DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Лис, Степан | |
dc.contributor.author | Юрасова, Оксана | |
dc.contributor.author | Лашковська, Надія | |
dc.contributor.author | Lys, Stepan | |
dc.contributor.author | Yurasova, Oksana | |
dc.contributor.author | Lashkovska, Nadiya | |
dc.date.accessioned | 2019-02-08T12:34:11Z | - |
dc.date.available | 2019-02-08T12:34:11Z | - |
dc.date.created | 2018-03-29 | |
dc.date.issued | 2018-03-29 | |
dc.identifier.citation | Lys S. Analysis of methods for extending the life cycle of a TP-100A boiler / Stepan Lys, Oksana Yurasova, Nadiya Lashkovska // Energy Engineering and Control Systems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 4. — No 1. — P. 1–8. | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/44100 | - |
dc.description.abstract | Для реконструкції котельного агрегату ТП-100А необхідно прийняти низку технічних рішень: заміна
100 % поверхонь нагріву первинного і вторинного контуру перегріву пари; заміна барабана котла;
замкнення пилосистеми; встановлення газощільних екранних поверхонь нагріву; заміна всіх кубів
водяного економайзера; заміна всіх кубів трубчастого повітропідігрівника (ТПП); заміна запірної та регулівної арматури; заміна всіх паропроводів у межах котельного відділення. Замкнення пилосистеми
дасть змогу уникнути скидання вугільного пилу на електрофільтра, що зменшить витрату палива на
виробництво електричної енергії. Встановлення газощільних екранів дасть змогу зменшити присоси
холодного повітря в топку, що позитивно відобразиться на ККД котла і виході рідкого шлаку, а заміна
кубів водяного економайзера і ТПП дасть можливість підігріти живильну воду, і відповідно, холодне
повітря до розрахункової величини (до реконструкції температури не досягали розрахункової величини).
Заміна запірної та регулівної арматури допоможе якісно регулювати основні параметри пари (тиск та
температуру), до того ж збільшиться швидкість маневрування енергоблоку і зменшиться величина
перепалів палива під час маневрування. Крім того, що вище вказані операції збільшують термін
експлуатації, вони також приведуть до підвищення ККД котла, як мінімум на 2 % і значно підвищать
маневреність енергоблоку загалом. | |
dc.description.abstract | Reconditioning of the TP-100А boiler can be implemented via a number of engineering solutions, including a
complete replacement of the heating surface of the primary and secondary steam superheating circuits, boiler drum
replacement, pulverized coal system closing, installation of gas-tight water walls; replacement of all the tanks of the
water economizer, replacement of all the tanks of the tubular air heater (TAH); replacement of the check and control
valves, replacement of all the steam pipelines in a boiler room. Closing the pulverized coal system will make it
possible to avoid the discharge of the pulverized coal onto the electrostatic precipitators, thereby reducing the fuel
consumption for electricity generation. Installation of gas-tight water walls provides for decreasing the cold air inflow
into the furnace, which will have a positive effect on the output-input ratio and liquid slag output, while the
replacement of all the heaters of the water economizer and air heater enables heating the feed water and, respectively,
the cold air to the calculated value (before the reconstruction, the temperatures did not reach the calculated values).
