RU54139U1 - Водогрейный водотрубный котел - Google Patents

Водогрейный водотрубный котел Download PDF

Info

Publication number
RU54139U1
RU54139U1 RU2005110097/22U RU2005110097U RU54139U1 RU 54139 U1 RU54139 U1 RU 54139U1 RU 2005110097/22 U RU2005110097/22 U RU 2005110097/22U RU 2005110097 U RU2005110097 U RU 2005110097U RU 54139 U1 RU54139 U1 RU 54139U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
screens
shaft
section
way
Prior art date
Application number
RU2005110097/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Александрович Смышляев
Александр Васильевич Тодорович
Вадим Борисович Галускин
Виктор Петрович Князьков
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Инжиниринговая Компания "Зиомар"
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
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Инжиниринговая Компания "Зиомар" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Инжиниринговая Компания "Зиомар"
Priority to RU2005110097/22U priority Critical patent/RU54139U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU54139U1 publication Critical patent/RU54139U1/ru

Links

Landscapes

  • Details Of Fluid Heaters (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к теплоэнергетике, в частности к конструкциям водогрейных аппаратов и может быть использована в системах отопления и горячего водоснабжения. Технический результат предлагаемой полезной модели - повышение энергетической эффективности по отношению к ранее известному котлу при сохранении площади застройки опорных металлоконструкций котла с повышением КПД при одновременном снижении металлоемкости котла и его гидравлического сопротивления - в полезной модели достигается тем, что в водогрейном водотрубном котле, содержащем топочную камеру и расположенную над ней конвективную шахту с установленными в верхней её части с сечением, меньшим сечения топочной камеры , поверхностями нагрева, при этом топочная камера и конвективная шахта выполнены из газоплотных сварных экранов с коллекторами и трубопроводами для подключения либо по четырехходовой, либо по двухходовой схеме циркуляции воды, согласно полезной модели, нижняя часть конвективной шахты выполнена с площадью нормального сечения, равной площади нормального сечения топочной камеры и снабжена мембранным нагревателем из продольнооребренных труб, которые соединены по воде непосредственно с трубами двух противоположно расположенных экранов нижней части конвективной шахты, являющихся продолжением труб экранов топочной камеры, суммарное внутреннее сечение труб для прохода воды мембранного нагревателя составляет 0,6-1,8 от суммарного внутреннего сечения для прохода воды в соединенных с ним трубах двух экранов конвективной шахты, при этом с любой схемой циркуляции воды: либо четырехходовой, либо двухходовой, либо одноходовой по отношению к направлению движения дымовых газов все конвективные поверхности нагрева с поперечным оребрением включены по схеме противотока с опускным движением воды, а мембранный нагреватель в нижней части конвективной шахты - либо по схеме противотока, либо по схеме прямотока. Возможно, согласно полезной модели, что как минимум два противоположных газоплотных сварных экрана конвективной шахты выше уровня расположения мембранного нагревателя выполнены с изгибами в направлении к центральной оси котла с переходом в верхнюю часть с меньшей площадью нормального сечения, при этом соотношение площадей нормальных сечений верхней и нижней частей конвективной шахты составляет 0,35-0,49. Кроме того, возможно, что по углам топочной камеры и нижней части конвективной шахты установлены одна или две трубы с наружным диаметром, составляющим 1,05-1,2 наружного диаметра остальных труб экранов топочной камеры и нижней части конвективной шахты.

