КОМПОНОВКА КОТЛОВ Под компоновкой котлов подразумевается взаимное расположение газоходов и поверхностей нагрева. В СССР и за рубежом применяют компоновки котлов по схемам на рис. 14.8. Наиболее распространена П-образная компоновка (рис. 14.8, а, б). Преимуществами ее являются подача топлива в нижнюю часть топки и вывод продуктов сгорания из ниж¬ней части конвективной шахты. Недостатки этой компоновки — неравномерное заполнение газами топочной камеры и неравномерное омывание продуктами сгорания поверх¬ностей нагрева, расположенных в верхней части котла, а также неравномерная концентрация золы по сечению кон¬вективной шахты. Т-образная компоновка с двумя конвективными шахта¬ми, расположенными по обе стороны топки, с подъемным движением газов в топке (рис. 14.8, в) позволяет умень¬шить глубину конвективной шахты и высоту горизонталь¬ного газохода, но наличие двух конвективных шахт услож¬няет отвод газов. Трехходовая компоновка с двумя конвективными шах¬тами (рис. 14.8, г) иногда применяется при верхнем рас¬положении дымососов. Четырехходовая компоновка с дву¬мя вертикальными переходными газоходами, заполненны- ми разряженными поверхностями нагрева, применяется при работе котла на зольном топливе с легкоплавкой золой. Башенная компоновка (рис. 14.8, е) используется для пиковых котлов, работающих на газе и мазуте, в целях ис¬пользования самотяги газоходов. При этом возникают за¬труднения, связанные с осуществлением опорной конструк¬ции для конвективных поверхностей нагрева. 1]-образная компоновка с инверторной топкой с нисхо¬дящим в ней потоком продуктов сгорания и подъемным их движением в конвективной шахте (рис. 14.8, д) обеспечи¬вает хорошее заполнение топки факелом, низкое располо¬жение пароперегревателей и минимальное сопротивление воздушного тракта вследствие малой длины воздуховодов. Недостаток такой компоновки — ухудшенная аэродинами¬ка переходного газохода, обусловленная расположением го¬релок, дымососов и вентиляторов на большой высоте. Та¬кая компоновка может оказаться целесообразной при ра¬боте котла на газе и мазуте. Рис. 14.7. Схемы прямоточных котлов: - Рамзина ПК24; р= 14 МПа: производительность 75 к-г/п 07П ра перегретого пара 570 °С: / 'и |_ конвективный экономайзер- 'з - подъема ленты труб; 4 -переходная зона; 5 - промывочно-сепарационная ус7ановКа- Г первая ступень радиационного перегревателя; 7 - вторая степень оадиа»ИонВ1г7 перегревателя;^-потолочные трубыГ 5 - выходной Ж^тИЬный перегрТатель0 " " "-промежуточный перегреватель; 12 — редукционно-охдадительная уста¬новка; /3 - впрыск питательной воды перед переходной зонойТ/Г-впрыск пи¬ тательной воды перед промывочно-сепарационной установкой; 75 — впрыск пита¬тельной воды перед выходным конвективным перегревателем; 16 — впрыск пита¬тельной воды в трубопровод; б — Бенсона; / — секция экрана; 2 — пароперегре¬ватель; 3 — переходная зона испарения; 4 — экономайзер; 5 — воздухоподогрева¬тель; 6 — питательная вода; 7 — перегретый пар; 8 — продукты сгорания; в — Зульцера; / — горизонтальные секции экранов; 2 — вертикальные секции экранов; 3 — переходная зона испарения; 4 — пароперегреватель; 5 — экономайзер; 6 — воз¬духоподогреватель; 7 — питательная вода; 8 — пе^гретый пар; 9 — продукты сго¬рания
Рис. 14.8. Схемы компоновок котлов: а — П-образная; б — П-образная двухходовая; в — Т-образная с двумя конвектив¬ными шахтами; г —с U-образными конвективными шахтами; д — с инвертнойг топкой; е — башенная