Требования к закладным изделиям

Фото закладного кронштейна
Требования к закладным изделиям и конструкциям при производстве работ на ТЭС/ТЭЦ или любом промышленном предприятии:

  1. Закладные изделия следует изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57997-2017.
  2. Все сварные соединения закладных изделий до и после сварки должны соответствовать ГОСТ 14098-2014.
  3. Ручную монтажную сварку необходимо выполнять согласно, требований ГОСТ 5264-80*.
  4. Выбор марки электродов и марки покрытия, флюса, а также приемку и контроль качества указанных материалов производить в соответствии с требованиями РТМ 393-94.
  5. Закладные изделия изготовлять на автоматизированных станках.
  6. Сталь для изготовления закладных изделий должна отвечать требованиям ГОСТов и технических условий, указанных в спецификациях на рабочих чертежах.
  7. Режимы сварки закладных изделий должны быть установлены согласно РТМ 393-94. Правильность выбранного режима сварки следует контролировать по прочности сварных соединений.
  8. Контроль и оценку качества сварных соединений закладных изделий производить в соответствии с ГОСТ Р 57997-2017 и РТМ 393-94.

Пакеты набивки СМКА

Чертеж пакетов РВП

Пакеты набивки набираются из пар теплообменных листов интенсифицированного типа — волнистого листа и гофрированного дистанционирующего листа с наклонными волнами между гофрами. Расположение листов в пакете радиальное.

Корпуса пакетов изготавливаются цельными по периметру и по высоте.

Используемые материалы: сталь 08пс, толщина — 0,6 мм; сталь 08пс, толщина — 1,2 мм; сталь Зсп, толщина — 3 мм; сталь Зпс, толщина — 6 и 8 мм.

Компактность набивки нового профиля в горячем слое несколько меньше компактности типовой (стандартной) набивки, а интенсивность теплообмена горячего слоя новой набивки выше в 1,2-1,25 раза.

Компактность набивки нового профиля в холодном слое заметно меньше компактности классической «холодной набивки», при этом теплообменная способность холодного слоя из набивки нового профиля в 2,0-2,2 раза выше.

Поставляемая продукция сопровождается паспортом на изделия, подтверждающим ее изготовление в соответствии с требованиями технической документации и ОСТ 108.030.138-85.

Теплообменная набивка СМКА для регенеративных воздухоподогревателей,  изготавливается исключительно по чертежам ООО «СМК «Альтернатива».

Крановые пути ТЭЦ

Фото крыши ТЭЦ

Характеристики рельсового пути мостовых кранов котельного цеха ТЭЦ, предназначенных для движения электрических мостовых кранов КМ 5015:

Таблица 1. Характеристики кранового пути котельного цеха ТЭЦ

1 Длина кранового пути, м 120
2 Колея, м 28,5
3 Тип рельса КР 80 ГОСТ 4121
4 Тип подрельсового опорного элемента

 

Количество опорных элементов, шт

Стальные сборно-стальные балки

40

5 Стыковые скрепления Специальными 6-ти дырчатыми накладками, болт М18 ГОСТ 7790, гайка М18 ГОСТ 5909, шайба ГОСТ 11371
6 Промежуточные скрепления По ГОСТ 24741, планка упорная У1, планка прижимная П1, болты М22 ГОСТ 7798, гайка М22 ГОСТ 5915, шайба ГОСТ 11371
7 Расстояние по осям промежуточных скреплений, мм 600
8 Тип упоров ударный
9 Тип выключающихся линеек (копиров) линейка
10 Колонны Железобетонные одноконсольные сплошного сечения – 44 шт.
11 Знаки безопасности По ГОСТ 12.4026

 

Расчет мощности кондиционера

Расчет сплита

Программа «Расчет мощности кондиционера v 1.0.3b» позволит рассчитать мощность домашнего кондиционера, необходимого для поддержания оптимальных климатических условий в помещении.

Исходными данными для такого расчета являются геометрические параметры помещения, а также параметры теплообмена данного помещения: теплопоступления от людей, электрического освещения, электробытовых приборов, плюс теплопритоки от внешней среды, поступающие через окна.

Язык интерфейса: русский
Лицензия: абсолютно бесплатная

Скачать программу «Расчет мощности кондиционера» (ЯндексДиск) >>>

 

Расчет фреоновых трубопроводов

ПО FreonCalc

«Расчет необходимого диаметра трубопровода. Версия 1.0» — инженерная программа, позволяющая рассчитать/подобрать диаметры трубопроводов фреоновых холодильных установок (например, кондиционеров).