Description

Полезная модель относится к теплоэнергетике, в частности к конструкциям водогрейных аппаратов и может быть использована в системах отопления и горячего водоснабжения. Наиболее близким к заявляемой полезной модели является водогрейный водотрубный котел, содержащий топочную камеру и расположенную над ней конвективную шахту с установленными в верхней её части с сечением, меньшим сечения топочной камеры,, поверхностями нагрева, при этом топочная камера и конвективная шахта выполнены из газоплотных сварных экранов с коллекторами и трубопроводами для подключения либо по четырехходовой, либо по двухходовой схеме циркуляции воды (Патент РФ на полезную модель №37803, "Водогрейный водотрубный котёл", кл. F 22 B 21/00, F 24 H 1/00. приоритет 31.12.2003 г.).
Недостатком известного котла является недостаточно высокая тепловая эффективность при сжигании таких топлив, как природный газ, дизелин и мазут. В этом котле, как и в других известных базовых моделях, имеются ограничения по дальнейшему снижению металлоёмкости котла и повышению его коэффициента полезного действия (далее - КПД). Дальнейшее уменьшение сечения конвективного газохода до величин менее 0,5 от сечения топки с целью более эффективного использования конвективных поверхностей нагрева, направленного на снижение металлоёмкости котла, ограничено возможным возникновением вибраций из-за чрезмерного повышения скоростей газов в первом ширмовом нагревателе. Повышение КПД ограничивается также низким температурным напором, т.е. разницей температур между относительно "холодными" уходящими газами и относительно "горячей" водой, протекающей в последнем по ходу газов ширмовом нагревателе. Это связано с тем, что ширмовые поверхности нагрева конвективной шахты включены по схеме с подъёмным движением воды, т.е. все наиболее эффективно работающие поверхности нагрева включены по схеме прямотока по отношению к направлению движения дымовых газов. Максимальный КПД в котле такого типа не превышает 93,5%.
Кроме того, ни одно из известных ранее технических решений, включая и ближайший прототип, не предусматривало конструктивной возможности запитки водой ширмовых или конвективных поверхностей нагрева непосредственно из труб топочных экранов или из труб экранов конвективной шахты, являющихся продолжением труб топочных экранов. Для того чтобы запитать водой ширмовые или конвективные поверхности между топочными экранами и экранами конвективной шахты всегда устанавливались промежуточные коллекторы. К этим промежуточным коллекторам подсоединялись стояки, как правило, большего диаметра, чем трубы топочных экранов, а уже из этих стояков запитывались водой трубы
ширмовых или конвективных поверхностей нагрева. Это ограничивало возможности компоновочно-конструктивного оформления габаритов и поверхностей нагрева конвективной шахты.
Технический результат предлагаемой полезной модели - повышение энергетической эффективности по отношению к ранее известному котлу при сохранении площади застройки опорных металлоконструкций котла с повышением КПД при одновременном снижении металлоемкости котла и его гидравлического сопротивления.
Технический результат в полезной модели достигается тем, что в водогрейном водотрубном котле, содержащем топочную камеру и расположенную над ней конвективную шахту с установленными в верхней её части с сечением» меньшим сечения топочной камеры , поверхностями нагрева, при этом топочная камера и конвективная шахта выполнены из газоплотных сварных экранов с коллекторами и трубопроводами для подключения либо по четырехходовой, либо по двухходовой схеме циркуляции воды, согласно полезной модели, нижняя часть конвективной шахты выполнена с площадью нормального сечения, равной площади нормального сечения топочной камеры и снабжена мембранным нагревателем из продольнооребренных труб, которые соединены по воде непосредственно с трубами двух противоположно расположенных экранов нижней части конвективной шахты, являющихся продолжением труб экранов топочной камеры, суммарное внутреннее сечение труб для прохода воды мембранного нагревателя составляет 