Stavba kotlů. Stav u parních oběhů. Zvyšování účinnosti parního oběhu. Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci CO 2



Podobné dokumenty
TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK. Kotel horkovodní. Typy kotlů dělení z hlediska:

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Pokročilé technologie spalování tuhých paliv

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry C. Fluidní kotel

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Skupinový atmosférický hořák teplovodního kotle

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti BIOMASA. doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. Obnovitelné palivo

Posouzení vlivu teploty napájecí vody na konstrukci kotle

Moderní kotelní zařízení

1/62 Zdroje tepla pro CZT

DODAVATELSKÝ PROGRAM

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami

Popis výukového materiálu

Biflux. Vstřikový chladič páry. Regulace teploty páry chladičem. Regulace teploty páry. Regulace teploty páry. Regulaci teploty páry jde provádět :

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

Univerzální středotlaké parní kotle KU

1) Parní kotel a jeho začlenění v oběhu parní elektrárny, hlavní znaky, T-s diagram, mezipřehřívák, tok pracovního média, účinnost elektrárny

Kotle pro výtopny. Výtopna. Plynová výtopna. Schéma výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

Spalování plynu. Hořáky na spalování plynu. Skupinový atmosférický hořák teplovodního kotle. Atmosférický plynový hořák

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

MGM-I AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc. Doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc.

1/79 Teplárenské zdroje

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF

PŘEHŘÍVÁK PÁRY. Charakteristika přehříváku

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Příloha 1/A. Podpisy zdrojů Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů

Spalování zemního plynu

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

THS - P TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-3/THS-P-1

Digitální učební materiál

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

PRODUKT POPIS PARAMETRY. Napájecí modul Kondenzátní modul Chemická úprava vody Expandér odluhu a odkalu Parní/ teplovodní rozdělovač/ sběrač atd.

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

Normování spotřeby paliv a energie v parních výrobnách

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Plynové kotle.

Moderní energetické stoje

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

tel.: ,

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

Naše nabídka zahrnuje kotle spalujících pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i kotle na využití tepla z odpadních spalin.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE

tel.: ,

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

Nový fluidní kotel NK14

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

ení Ing. Miroslav Mareš EGP - EGP

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Leden Kotelny se zařízeními na plynná paliva. Gas boiler houses. Gaz chaufferies.

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PAROVZDUCHOVÝCH OBĚHŮ

Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy

Příloha1) Atributy modulu

Mittel- und Großkesselsysteme

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

Tepelně vlhkostní posouzení

Energetické využití biomasy Hustopeče až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv

Vliv paliva na konstrukční provedení kotle

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo

Automatické kotle ALFA

Technická dokumentace Kotle středních a vyšších výkonů řady GKS

Parní teplárna s odběrovou turbínou

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

H4EKO-D ekologický zplyňovací kotel na dřevo malých rozměrů o výkonech 16, 20, 25kW v 5. emisní třídě a v Ekodesignu.

Parogenerátory a spalovací zařízení

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

Návrh koncepce spalovacího zařízení. Návrh spalovací komory z hlediska potlačení tvorby NO x. Spalování práškového uhlí

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP

THP-IN AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE

Co udělaly (a musí udělat) teplárny pro splnění limitů? Co přinesla ekologizace?

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu,

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

DENOX kotlů K3 a K4 v Elektrárně Chvaletice

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth

Elektrárny Prunéřov. Elektrárny Prunéřov. Elektrárenská společnost ČEZ

Automatický kotel SAS BIO EFEKT

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

Transkript:

Stavba kotlů Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci CO 2 dnešní standard 2.n. ročník zimní semestr Doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc. 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 1 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 2 Zvyšování účinnosti parního oběhu klasická karnotizační opatření: intenzifikace parametrů admisních - zvyšování tlaku a teploty páry emisních - snižování protitlaku opakované přehřívání páry regenerační ohřev napájecí vody zlepšování účinnosti dílčích komponent snižování vlastní spotřeby nová opatření Stav u parních oběhů Standard - starší bloky s účinnostíη netto =0,35. Stávající špička Generace 600 s tlakem kolem 30MPa, teplotami do 620 C, η netto = 0,47 až 0,50. Aktuální vývoj Generace 700 (AD700 realizace cca 2014) tlak do 35-37,5 MPa, maximální teploty páry 700-720 C a čistá účinnost až η netto =0,54. Výhled po roce 2020 Generace 800 s maximální teplotou páry v oblasti 800 C a čistou účinností vyšší než 0,55. 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 3 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 4 Typické schéma bloku Generace 600 Potenciál zvyšování účinnosti parních bloků 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 5 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 6 1

