RU2109209C1 - Парогенератор - Google Patents

Парогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU2109209C1
RU2109209C1 RU95106598A RU95106598A RU2109209C1 RU 2109209 C1 RU2109209 C1 RU 2109209C1 RU 95106598 A RU95106598 A RU 95106598A RU 95106598 A RU95106598 A RU 95106598A RU 2109209 C1 RU2109209 C1 RU 2109209C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipes
duct
steam generator
generator according
inner diameter
Prior art date
Application number
RU95106598A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95106598A (ru
Inventor
Келер Вольфганг
Краль Рудольф
Виттхов Эберхард
Original Assignee
Сименс АГ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=6465884&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2109209(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Сименс АГ filed Critical Сименс АГ
Publication of RU95106598A publication Critical patent/RU95106598A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2109209C1 publication Critical patent/RU2109209C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B37/00Component parts or details of steam boilers
    • F22B37/02Component parts or details of steam boilers applicable to more than one kind or type of steam boiler
    • F22B37/10Water tubes; Accessories therefor
    • F22B37/12Forms of water tubes, e.g. of varying cross-section
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B29/00Steam boilers of forced-flow type
    • F22B29/06Steam boilers of forced-flow type of once-through type, i.e. built-up from tubes receiving water at one end and delivering superheated steam at the other end of the tubes
    • F22B29/061Construction of tube walls
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B37/00Component parts or details of steam boilers
    • F22B37/02Component parts or details of steam boilers applicable to more than one kind or type of steam boiler
    • F22B37/10Water tubes; Accessories therefor
    • F22B37/14Supply mains, e.g. rising mains, down-comers, in connection with water tubes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Detergent Compositions (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)
  • Feeding And Controlling Fuel (AREA)
  • Devices For Medical Bathing And Washing (AREA)
  • Medicines Containing Material From Animals Or Micro-Organisms (AREA)

