ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СООТНОШЕНИЯ ДИАМЕТРА ГОРЕЛКИ К СКОРОСТИ ИСТЕЧЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ ГОРЕНИЯ В ПАРОВОМ КОТЛЕ ПК-39
DOI:
https://doi.org/10.52167/1609-1817-2025-137-2-483-491Ключевые слова:
горелка, скорость истечения, диаметр горелки, Экибастузский уголь, выгорание топлива, эффективность сгоранияАннотация
В статье рассматриваются конструктивные особенности и принципы работы парового котла ПК-39, предназначенного для сжигания Экибастузского угля с теплотворной способностью 17,5 МДж/кг. Анализируются основные факторы, влияющие на качество сгорания, включая характеристики горелок, параметры газового потока и процессы горения. Проведено исследование уровня выгорания топлива, температурного профиля и состава дымовых газов. Рассмотрены пути оптимизации режимов работы котла для повышения эффективности сгорания. Полученные результаты могут быть использованы для модернизации оборудования, улучшения рабочих параметров паровых котлов и снижения вредных выбросов. Кроме того, даны рекомендации по совершенствованию конструкции горелок и системы распределения воздушных потоков с целью обеспечения более полного сгорания топлива и уменьшения ошлакования на стенках топки.
Библиографические ссылки
[1] Schematic diagrams of steam boilers and fuel supplies: a textbook/A.V. Voloshenko, V.V. Medvedev, I.P. Ozerova; Tomsk Polytechnic University. - Tomsk: Publishing House of Tomsk Polytechnic University, 2011. – 100 s.
[2] Badmaev, Y. C. Boiler installations and steam generators/Y. C. Badmaev, N. S. Khusaev, M. B. Baldanov. — Saint Petersburg: Lan, 2022. — 68 p. — ISBN 978-5-507-44209-6. — Text: electronic // Lan: Electronic library system. — URL: https://e.lanbook.com/book/247277
[3] Serant F.A., Gordeev V.V., Salomasov Yu.M., Konyashkin V.F., Kvrivishvili A.R., Bartashuk E.G., Shikhotinov A.V. Two-stage combustion of high-ash Ekibastuz coal on the upgraded boiler pk-39-2m of the 325 MW power unit (station No. 2) of the power plant of Aksu (Kazakhstan). VIII All-Russian Conference with international participation "Gorenje solid fuels" S.S. Kutateladze Institute of Thermophysics SB RAS, November 13-16, 2012.
[4] Oleg M. Koksharev, and Andrey V. Gil1. Study of in-furnace gas-dynamic processes with different design of vortex burners. MATEC Web of Conferences 194, 01027 (2018) https://doi.org/10.1051/matecconf/201819401027 HMTTSC-2018
[5] A. V. Gil, A. S. Zavorin, A. V. Starchenko, S. V. Obukhov, Power Technology and Engineering 45, 42 (2011)
[6] N. V. Vizgavljust, A. V. Starchenko, A. V. Gil, T. S. Taylasheva, Eur.Phys. J.Web Conf. 82, 01040 (2015)
[7] P. S. Gergelizhiu, S. A. Khaustov, R. B. Tabakaev, P. Y. Novoseltsev, A. V. Kazakov, A. S. Zavorin, Proc. of 2014 Int. Conf. on Mechanical Engineering, Automation and Control Systems, 109804 (2014)
[8] S. A. Khaustov, Y. A. Belousova, K. V.Buvakov, A. Y. Dolgih, R. N. Kulesh, 11th International Forum on Strategic Technology (IFOST - 2016) Proceedings, 2 (2016)
[9] S.G. Wang et al. Accounting of SO2 emissions from combustion in industrial boilers Energy Procedia (2016). https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.06.141
[10] Ali Cemal Benim, Cansu Deniz Canal, Yakup Erhan Boke, Computational investigation of oxy-combustion of pulverized coal and biomass in a swirl burner, Energy, Volume 238, Part C, 2022, 121852, ISSN 0360-5442, https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121852
[11] Wang HL, Lei Y, Gao LH, et al. Analysis of the air pollution and mitigation potential of Coal-fired industrial boilers in Jing-Jin-Ji district. Academic annual meeting of China environmental science society 2014. (Chinese).
[12] Evaluation of the potential air pollution from fuel combustion in industrial boilers in Kocaeli. Turkey. Fuel, 85 (2006), pp. 1894-1903
[13] Aykan Karademir, Evaluation of the potential air pollution from fuel combustion in industrial boilers in Kocaeli, Turkey, Fuel, Volume 85, Issues 12–13, 2006, Pages 1894-1903, ISSN 0016-2361, https://doi.org/10.1016/j.fuel.2006.01.026.
[14] A.P. Mitra, Lidia Morawska, Chhemendra Sharma, Jim Zhang, Chapter two: methodologies for characterisation of combustion sources and for quantification of their emissions, Chemosphere, Volume 49, Issue 9, 2002, Pages 903-922, ISSN 0045-6535, https://doi.org/10.1016/S0045-6535(02)00236-9.
[15] Yang S., Chen B., Fath B. Trans-boundary total suspended particulate matter (TSPM) in urban ecosystems //Ecological Modelling. – 2015. – Т. 318. – С. 59-63.
[16] F.A. Al-Sulaiman, On the auxiliary boiler sizing assessment for solar driven supercritical CO2 double recompression Brayton cycles, Applied Energy, Volume 183, 2016, Pages 408-418, ISSN 0306-2619, https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.08.169.
[17] J. Spelling, B. Laumert, T. Fransson, Advanced Hybrid Solar Tower Combined-cycle Power Plants, Energy Procedia, Volume 49, 2014, Pages 1207-1217, ISSN 1876-6102, https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.03.130.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Категории
Лицензия
Copyright (c) 2025 Гульмира Акимбек

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.