Účinnost bloku uhelné parní elektrárny kde je η o η k η p η m η g η tr η vs účinnost reálného tepelného oběhu účinnost kotle účinnost parovodů mechanická účinnost turbíny účinnost generátoru účinnost transformace respektování vlastní spotřeby je dána pěti ztrátami : Účinnost kotle ztrátou fyzickým teplem spalin (komínovou), ztrátou hořlavinou v TZ ztrátou hořlavinou ve spalinách ztrátou fyzickým teplem TZ ztrátou sdílením tepla do okolí 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 7 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 8 Velikost ztrát závisí : na konstrukčním řešení spalovacího zařízení na konstrukčním řešení kotle na velikosti koncových výhřevných ploch ohříváku vody (EKO) ohříváku vzduchu (OVZ) na podmínkách přestupu tepla na vlastnostech paliv obsahu vody a popela Vliv parametrů páry a teploty napájecí vody na účinnost kotle zvolené parametry páry určují optimální teplotu napájecí vody volba vyšších parametrů páry vyžaduje vyšší teplotu napájecí vody teplota napájecí vody je rozhodující pro návrh dochlazovacích ploch kotle vliv na koncovou teplotu spalin a účinnost kotle 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 9 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 10 Základní pojmy KOTLE dělení, typy, názvosloví 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 11 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 12 2

Diagram teplota - výměnná plocha Změna vody na páru v kotli v diagramu T-s 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 13 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 14 Požadované vlastnosti kotlů Obecné požadavky zajištění dokonalého spálení paliva s minimálními ztrátami, dobré vychlazení spalin pro omezení komínové ztráty nízká vlastní spotřeba v souhrnu zaručují vysokou účinnost zdroje. Dále omezení vzniku škodlivých produktů spalování na nejnižší možnou míru. Jsou to tuhé emise, SO 2, NO x, CO a uhlovodíky. vysoká provozní spolehlivost stabilita spalovacího procesu v pokud možno co nejširším výkonovém režimu. Dány Specifické požadavky na kotle pro TC charakterem provozu resp. časovým průběhem odběru tepla a elektrické energie, teplárenským modulem výroby elektrické energie e, absolutní velikostí dodávky tepla a elektrické energie, resp. výkonem TC, předpokládaným nasazením v oblasti čáry trvání výkonu. 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 15 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 16 Charakter provozu kotlů Může být převážně ustálený, bez velkých a rychlých výkonových výkyvů s rychlými výkonovými změnami převážně v odběru tepla Kotel by měl být schopen pokrýt rychlé změny výkonu. Teoreticky jsou dvě cesty, jak toho dosáhnout : lehký tzv. pružný kotel, který by byl schopen zvýšit výkon rychlým zvýšením příkonu kotel s velkou akumulační konstantou - požadavek zvýšené dodávky páry řešit s využitím tepla akumulovaného v kotli poklesem tlaku páry v kotli Parametry kotlů Parní kotel je charakterizován souborem těchto údajů: jmenovitý hmotnostní tok vyrobené páry na výstupu z kotle, kterého musí kotel dosáhnout v trvalém provozu při dodržení jmenovitých hodnot základních parametrů tj. tlaku a teploty páry a napájecí vody při spalování projektovaného paliva, jmenovitý tlak, jmenovitá teplota páry (přehřáté i přihřáté), jmenovitá teplota napájecí vody druh a vlastnosti paliva. 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 17 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 18 3