Abstract

В работающем на ископаемом топливе парогенераторе 1 с газоходом, ограждающая стенка 2 которого образована из газополотно соединенных друг с другом труб 4, которые в основном расположены вертикально и со стороны среды выполнены с возможностью протекания их снизу вверх, согласно изобретению предусмотрено, что трубы 4 в первой или нижней части 5 газохода имеют больший внутренний диаметр d1, чем трубы в лежащей выше второй части 7 газохода. Таким образом обеспечивается, с одной стороны, надежное охлаждение труб 4, а с другой стороны, избыточный или превышающий средний нагрев отдельных труб 4 не приводит к недопустимым разницам температур между выходами труб 4. 9 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к парогенератору, работающему на ископаемом топливе, с газоходом, ограждающая стенка которого образована из газоплотно соединенных друг с другом труб, которые в основном расположены вертикально и со стороны среды выполнены с возможностью протекания параллельно снизу вверх.
Ограждающая стенка часто подвержена различно сильному нагреву от элемента к элементу поверхности нагрева. Так в большинстве случаев в нижней части, в которой расположено множество горелок для ископаемого топлива, нагрев является значительно более сильным, чем в верхней части. Причина этого заключается также в том, что в этой верхней части часто расположены дополнительные теплообменные поверхности, которые экранируют ограждающую стенку от слишком интенсивного нагрева, в частности, за счет теплового излучения.
В известном из европейского патента N 0054601 парогенераторе ограждающая стенка вертикального газохода служит в качестве нагревательной поверхности испарителя только в нижней части. Пар или при частичной нагрузке пароводяная смесь подводится далее к подключенному за ним конвективному испарителю. Верхняя часть ограждающей стенки образована из служащих в качестве нагревательных поверхностей перегревателя труб. Так как только часть ограждающей стенки используется в качестве испарительной поверхности, то при избыточном или при превышающем средние значения нагреве отдельных труб на выходе этих труб возникают только сравнительно незначительные разницы температур. С неравномерным распределением пароводяной смеси по трубам включенного после нагревательных поверхностей испарителя конвективного испарителя вследствие незначительного нагрева этого испарителя можно справиться. Так как охлаждение верхней части ограждающей стенки происходит во всяком случае перегретым паром, находящимся под высоким давлением порядка 280 - 320 бар, в этой верхней части ограждающей стенки используют сталь с высоким содержанием хрома, которая требует при изготовлении сложной термообработки. Кроме того, это известное устройство вследствие необходимых соединительных трубопроводов и коллектора к и от конвективного испарителя является очень дорогостоящим и требует повышенных затрат на регулирование в конвективном газоходе, в частности, за счет встраивания регулировочных газоходов со стороны дымового газа. Подобное устройство описано также в публикации VGB Kraftwerktechnik, Nr.7, 1991, стр. 637-643.
В прямоточном парогенераторе со спиральным расположением труб ограждающей стенки, в котором плотность массового потока в трубах обычно составляет порядка 2500 кг/м2•с, влияние избыточного нагрева на разницы температур между трубами может быть снижено путем увеличения внутреннего диаметра труб в верхней части вертикального газохода. В ограждающих стенках с вертикально расположенными трубами этот принцип однако не может применяться, так как и без того сравнительно малые плотности массового потока, которые являются мерой скорости потока в трубах, тогда уменьшаются настолько, что при давлениях пара вблизи критической точки больше не может гарантироваться надежное охлаждение труб. Кроме того, это осложняется тем, что, с одной стороны, для надежного охлаждения труб необходимы большие массовые потоки, с другой стороны, большие массовые потоки могут приводить к большим разностям температур между отдельными трубами. Далее при применении промежуточного коллектора в области влажного пара за счет разделения смеси существует опасность неравномерного распределения воды и пара, так что в подключенной после такого промежуточного коллектора системе труб могут возникать большие разницы температур.
В основе изобретения лежит задача такого дальнейшего развития парогенератора названного выше вида, чтобы с одной стороны, обеспечивалось достаточное охлаждение труб ограждающей стенки и чтобы, с другой стороны, перегрев отдельных труб не приводил бы к недопустимым разностям температуры между отдельными трубами. Это должно достигаться с незначительными затратами.
Эта задача решается согласно изобретению тем, что трубы в расположенной внизу первой части газохода имеют больший внутренний диаметр, чем трубы в лежащей выше второй части газохода.
Расположенная внизу первая часть газохода, которая в последующем обозначается также как первый отрезок ограждающей стенки, отличается очень высокими плотностями теплового потока и хорошей внутренней теплоотдачей в трубах и лежит, например, в области горелок. Расположенная над ней вторая часть газохода, которая в последующем обозначается также как второй отрезок ограждающей стенки, отличается также высокими плотностями теплового потока, однако ухудшенной внутренней теплоотдачей в трубах и лежит, например, в так называемом пространстве газовой струи парогенератора, которое прилегает к области горелок.