0,6-1,8 от суммарного внутреннего сечения для прохода воды в соединенных с ним трубах двух экранов конвективной шахты, при этом с любой схемой циркуляции воды: либо четырехходовой, либо двухходовой, либо одноходовой по отношению к направлению движения дымовых газов все конвективные поверхности нагрева с поперечным оребрением включены по схеме противотока с опускным движением воды, а мембранный нагреватель в нижней части конвективной шахты - либо по схеме противотока, либо по схеме прямотока. Возможно, согласно полезной модели, что как минимум два противоположных газоплотных сварных экрана конвективной шахты выше уровня расположения мембранного нагревателя выполнены с изгибами в направлении к центральной оси котла с переходом в верхнюю часть с меньшей площадью нормального сечения, при этом соотношение площадей нормальных сечений верхней и нижней частей конвективной шахты составляет 0,35-0,49. Кроме того, возможно, что по углам топочной камеры и нижней части конвективной шахты установлены одна или две трубы с наружным диаметром, составляющим 1,05-1,2 наружного диаметра остальных труб экранов топочной камеры и нижней части конвективной шахты.
На фиг.1 изображен поперечный разрез заявленного котла, на фиг.2 - продольный разрез заявленного котла, на фиг.3 - сечение А-А мембранного нагревателя, на фиг.4 - соединение труб мембранного нагревателя с трубами экрана нижней части конвективной шахты, на фиг.5 - четырёхходовая схема
движения воды, на фиг.6 - двухходовая схема движения воды, на фиг.7 - одноходовая схема движения воды.
Водогрейный водотрубный котел (фиг.1-фиг.2) содержит топочную камеру 1 и расположенную над ней конвективную шахту с установленными в верхней её части 2 с сечением, меньшим сечения топочной камеры 1, поверхностями нагрева 3, при этом топочная камера 1 и конвективная шахта выполнены из газоплотных сварных экранов 4, 5 с коллекторами 6, 7 и трубопроводами 8 для подключения либо по четырехходовой (фиг.5), либо по двухходовой (фиг.6) схеме циркуляции воды, согласно полезной модели, нижняя часть 9 конвективной шахты выполнена с площадью нормального сечения, равной площади нормального сечения топочной камеры 1 и снабжена мембранным нагревателем 10 (фиг.3) из продольнооребренных труб, которые соединены по воде непосредственно с трубами двух противоположно расположенных экранов 5 нижней части 9 конвективной шахты, являющихся продолжением труб экранов 4 топочной камеры 1 , суммарное внутреннее сечение труб для прохода воды мембранного нагревателя 10 составляет 0,6-1,8 от суммарного внутреннего сечения для прохода воды в соединенных с ним трубах двух экранов 5 конвективной шахты, при этом с любой схемой циркуляции воды: либо четырехходовой (фиг.3), либо двухходовой (фиг.6), либо одноходовой (фиг.7) по отношению к направлению движения дымовых газов 11 все конвективные поверхности нагрева 3 с поперечным оребрением включены по схеме противотока с опускным движением воды, а мембранный нагреватель 10 в нижней части 9 конвективной шахты - либо по схеме противотока, либо по схеме прямотока. Возможно, согласно полезной модели, что как минимум два противоположных газоплотных сварных экрана 5 конвективной шахты выше уровня расположения мембранного нагревателя 10 выполнены с изгибами 12 в направлении к центральной оси (на чертежах не показано) котла с переходом в верхнюю часть 2 с меньшей площадью нормального сечения, при этом соотношение площадей нормальных сечений верхней 2 и нижней 9 частей конвективной шахты составляет 0,35-0,49. Кроме того, возможно, что по углам топочной камеры 1 и нижней части 9 конвективной шахты установлены одна или две трубы 13 с наружным диаметром, составляющим 1,05-1,2 наружного диаметра остальных труб экранов 4, 5 топочной камеры 1 и нижней части 9 конвективной шахты. При четырёхходовой схеме движения воды устанавливается один промежуточный коллектор 14 между экранами 5 конвективной шахты на входе в верхнюю часть 2 конвективной шахты, а при двухходовой схеме движения воды устанавливаются два промежуточных коллектора 14 между экранами 5 конвективной шахты на входе в верхнюю часть 2 конвективной шахты, по одному на каждую сторону. Суммарное внутреннее сечение труб для прохода воды мембранного нагревателя 10 в пределах 0,6-1,8 от суммарного внутреннего сечения для прохода воды в соединенных с ним трубах двух экранов 5 конвективной шахты обеспечивает оптимальный режим работы мембранного нагревателя 10. Соотношение площадей нормальных сечений