Příklad označení parního kotle KOTEL PARNÍ, PRÁŠKOVÝ, GRANULAČNÍ 4,86 kg/s (75 t/h) - hmotnostní tok páry 16/3,8 MPa-tlak přehřáté/přihřáté páry 540/545 C - teplota p řehřáté/přihřáté páry 40 C - teplota napájecí vody na hnědé uhlí Q i = 15 MJ/kg výhřevnost W r =25% - obsah vody v palivu A r = 15% - obsah popelovin v palivu HORKOVODNÍ KOTEL 198 kg/s (715 t/h) - hmotnostní průtok vody (M w ) 150/90 C - výstupní/vstupní teplota vody ( tw 1 /tw 2 ) na zemní plyn Rozdělení kotlů Existuje celá škála různých způsobů dělení kotlů : podle použití se kotle dělí na elektrárenské, teplárenské, kotle pro výtopny, pro spalovny, utilizační (na odpadní teplo) podle provedení jsou stacionární, mobilní; zvláštní skupinu tvoří kotle balené podle použitého paliva kotle na tuhá paliva roštové, práškové, granulační, výtavné, cyklónové, fluidní, kotle na kapalná paliva kotle na plynná paliva 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 19 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 20 podle pracovního média teplovodní, horkovodní parní podle konstrukce výparníku lze kotle rozdělit na velkoprostorové (válcový, plamencový, žárotrubný, kombinovaný, skříňový), článkové (sekcionální) strmotrubné s přirozeným či nuceným oběhem, průtočné, se superponovanou cirkulací apod. podle tlaku se někdy dělí kotle na nízkotlaké (do 2,5 MPa), středotlaké (do 6,4 MPa), vysokotlaké (do 22,5 MPa) a s nadkritickým tlakem podle způsobu nasazení se vyrábějí kotle jako špičkové, pološpičkové a pro základní zatížení. Rozdělení kotlů podle druhu výparníku Kotle s relativně velkým obsahem vody - kotle velkoprostorové - kotle menších výkonů nízkotlakové nebo středotlakové, u nichž nedochází k cirkulaci vody. Patří sem kotle plamencové, žárotrubné, kombinované z předchozích typů Kotle s relativně malým obsahem vody - kotle vodotrubné. Patří sem kotle s přirozeným oběhem ve výparném okruhu, s povzbuzeným oběhem ve výparníkovém okruhu, průtočné. 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 21 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 22 Kotle menších výkonů Velkoprostorové kotle na plyn a olej Kotle na pevná paliva - spalování na roštu ve stacionární vrstvě ve fluidní vrstvě Rošty mohou být pevné - odvod popela se řeší prohrabováním pohyblivé - mechanické přesuvné válcové pásové podsuvné Speciálním případem spalování pevných paliv je jejich zplynování. 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 23 Kotle velkoprostorové Parní válcový kotel Ležatý válec 1 je ve spodní polovině 2 naplněn vodou, prostor 3 nad hladinou je zaplněn parou. Sytá pára se odebírá z parního dómu 4 potrubím 6 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 24 4

Plamencový parní kotel Kombinovaný parní kotel plamencový, žárotrubný Plamenec je bezešvá zvlněná roura umístěná uvnitř válcového pláště kotle, v níž je uspořádáno roštové ohniště nebo plynový či olejový hořák. Plamencem 1 protékají spaliny od ohniště na jeho konec, pak se obracejí a průduchy 2 po bocích pláště proudí dopředu a průduchem 3 pod pláštěm opět dozadu kotle a do komína 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 25 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 26 Parní dvoububnový kotel pro výkony 3 až 30 MW 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 27 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 28 Parní dvoububnový kotel pro výkony 3 až 30 MW Kotle vodotrubné Kotle se dělí podle tlaku na nízkotlaké - do 2,5 MPa středotlaké - do 6,4 MPa vysokotlaké - do 22,5 MPa nadkritické - nad 22,5 MPa Rozdělení výrobního tepla páry podle jejích parametrů 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 29 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 30 5