Первый отрезок ограждающей стенки содержит целесообразным образом для улучшения внутренней теплоотдачи вертикально расположенные трубы с внутренним оребрением. Они предпочтительно имеют такие размеры, что средняя плотность массового потока в трубах при полной нагрузке является предпочтительно меньше, чем 1000 кг/м2•с. Пар на выходе первого отрезка имеет среднее паросодержание, которое при частичной нагрузке примерно в 40% лежит между 0,8 и 0,95. При этих условиях устанавливаются такие благоприятные условия обтекания, что перегрев отдельных труб приводит к повышенному расходу через эти трубы, так что на выходе труб устанавливаются только незначительные разницы температуры.
Во втором отрезке ограждающей стенки в зависимости от рабочего состояния может возникать кризис теплоотдачи, то есть так называемый "dry out". Чтобы избежать недопустимо высоких температур стенок труб при этой ухудшенной внутренней теплоотдаче, плотность массового потока предпочтительно повышают до величины, выше 1000 кг/м2•с. Поэтому внутренний диаметр труб на переходе от первого на второй отрезок уменьшают при сохранении одинакового количества параллельных труб или деления труб. Путем уменьшения внутреннего диаметра также при высокой плотности массового потока во втором отрезке обеспечивается надежное охлаждение труб.
Трубы с меньшим внутренним диаметром второго отрезка предпочтительным образом подключены непосредственно к трубам большего внутреннего диаметра первого отрезка, так что трубы обоих отрезков прямо переходят одна в другую. Трубы второго отрезка могут, по меньшей мере, в сначала обтекаемой части также иметь внутреннее оребрение.
В нагревательной системе параллельных труб испарителя между входом и выходом возникает падение давления, которое создается в направлении к выходу в основном за счет трения вследствие больших скоростей пара. Высокое падение давления от трения обуславливает то, что массовый поток через более сильно нагретые трубы или снижается, или же возрастает менее сильно по сравнению с нагревом. Если в области, в которой за счет парообразования падение давления от трения сильно возрастает, расположить ресивер, то можно практически идеально согласовывать расположенную перед ресивером систему к различиям нагрева, то есть более сильный нагрев дает в результате примерно в той же степени более сильный массовый поток.
Поэтому в целесообразном выполнении в верхней половине первой части газохода, например, вблизи перехода от первого на второй отрезок, к каждой трубе подключена труба выравнивания давления. Трубы выравнивания давления целесообразно ведут к одному или нескольким предусмотренным вне вертикального газохода ресиверам. Путем выравнивания давления оба отрезка со стороны потока в значительной степени развязаны. Сравнительно высокое вследствие сравнительно больших плотностей массового потока падение давления от трения во втором отрезке не имеет поэтому влияния на благоприятные условия обтекания в первом отрезке. Таким образом, не могут возникать никакие неправильные положения температуры (падение температуры по сечению трубы) вследствие перегрева на выходе первого отрезка. За счет прямого перехода труб первого отрезка к трубам второго отрезка надежно избегается разделение пароводяной смеси в области влажного пара.
В парогенераторе с высоким газоходом, например, в парогенераторе с одноходовой конструкцией, трубы в третьей верхней части газохода имеют больший внутренний диаметр, чем во второй ниже лежащей части газохода. Эта третья часть газохода, которая в последующем обозначается также как третий отрезок ограждающей стенки, отличается более низкой плотностью массового потока и умеренной внутренней теплоотдачей в трубах и расположена в так называемом конвективном газоходе парогенератора.
На переходе от второго к третьему отрезку ограждающей стенки плотность массового потока падает вследствие господствующей там низкой плотности теплового потока по сравнению с плотностью во втором отрезке, чтобы удержать падение давления от трения в трубах низким. На третьем отрезке трубы могут быть выполнены без внутреннего оребрения.
В дальнейшем прохождении вертикального газохода плотность теплового потока падает настолько, что в третьей части газохода, то есть в третьем отрезке ограждающей стенки является достаточным половинное количество труб второй части газохода, то есть второго отрезка ограждающей стенки. Уменьшение вдвое количества труб на третьем отрезке достигается тем, что каждые две трубы второй части газохода впадают в одну общую приданную им трубу третьей части газохода.
Примеры выполнения изобретения поясняются более подробно с помощью чертежей, на которых показано: на фиг. 1 - парогенератор с подразделенным на три отрезка газоходом, на фиг. 2 - узел II на фиг. 1 в увеличенном масштабе с трубами с различным внутренним диаметром в различных отрезках. Соответствующие части снабжены на обеих фигурах одинаковыми ссылочными позициями.
Вертикальный газоход парогенератора 1 согласно фиг. 1 с прямоугольным поперечным сечением образован ограждающей стеной 2, которая переходит на нижнем конце газохода в воронкообразное основание 3. Трубы 4 ограждающей стенки 2 газоплотно соединены друг с другом, например сварены, на их длинных сторонах, например, через плавники 9 (фиг. 2). Основание 3 содержит не представленное более подробно на чертежах выпускное отверстие 3a для золы.