В качестве исходных данных в программе задается тип используемого фреона (R22, R404A, R134a), температуры кипения и конденсации, а также массовые расходы потоков на всасывающей, нагнетательной и жидкостной линиях.

Язык интерфейса: русский
Лицензия: абсолютно бесплатная

Скачать программу «Расчет фреоновых трубопроводов» (ЯндексДиск) >>>

 

Кран 50 на 10 т

Чертеж крана ТЭЦ

Кран мостовой котельного цеха ТЭЦ типа КМ 50/10 тонн.

Кран мостовой электрический г/п 50,0/10,0 т, изготовленные Харьковским заводом ПТО им. Ленина в 1965 г., используются для погрузочно-разгрузочных работ.

Температурный режим работы кранов от +15 ºС до +35 ºС, что соответствует паспортным значениям. Краны эксплуатируется в закрытом отапливаемом помещении.

Таблица 1. Технические характеристики крана КМ

Тип крана (мостовой, козловой и т.д.) КМ 5015
Грузоподъемность крана 50,0/10,0
Тип металлоконструкции крана (коробчатого сечения, сварная, фермовая и т.д.) Коробчатого сечения, сварная.
Пролет кранов, м 28,5
Группа классификации (режим работы) кранов паспортная по ГОСТ или ИСО Легкий, ПВ 15%.
Высота подъема, м Главного – 40,00
Вспомогательного – 45,0
Скорости механизмов, м/мин

Главного подъема

2,0
Вспомогательного подъема 12,0
Передвижения крана 50,0
Передвижения грузовой тележки 20,0
Данные о материалах несущих элементов металлоконструкций, в том числе материалов, использованных при ремонте Вст3кп ГОСТ 500-58
Диаметр каната, мм Главный подъем – 24,0
Вспомогательный подъем – 17,0
Наличие сертификатов или копий сертификатов на материалы несущих элементов металлоконструкций отсутствуют
Паспортные данные о нижних пределах температур рабочего состояния кранов Не ниже (-) 20ºС.
Завод изготовитель Харьковский завод ПТО им. Ленина
Дата изготовления 1965 г

Скачать габаритно-установочный чертеж мостового крана КМ 5015 в формате jpg (Яндекс.Диск) >>>

Энергоэффективность РВП

Фото воздуховода РВП

Одним из мероприятий, влияющих на энергетическую эффективность РВП, является замена существующей набивки холодного и горячего слоя на новую набивку усовершенствованного профиля.

Данная реконструкция повлияет на следующие технико-экономические показатели РВИ и станции в целом:

— снижение присосов в РВП;

— уменьшение температуры уходящих газов за счет интенсификации теплообмена;

— повысить КПД котла за счет повышения температуры горячего воздуха;

— снижение риска возникновения аварийных ситуаций при выпадении корродированных пластин пакетов;

— снижение аэродинамического сопротивление РВП;

— уменьшение вредных выбросов в атмосферу;

— повышение надёжности работы агрегата в целом.

Экономия условного топлива достигается за счет снижения температуры уходящих газов и повышения температуры горячего воздуха.

Ниже представлен расчет экономии топлива для РВП-3600 и котлоагрета БКЗ после замены пакетов набивки регенеративного воздухоподогревателя:

Таблица 1. Расчет энергоэффективности РВП

Наименование Обозн. Ед. изм. Формула Значение
Часовой расход газа усредненный по времени работы котла в году В нм3/час учет 9745
Продолжительность работы котла в году час/год учет 3152
Годовой объем потребления газа котлом Вг тыс.нм3/год Вг=В·Тч/1000 30717
КПД котла брутто η % учет 89,22
Планируемое увеличение КПД котла Δη % по опыту эксплуатации к.а.№7 2,72
Экономия газа за год от повышения эффективности РВП ΔBг тыс.нм3/год ΔBгг*Δη/η 936,5
Теплотворная способность газа Qг ккал/нм3 учет 8578
Теплотворная способность условного топлива Qут ккал/кг справочник 7000
Экономия условного топлива за год от повышения эффективности РВП ΔBут тут/год ΔBут=ΔBг*Qг/Qут 1148