верхней 2 и нижней 9 частей конвективной шахты в пределах 0,35-0,49 также является оптимальным для данного котла. Для обеспечения требуемой прочности оболочки цельносварной коробки при возможных хлопках в котле топочная камера 1 оснащается необходимым количеством поясов 15 жесткости, замкнутых по периметру и выполненных из профилированного проката.
Работа котла. Основным топливом, как правило, является природный газ, дизельное топливо или мазут, которые сжигаются в газомазутных горелках (на чертеже не показаны), размещённых встречно на противоположных экранах топочной камеры 1. Котёл может работать в двух режимах - основном и пиковом.
Движение воды в котле в основном режиме работы при четырёхходовой схеме (фиг.5) осуществляется по схеме: подвод холодной воды в нижние коллекторы 7 , экраны 4, 5 котла, не соединенные с трубами мембранного нагревателя 10, верхние коллекторы 6, один из экранов 5 конвективной шахты, соединенный с поверхностью нагрева 3, промежуточный коллектор 14, экран 5 нижней части 9 конвективной шахты, соединенный с трубами мембранного нагревателя 10, экран 4, нижние коллекторы 7, экран 4 топочной камеры противоположной стороны котла, экран 5 нижней части 9 конвективной шахты, соединенный с мембранным нагревателем 10, верхние коллекторы 6, экраны 5, 4 не соединенные с мембранным нагревателем 10, нижний коллектор 7. При этом все конвективные поверхности нагрева 3 включены по схеме противотока к направлению движения дымовых газов 11, а половина труб мембранного нагревателя 10 включена по схеме противотока и вторая половина - по схеме прямотока. В пиковом режиме движение воды организуется по двухходовой схеме.
Движение воды в котле в основном режиме работы при двухходовой схеме: холодная вода через нижние коллекторы 7 поступает в два экрана 4 и два экрана 5, не соединенных с трубами мембранного нагревателя 10, верхние коллекторы 6 , затем в два экрана 5, соединенных с конвективными поверхностями нагрева 3, промежуточные коллекторы 14, экраны 5, соединенные с трубами мембранного нагревателя 10, экраны 4 топочной камеры 1, нижние коллекторы 7. При этом все конвективные поверхности нагрева 3 и мембранный нагреватель 10 включены по схеме противотока по отношению к направлению движения дымовых газов 11. В пиковом режиме движение воды организуется по одноходовой схеме.
При одноходовой схеме циркуляции воды в котле (фиг.7) вода направляется в верхние коллекторы 6, затем опускается четырьмя параллельными потоками по всем экранам 5 конвективной шахты, как соединенным, так и не соединенным с мембранным нагревателем 10, затем по экранам 4 топочной камеры 1 опускается в нижние коллекторы 7 и поступает к потребителю. И в этом случае все конвективные поверхности нагрева 3 и мембранный нагреватель 10 включены по схеме противотока по отношению к направлению движения дымовых газов 11.
Таким образом, в предложенном котле все конвективные поверхности нагрева, оснащенные наиболее эффективным по теплообмену поперечным оребрением, и, по крайней мере, половина поверхностей мембранного нагревателя, во всех режимах котла, включены по наиболее эффективной теплотехнической схеме подогрева воды - по схеме противотока, позволяющей получить наибольшие температурные напоры, что вместе с применением повышенных скоростей газов за счет сужения верхней части конвективной шахты, обеспечивает получение более высокого КПД котла - свыше 95%, при его меньшей металлоемкости и меньшем гидравлическом сопротивлении за счет уменьшения общей длины труб конвективных поверхностей нагрева.
Источник информации: Патент РФ на полезную модель №37803, "Водогрейный водотрубный котёл", кл. F 22 B 21/00, F 24 H 1/00. приоритет 31.12.2003 г.