В нижней или первой части 5 газохода, то есть в первом отрезке ограждающей стенки 2, размещены, например, четыре горелки для ископаемого топлива в соответственно одном отверстии 6 в ограждающей стенке 2. На отверстии 6 такого вида трубы 4 ограждающей стенки 2 искривлены, они проходят на внешней стороне вертикального газохода. Подобные отверстия могут также быть выполнены, например, для воздушных сопел или сопел дымового газа.
Над первой нижней частью 5 газохода находится вторая часть 7 газохода, то есть второй отрезок ограждающей стенки 2, над которым предусмотрена третья или верхняя часть 8 газохода, то есть третий отрезок ограждающей стенки 2.
Первый отрезок 5 в области горелок отличается очень высокой плотностью теплового потока и хорошей внутренней теплоотдачей в трубах 4. Второй отрезок 4 расположен в пространстве газовой струи и отличается также высокой плотностью теплового потока, однако меньшей, ухудшенной внутренней теплоотдачей в трубах 4. Третий отрезок 8 расположен в конвективном газоходе и отличается низкой плотностью теплового потока и умеренной внутренней теплоотдачей в трубах 4. Этот третий отрезок 8 имеется, в частности, в парогенераторе с одноходовой конструкцией.
Протекаемые со стороны среды, то есть воды или пароводяной смеси, параллельно снизу вверх трубы 4 ограждающей стенки 2 подключены своими входными концами к входному коллектору 11 и своими выходными концами к выходному коллектору 12. Входной коллектор 11 и выходной коллектор 12 находятся вне газохода и образованы, например, каждый кольцевой трубой.
Входной коллектор 11 через трубопровод 13 и коллектор 14 соединен с выходом подогревателя высокого давления или экономайзера 15. Нагревательные поверхности экономайзера 15 лежат в пространстве, охваченном третьим отрезком 8 ограждающей стенки 2. Экономайзер 15 во время работы парогенератора 1 со стороны входа соединен через коллектор 16 с пароводяным контуром паровой турбины.
Выходной коллектор 12 через сепаратор пароводяной смеси 17 и трубопровод 18 соединен с перегревателем высокого давления 19. Перегреватель высокого давления 19 расположен в области второго отрезка 7 ограждающей стенки 2. Во время работы он соединен со стороны выхода через коллектор 20 с частью высокого давления паровой турбины. В области второго отрезка 7 расположен кроме того промежуточный перегреватель 21, который через коллектор 22, 23 включен между частью высокого давления и частью среднего давления паровой турбины. Собирающаяся в сепараторе пароводяной смеси 17 вода отводится по трубопроводу 24.
В области 25 перехода от первого отрезка 5 к второму отрезку 7 ограждающей стенки 2 вне газохода предусмотрен ресивер 26, который образован кольцевой трубой.
Как видно из фиг. 2, каждая проходящая в отрезках 5 и 7 труба 4 соединена через трубу выравнивания давления 27 с ресивером 26.
В области 25, в которой трубы 4 первого отрезка 5 переходят во второй отрезок 7, ширина труб 4 в свету сужается. Другими словами: трубы 4 имеют в нижней части 5 газохода больший внутренний диаметр d1, чем трубы 4 в расположенной выше второй части 7 газохода, внутренний диаметр которых обозначен d2. При этом трубы 4 с меньшим внутренним диаметром d2 подключены непосредственно к трубам 4 с большим внутренним диаметром d1, то есть трубы 4 переходят в области 25 одна в другую. Трубы 4 в отрезке 5 имеют не показанное более подробно резьбовое внутреннее оребрение. Трубы 4 на отрезке 5 имеют такие размеры, что средние плотности массового потока там при полной нагрузке являются меньшими или равными 1000 кг/м2•с. Средние плотности массового потока в трубах 4 во втором или среднем отрезке 7 тогда является больше, чем 1000 кг/м2•с.
В третьем или верхнем отрезке 8 ограждающей стенки 2 трубы 4 имеют снова больший внутренний диаметр, чем в лежащем ниже отрезке 7. В то время, как трубы 4 также на втором отрезке 7 предпочтительно на всей своей длине имеют резьбовое внутреннее оребрение, трубы 4 третьего отрезка 8 снабжены резьбовым внутренним оребрением только на части своей длины. Целесообразно однако отказаться от внутреннего оребрения.
Количество труб 4 в верхнем отрезке 8 ограждающей стенки 2 является равным только половине количества труб на втором отрезке 7. Поэтому каждые две трубы 4 второго отрезка 7 впадают в области 30 в одну приданную им совместно трубу 4 третьего отрезка 8 (фиг. 1).
Как представлено на фиг. 2, также и внешний диаметр труб 4 на отрезках 5 и 7 является различным и согласован с соответствующим внутренним диаметром d1, d2 таким образом, что толщина стенок труб 4 на всех отрезках 5, 7, 8 является примерно одинаковой. Однако также и внешний диаметр труб 4 на всех отрезках 5, 7, 8 может быть равным, так что толщина стенки труб 4 в среднем или втором отрезке 7 больше, чем в первом отрезке 5 и/или в третьем отрезке 8. Как уже упоминалось, трубы 4 на их длинных сторонах снабжены плавниками 9, служащими для газоплотного соединения труб 4.
За счет того что трубы 4 ограждающей стенки 2 имеют по их длине на различных отрезках 5, 7, 8 или областях парогенератора 1 различный внутренний диаметр d1, d2, выбор размеров труб 4 ограждающей стенки 2 согласован с различным нагревом газохода, При этом, с одной стороны, достигается надежное охлаждение труб 4. С другой стороны, перегрев отдельных труб 4 не приводит к недопустимым разницам температур между выходами отдельных труб 4.

