DE 827384 C DE827384 C DE 827384C
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DE
Germany
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boilers
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once
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Expired
Application number
DEB8791A
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English (en)
Inventor
Dipl-Ing Heinrich Friedrich
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Borsig GmbH
Original Assignee
Borsig GmbH
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B35/00Control systems for steam boilers
    • F22B35/002Control by recirculating flue gases
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B35/00Control systems for steam boilers
    • F22B35/06Control systems for steam boilers for steam boilers of forced-flow type
    • F22B35/10Control systems for steam boilers for steam boilers of forced-flow type of once-through type

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Air Supply (AREA)

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf Zwangdurchlaufkessel und betrifft ein Verfahren, den Übergangspunkt, d. h. diejenige Stelle im Rohrsystem, an der der letzte Rest Wasser verdampft, mit Rücksicht auf die jeweilige Kesselleistung in Gebiete mittlerer Temperatur zu verlegen. Da der Übergangspunkt nicht fest an einer Stelle im Rohrsystem liegt, sondern bei geringeren Kessellasten nach vorn, und zwar in der Wasserströmung entgegengesetzten Richtung wandert, so kann er bei Schwachlast unter Umständen in den Strahlungsteil gelangen und dort zu Rohrbeschädigungen führen. Dies hat praktisch zur Folge, daß der Kessel unterhalb einer gewissen Last nicht betrieben werden kann.
  • Es ist bereits versucht worden, die Wärmeaufnahme der Siederohrauskleidung im Feuerraum zu vermindern, indem nur ein Teil des Feuerraumes mit Siederohren, der Rest aber mit Überhitzerrohren ausgekleidet wird. Diese Überhitzerrohre unterliegen aber infolge der strahlenden Hitze einer außerordentlich hohen Beanspruchung.
  • Ein weiterer Vorschlag geht dahin, das Speisewasser unmittelbar in den Strahlungsteil des Kessels eintreten zu lassen, ohne es vorher durch einen Vorwärmer zu leiten. Eine solche Maßnahme hat jedoch den Mangel, daß das Temperaturgefälle zwischen den Rauchgasen und dein Wasser bzw. Dampf schlechter wird, was eine Vergrößerung der Heizfläche bedingt.
  • Hei den bekannten Maßnahmen liegt die zulässige Mindestlast aber immer noch hoch; bei niederen Lasten wird daher mit Luftüberschuß gefahren, was eine Verschlechterung des Wirkungsgrades bedeutet.
  • Diesen 'Mängeln wird erfindungsgemäß dadurch abgeholfen, daß dem Feuerraum in an sich bekanu ter Weise abgekühlte Rauchgase in regelbarer Menge zugeführt werden, und zwar in einer Höhe im Feuerraum, die je nach den Umständen verschieden sein kann.
  • Zwar ist es bei Kesseln an sich bekannt, abgekühlte Rauchgase zur Herabsetzung der Feuerraunitemperatur zu benutzen, aber im vorliegenden Falle dient dieses bekannte Mittel zur Lösung einer neuen, im wesentlichen nur bei Durchlaufkesseln, beispielsweise bei Benson-Kesseln, auftretenden
    äußerst wichtigen Aufgabe, die bis dahin nicht zu-
    friedenstellend gelöst xverden konnte, nämlich den
    Übergangspunkt mit Rücksicht auf die jeweilige
    Kesselleistung zu verlegen.
    In der Abbildung ist die Erfindung an einem
    Benson-Kessel beispielsweise dargestellt.
    Im ersten Zug liegen der Lufterhitzer i, der
    Wasservorwärmer 2, die beiden Übergangsteile 3
    und 4 und der Überliitzer 5. Der Übergangspunkt
    liegt im Übergangsteil 4. Wasserseitig geht die
    Strömung vom Vorwärmer 2 in den Strahlungsteil 6
    und dann durch die Heizflächen 3, .4 und 5 ; am Ende
    der Heizfläche 5 liegt der Heißdanipfaustritt. Der
    Ventilator 8 saugt abgekühlte Rauchgase durch die
    Öffnungen 7 an, drückt sie in die Rohrleitung 9 und
    durch die Öffnungen io in den Feuerraum. Die
    Rauchgaseintrittsöffnungen können als Wirbeldüsen
    zur Durchwirbelung des Feuerraumes gestaltet
    sein. Gegebenenfalls können auch die Brenner i i so
    ausgebildet werden, daß sie gleichzeitig die Rauch-
    gase an Stelle der Öffnungen io dem Feuerraum zu-
    führen.
    Durch die Rückführung abgekühlter, vom Ende
    des Kessels oder zwischen einzelnen Heizflächen ab-
    gesaugter Rauchgase in (lein Feuerraum, wird die
    Wärmeübertragung im Feuerraum vermindert und
    mehr auf die hintere Heizfläche verlagert; damit
    wird auch der Übergangspunkt dahin verlegt. Zu-
    dem wird die hohe Beanspruchung irn Feuerraum,
    die häufig zu Rohrreißern führte, vermieden; der
    Kessel kann, auch mit geringer Last sicher betrieben
    werden. Es ist ferner möglich, einen Wasservor-
    wärmer einzubauen, um das Temperaturgefälle aus-
    zunutzen, ohne die Heizflächen zu vergrößern. Nicht
    unwesentlich ist die durch die Rauchgasumwälzung
    herabgesetzte Feuerraumtemperatur hinsichtlich der
    günstigen Nebenwirkung, daß die Schlackenschwie-
    rigkeiten vermindert «-erden.

Claims (1)

  1. PATENTANSPRUCH: Verfahren zur Verlegung des Cbergangspunktes bei Zwangdurchlaufkesseln, dadurch gekennzeichnet, daß dein Feuerraum in an sich bekannter Weise abgekühlte Rauchgase in regelbarer Menge zugeführt «-erden.
DEB8791A 1950-08-16 1950-08-16 Verfahren zur Verlegung des UEbergangspunktes bei Zwangdurchlaufkesseln Expired DE827384C (de)

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Cited By (9)

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