Vodotrubný článkový (sekcionální) parní kotel Výparník kotle je sestaven z řady článků (sekcí) vedle sebe, přičemž každý článek je proveden z šikmých trubek 2, zaústěných do komor 1, které jsou připojeny k bubnu 3, jehož spodní část zůstává ještě otápěná spalinami a tvoří stále teplosměnnou plochu kotle. Sytá pára z parojemu 4 se vede do přehříváku 5. Uhlí se spaluje v ohništi 6 s pásovým roštem. Strmotrubný parní kotel Výparník kotle je tvořen dlouhými svislými trubkami, ze kterých lze vytvářet stěny nebo svazky, takže tvar kotle lze přizpůsobit optimální funkci ohniště a také podmínkám sdílení tepla spalin. Buben kotle je mimo spaliny a není otápěný, což umožňuje dále zvyšovat tlak páry. U kotle na obrázku se uhlí spaluje na pásovém roštu 1, stěny ohniště 2 jsou provedeny ze svislých trubek zaústěných do bubnu 3, který je umístěn mimo spaliny vně kotle. Další část výparníku tvoří trubkový svazek 4. Sytá pára z bubnu 3 se přehřívá ve dvoudílném přehříváku 5. Napájecí voda se ohřívá v ohříváku vody 6 a 7. 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 31 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 32 Dvoububnový kotel pro nízký a střední tlak Jednobubnový kotel pro střední a vysoký tlak plynotěsná membránová stěna 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 33 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 34 Elektrárenský granulační třítahový kotel s podstropními hořáky a přirozenou cirkulací M pp = 350 t/h, p pp /p mp = 13,8/3,3 MPa, t pp /t mp = 570/540 C, t nv = 240 C;. Palivo : hnědé uhlí Q i = 10 až 11 MJ/kg. Přehřívák je pětidílný, regulace teploty přehřáté páry třemi vstřikovými chladiči napájecí vody. Přihřívák dvoudílný, regulace teploty bifluxem. Ohřívák vzduchu je trubkový dvoudílný, dělený na dvě paralelní sekce. Teplota ohřátého vzduchu 380 C, vzduch předehříván v parním ohříváku na 30 až 80 C. Mlecí okruh s pomocným zásobníkem prášku zlepšuje dynamickou pružnost kotle a provádí homogenizaci paliva; má pět tlukadlových mlýnů (jeden rezervní), sušení paliva spalinami ze zadního průtahu kotle. Objem ohniště 2 345 m 3, velikost výhřevných ploch: výparník 2173 m 2, přehříváky (1 až 5) a přihříváky - 795 m 2, ohřívák vody 4480 m 2, dvoudílný trubkový ohřívák vzduchu 26700 m 2 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 35 Elektrárenský granulační průtočný parní kotel M pp = 660 t/h, p pp /p mp = 17,8/4,3 MPa, t pp /t mp = 570/570 C, t nv = 250 C;. Palivo : hnědé uhlí Q i = 10 až 12 MJ/kg. Průřez spalovací komory, zploštělý osmiúhelník, přechází v horní části na obdélník. Výparník ve tvaru vodorovných a v místě hořáků svislých meandrů. Přehřívák je čtyřdílný s dvěma regulačními vstřiky. Přihřívák je dvoudílný s jedním regulačním bifluxem mezi oběma díly a omezovacím vstřikovým regulátorem na vstupu do prvního dílu. Spalovací vzduch předehříván odpadní parou v parním ohříváku a ohříván na 280 C v jednodílném trubkovém ohříváku děleném na čtyři paralelní sekce. Mlecí okruhy s přímým foukáním mají osm ventilátorových mlýnů (jeden rezervní), sušení uhlí spalinami 950 C. 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 36 6

Elektrárenský věžový granulační kotel pro blok 660 MWe Horkovodní kotel skříňový Používá se pro menší výkony a tlaky. Ohniště je uspořádáno přímo v tělese kotle, spaliny proudí přes žárové trubky (uspořádané např. ve 3 tazích) do komína. 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 37 Plamencový žárotrubný ocelový kotel horkovodní s plynovým hořákem Průtočné kotle horkovodní nebo teplovodní 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 39 l-spodní komora levé boční stěny kotle, 2-trubky levé boční stěny, 3-horní komora levé boční stěny, 4-levá část horní komory přední stěny, 5- konvekční svazek, 6-přední stěna kotle, 7- konvekční, 8-horní komora, 9-pravá boční stěna, 11 -levá část komory zadní stěny, 12-zadní stěna, 13-konvekční svazek 7