Claims (10)

1. Парогенератор, работающий на ископаемом топливе, с газоходом, ограждающая стенка которого образована из газоплотно соединенных друг с другом труб, которые в основном расположены вертикально и на стороне среды выполнены с возможностью протекания их снизу вверх, отличающийся тем, что трубы в расположенной внизу первой части газохода имеют больший внутренний диаметр, чем трубы в лежащей выше второй части газохода.
2. Парогенератор по п.1, отличающийся тем, что трубы с меньшим внутренним диаметром непосредственно подключены к трубам с большим внутренним диаметром или переходят в них.
3. Парогенератор по п.1 или 2, отличающийся тем, что каждая труба через трубу выравнивания давления соединена с предусмотренным снаружи газохода ресивером.
4. Парогенератор по п.3, отличающийся тем, что каждая труба выравнивания давления расположена с верхней половине первой части газохода.
5. Парогенератор по одному из пп.1 - 4, отличающийся тем, что трубы в первой части газохода имеют резьбовое внутреннее оребрение.
6. Парогенератор по одному из пп.1 - 5, отличающийся тем, что трубы во второй части газохода имеют по меньшей мере на части своей длины резьбовое внутреннее оребрение.
7. Парогенератор по одному из пп.1 - 6, отличающийся тем, что средняя плотность массового потока в трубах первой части газохода при полной нагрузке меньше или равна 1000 кг/м2 • с.
8. Парогенератор по п. 1, отличающийся тем, что трубы в расположенной сверху третьей части газохода имеют больший внутренний диаметр, чем во второй лежащей под ней части газохода.
9. Парогенератор по п. 8, отличающийся тем, что трубы третьей части с большим внутренним диаметром непосредственно подключены к трубам второй части с меньшим внутренним диаметром или переходят в них.
10. Парогенератор по п.8 или 9, отличающийся тем, что количество труб в третье части газохода составляет только половину их количества во второй части газохода, причем каждые две трубы второй части впадают в приданную им совместно трубу третьей части.
RU95106598A 1992-08-19 1993-08-06 Парогенератор RU2109209C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEP4227457.5 1992-08-19
DE4227457A DE4227457A1 (de) 1992-08-19 1992-08-19 Dampferzeuger
PCT/DE1993/000698 WO1994004870A1 (de) 1992-08-19 1993-08-06 Dampferzeuger

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95106598A RU95106598A (ru) 1996-12-27
RU2109209C1 true RU2109209C1 (ru) 1998-04-20

Family

ID=6465884

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95106598A RU2109209C1 (ru) 1992-08-19 1993-08-06 Парогенератор

Country Status (17)

Country Link
US (1) US5701850A (ru)
EP (1) EP0657010B2 (ru)
JP (1) JP3188270B2 (ru)
KR (1) KR100209115B1 (ru)
CN (1) CN1043680C (ru)
AT (1) ATE145980T1 (ru)
CA (1) CA2142840A1 (ru)
CZ (1) CZ287735B6 (ru)
DE (2) DE4227457A1 (ru)
DK (1) DK0657010T4 (ru)
ES (1) ES2095660T5 (ru)
GR (1) GR3022186T3 (ru)
RU (1) RU2109209C1 (ru)
SK (1) SK22295A3 (ru)
TW (1) TW228565B (ru)
UA (1) UA27923C2 (ru)
WO (1) WO1994004870A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2546888C2 (ru) * 2009-09-04 2015-04-10 Альстом Текнолоджи Лтд Прямоточный парогенератор для использования при температурах пара выше 650 градусов с
RU2559651C2 (ru) * 2010-12-13 2015-08-10 Альстом Текнолоджи Лтд Парогенератор с наддувом, имеющий стеночную нагреваемую поверхность, и способ его эксплуатации