Claims (2)

1. Водогрейный водотрубный котел, содержащий топочную камеру и расположенную над ней конвективную шахту с установленными в верхней её части с сечением, меньшим сечения топочной камеры, поверхностями нагрева, при этом топочная камера и конвективная шахта выполнены из газоплотных сварных экранов с коллекторами и трубопроводами для подключения либо по четырехходовой, либо по двухходовой схеме циркуляции воды, отличающийся тем, что нижняя часть конвективной шахты выполнена с площадью нормального сечения, равной площади нормального сечения топочной камеры и снабжена мембранным нагревателем из продольнооребренных труб, которые соединены по воде с трубами двух противоположно расположенных экранов нижней части конвективной шахты, являющихся продолжением труб экранов топочной камеры, суммарное внутреннее сечение труб для прохода воды мембранного нагревателя составляет 0,6-1,8 от суммарного внутреннего сечения для прохода воды в соединенных с ними трубах двух экранов конвективной шахты, при этом с любой схемой циркуляции воды: либо четырехходовой, либо двухходовой, либо одноходовой по отношению к направлению движения дымовых газов все конвективные поверхности нагрева с поперечным оребрением включены по схеме противотока с опускным движением воды, а мембранный нагреватель в нижней части конвективной шахты - по схеме прямотока.
2. Водогрейный водотрубный котел по п. 1, отличающийся тем, что по углам топочной камеры и нижней части конвективной шахты установлены не более двух труб с наружным диаметром каждой, составляющим 1,05-1,2 наружного диаметра остальных труб экранов топочной камеры и нижней части конвективной шахты.
Figure 00000001
RU2005110097/22U 2005-04-07 2005-04-07 Водогрейный водотрубный котел RU54139U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005110097/22U RU54139U1 (ru) 2005-04-07 2005-04-07 Водогрейный водотрубный котел

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005110097/22U RU54139U1 (ru) 2005-04-07 2005-04-07 Водогрейный водотрубный котел

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU54139U1 true RU54139U1 (ru) 2006-06-10

Family

ID=36713367

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005110097/22U RU54139U1 (ru) 2005-04-07 2005-04-07 Водогрейный водотрубный котел

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU54139U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103743095B (zh) 一种自承式单通道燃油燃气角管式热水锅炉
CN110006174B (zh) 一种模块化挤压铝冷凝换热器及冷凝式锅炉
JPH0313482B2 (ru)
CN206073441U (zh) 强制循环燃油燃气水管热水锅炉
CN101929670A (zh) 一种油田注汽锅炉
CN117028964A (zh) 一种具有水冷预混平面燃烧器的强化传热冷凝式燃气锅炉
RU2386905C1 (ru) Теплогенератор
RU2296919C2 (ru) Водогрейный водотрубный котел
RU2334919C1 (ru) Водяной отопительный котел
RU54139U1 (ru) Водогрейный водотрубный котел
CN203147726U (zh) π形结构催化装置CO焚烧余热锅炉
CN102242970A (zh) 超导材料换热多烟道常压节能锅炉
CN105066437B (zh) 一体式全湿背中心回燃锅炉
CN201014753Y (zh) 冷凝式热交换器
CN206944114U (zh) 具有复合水冷炉膛的燃气燃油锅炉
CN201028775Y (zh) 一种可分体的集中供暖用民用炉
CN214580996U (zh) 一种节能环保卧式三回程锅炉结构
CN2849577Y (zh) 大型卧式方箱燃煤有机热载体锅炉辐射受热面结构
CN105423550B (zh) 一种高效热泵耦合冷凝式燃气热水锅炉
CN203687344U (zh) 一种自承式单通道燃油燃气角管式热水锅炉
CN216244878U (zh) 一种拼装式大型水管燃气热水锅炉
CN104165455B (zh) 一种水管式高温热水锅炉
CN219389678U (zh) 一种带鳍片szs快装节能锅炉
CN110118435B (zh) 一种壁挂炉热交换器
CN214536121U (zh) 低氮型过热注汽锅炉