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4426692C1 (de) * 1994-07-28 1995-09-14 Daimler Benz Ag Zweistufige Verdampfereinheit für einen Reaktant-Massenstrom und Verfahren zur Herstellung desselben
DE19548806C2 (de) * 1995-02-14 1998-03-26 Evt Energie & Verfahrenstech Verfahren und Anlage zur Erzeugung von Dampf mit überkritischen Dampfparameter in einem Durchlaufdampferzeuger
US5901669A (en) * 1995-04-05 1999-05-11 The Babcock & Wilcox Company Variable pressure once-through steam generator upper furnace having non-split flow circuitry
DE19644763A1 (de) * 1996-10-28 1998-04-30 Siemens Ag Dampferzeugerrohr
DE19651678A1 (de) * 1996-12-12 1998-06-25 Siemens Ag Dampferzeuger
US6092490A (en) * 1998-04-03 2000-07-25 Combustion Engineering, Inc. Heat recovery steam generator
DE19825800A1 (de) * 1998-06-10 1999-12-16 Siemens Ag Fossilbeheizter Dampferzeuger
DK1086339T3 (da) 1998-06-10 2002-04-15 Siemens Ag Fossilt fyret gennemløbsdampgenerator
IL134035A0 (en) * 2000-01-13 2001-04-30 Ronen Daniel A device, system and method for remote push-publishing of content onto display screens of mobile devices including a screen saver application
US6619041B2 (en) * 2001-06-29 2003-09-16 L'air Liquide - Societe Anonyme A Directoire Et Conseil De Surveillance Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Steam generation apparatus and methods
EP1533565A1 (de) * 2003-11-19 2005-05-25 Siemens Aktiengesellschaft Durchlaufdampferzeuger
JP4787284B2 (ja) * 2007-03-27 2011-10-05 ダイキン工業株式会社 ヒートポンプ式給湯装置
US7594401B1 (en) * 2008-04-10 2009-09-29 General Electric Company Combustor seal having multiple cooling fluid pathways
JP5193007B2 (ja) 2008-12-03 2013-05-08 三菱重工業株式会社 ボイラ構造
GB201010038D0 (en) 2010-06-16 2010-07-21 Doosan Power Systems Ltd Steam generator
DE102010038883C5 (de) * 2010-08-04 2021-05-20 Siemens Energy Global GmbH & Co. KG Zwangdurchlaufdampferzeuger
JP2012220043A (ja) * 2011-04-04 2012-11-12 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 蒸気発生器
CN102798114B (zh) * 2012-08-30 2014-09-03 上海锅炉厂有限公司 一种非均匀管径内螺纹管垂直管屏水冷壁布置方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US475479A (en) * 1892-05-24 Low-pressure steam-boiler
DE739376C (de) * 1940-01-17 1943-09-23 Rheinmetall Borsig Ag Wasserrohrdampferzeuger
GB574810A (en) * 1942-06-23 1946-01-22 Bbc Brown Boveri & Cie Heat exchanger for heating gases and vapours to a high temperature
US3221713A (en) * 1963-08-20 1965-12-07 Babcock & Wilcox Co Forced flow vapor generator
US3556059A (en) * 1969-01-28 1971-01-19 Foster Wheeler Corp Two-pass furnace circuit arrangement for once-through vapor generator
DE2557427A1 (de) * 1975-12-19 1977-06-30 Kraftwerk Union Ag Schaltung einer feuerraumnase bei einem durchlaufkessel mit gasdicht verschweissten waenden in zweizugbauweise
US4191133A (en) * 1977-11-07 1980-03-04 Foster Wheeler Energy Corporation Vapor generating system utilizing integral separators and angularly arranged furnace boundary wall fluid flow tubes having rifled bores
US4178881A (en) * 1977-12-16 1979-12-18 Foster Wheeler Energy Corporation Vapor generating system utilizing angularly arranged bifurcated furnace boundary wall fluid flow tubes
PL204072A1 (pl) * 1978-01-17 1979-09-24 Katowice Metalurgiczny Huta Kociol odzysknicowy,zwlaszcza dla konwertora stalowniczego
EP0352488B1 (de) * 1988-07-26 1993-10-06 Siemens Aktiengesellschaft Durchlaufdampferzeuger
DE4232880A1 (de) * 1992-09-30 1994-03-31 Siemens Ag Dampferzeuger
US5390631A (en) * 1994-05-25 1995-02-21 The Babcock & Wilcox Company Use of single-lead and multi-lead ribbed tubing for sliding pressure once-through boilers

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2546888C2 (ru) * 2009-09-04 2015-04-10 Альстом Текнолоджи Лтд Прямоточный парогенератор для использования при температурах пара выше 650 градусов с
RU2559651C2 (ru) * 2010-12-13 2015-08-10 Альстом Текнолоджи Лтд Парогенератор с наддувом, имеющий стеночную нагреваемую поверхность, и способ его эксплуатации
US9163834B2 (en) 2010-12-13 2015-10-20 Alstom Technology Ltd Forced flow steam generator having wall heating surface and method for its operation

Also Published As

Publication number Publication date
TW228565B (ru) 1994-08-21
WO1994004870A1 (de) 1994-03-03
EP0657010A1 (de) 1995-06-14
ATE145980T1 (de) 1996-12-15
UA27923C2 (ru) 2000-10-16
CZ287735B6 (en) 2001-01-17
CN1043680C (zh) 1999-06-16
KR950703135A (ko) 1995-08-23
DE59304695D1 (de) 1997-01-16
CA2142840A1 (en) 1994-03-03
RU95106598A (ru) 1996-12-27
CN1083573A (zh) 1994-03-09
ES2095660T5 (es) 1999-11-16
US5701850A (en) 1997-12-30
KR100209115B1 (ko) 1999-07-15
CZ37595A3 (en) 1995-08-16
EP0657010B1 (de) 1996-12-04
SK22295A3 (en) 1995-07-11
DK0657010T4 (da) 1999-12-13
EP0657010B2 (de) 1999-08-25
JPH08500426A (ja) 1996-01-16
DE4227457A1 (de) 1994-02-24
GR3022186T3 (en) 1997-03-31
JP3188270B2 (ja) 2001-07-16
ES2095660T3 (es) 1997-02-16
DK0657010T3 (da) 1997-06-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2109209C1 (ru) Парогенератор
RU2091664C1 (ru) Способ эксплуатации прямоточного парогенератора, работающего на ископаемом топливе
CA2274656C (en) Steam generator
US6957630B1 (en) Flexible assembly of once-through evaporation for horizontal heat recovery steam generator
US6868807B2 (en) Steam generator
JPH0271001A (ja) 貫流ボイラ
US6557499B2 (en) Fossil-fuel-fired once-through steam generator
US4473035A (en) Splitter-bifurcate arrangement for a vapor generating system utilizing angularly arranged furnace boundary wall fluid flow tubes
US5560322A (en) Continuous vertical-to-angular tube transitions
US4178881A (en) Vapor generating system utilizing angularly arranged bifurcated furnace boundary wall fluid flow tubes
RU2217654C2 (ru) Прямоточный парогенератор, работающий на ископаемом топливе
RU2212582C2 (ru) Прямоточный парогенератор, работающий на ископаемом топливе
RU2175095C2 (ru) Прямоточный парогенератор и способ расчета прямоточного парогенератора
JP4953506B2 (ja) 化石燃料ボイラ
JPS5836244B2 (ja) 蒸気発生装置のためのガス通過スクリ−ン構成体
JP3652988B2 (ja) 化石燃料ボイラ
RU2224949C2 (ru) Прямоточный парогенератор, работающий на ископаемом топливе
US4175519A (en) Vapor generator utilizing vertical bars for supporting angularly arranged furnace boundary wall fluid flow tubes
AU2004291619B2 (en) Continuous steam generator
CA2241877C (en) Continuous-flow steam generator with spiral evaporation tubes
JP3190939B2 (ja) 蒸気発生装置
GB2102105A (en) Vapour generator
JPH0271002A (ja) 貫流ボイラ
GB2058308A (en) Vapor generator utilizing vertical bars for supporting angularly arranged furnace boundary wall fluid flow tubes