Replacement of the check and control valves provides for quality regulation of the main parameters of the steam, the
pressure and temperature, with an increased speed of the power generating unit manoeuvring and reduced
overburning of the fuel during the manoeuvring. In addition to the extended life cycle, the above listed operations will
result in at least 2 % increase in the output-input ratio of the boiler and significantly improve the manoeuvrability of
the power generating unit. | |
dc.format.extent | 1-8 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Lviv Politechnic Publishing House | |
dc.relation.ispartof | Energy Engineering and Control Systems, 1 (4), 2018 | |
dc.subject | котельний агрегат | |
dc.subject | термін експлуатації котлоагрегату | |
dc.subject | реконструкція котельного агрегату | |
dc.subject | маневрування енергоблоку | |
dc.subject | boiler | |
dc.subject | boiler life cycle | |
dc.subject | boiler reconditioning | |
dc.subject | power generating unit manoeuvring | |
dc.title | Analysis of methods for extending the life cycle of a TP-100A boiler | |
dc.title.alternative | Аналіз методів збільшення терміну експлуатації котлоагрегату ТП-100А | |
dc.type | Article | |
dc.rights.holder | © Національний університет „Львівська політехніка“, 2018 | |
dc.rights.holder | © 2018 The Authors. Published by Lviv Polytechnic National University | |
dc.contributor.affiliation | Національний університет «Львівська політехніка» | |
dc.contributor.affiliation | Lviv Polytechnic National University | |
dc.format.pages | 8 | |
dc.identifier.citationen | Lys S. Analysis of methods for extending the life cycle of a TP-100A boiler / Stepan Lys, Oksana Yurasova, Nadiya Lashkovska // Energy Engineering and Control Systems. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 4. — No 1. — P. 1–8. | |
dc.relation.references | [1] Sigal, I. Ya. Analysis of the Ukrainian boiler economy with the view to modernization, life cycle extension or replacement of low- and medium capacity boilers. / I. Ya. Sigal, E. P. Dombrovska, A. V. Smukhina et. al. // Energy Technologies & Resource Saving Journal. –2003. – No. 6. – pp. 76–79. (in Ukrainian) | |
dc.relation.references | [2] Korchevoy, Yu. P. Boiler industry as an essential element of power engineering development / Yu. P. Korchevoy, A. Yu. Maistrenko, N. I. Dunayevska, А. А. Potapov // Power Engineering and Electrification Journal. – 2004. – No. 12. – pp. 7–9. (in Ukrainian) | |
dc.relation.references | [3] Korchevoy, Yu. P. Methods of modernization and reconditioning of pulverized coal boiler units for thermal power stations / Yu. P. Korchevoy, A. Yu. Maistrenko, I. A. Volchyn // Novyny Energetyky Journal. – 2000. – No. 4. – pp. 38–40. (in Ukrainian) | |
dc.relation.references | [4] Yanko, P. I. Operation modes of power-generating boilers. Monograph. / P. I. Yanko, Y. S. Mysak. – Lviv: Ukrainian Technologies Publishers, 2004 – 271 p. (in Ukrainian) | |
dc.relation.references | [5] Operation and Maintenance of Zakhidenergo OJSC TPS power-generating equipment. Edited by Omelianovskyi, P. Y., Mysak, Y. S. Ukrainian Technologies Publishers, 2005 – 410 p. (in Ukrainian) | |
dc.relation.references | [6] Dneprov Ю. В. Installation of low- and medium capacity boiler units / Yu. V. Dneprov, D. N. Smirnov, M. S. Feistein. – Moscow: Vysshaya Shkola Publishers, 1980. – 334 p. (in Russian) | |
dc.relation.references | [7] Mikhailov V. E. Results from expert tests of the TP-100A boiler at the Lugansk thermal power station during the combustion of lean coal and anthracite culm with addition of RA-GEN-F anaklarid / Mikhailov V. E., Tupitsyn S. P., Sokolov V. V., Chebakova G. F., Malygin V. I., Yazykov Yu. V., Kharchenko A. V., Chetverikov A.N. // Thermal Engineering. – 2012. – Vol. 59. No. 8. – pp. 573-579. | |
dc.relation.references | [8] Sergeyev А. В. Reference tutorial for boiler room staff: Boiler Room Coad-Handling System. Second Edition. – SPb: DENAN, 2007. – 320 p. (in Russian) | |
dc.relation.referencesen | [1] Sigal, I. Ya. Analysis of the Ukrainian boiler economy with the view to modernization, life cycle extension or replacement of low- and medium capacity boilers., I. Ya. Sigal, E. P. Dombrovska, A. V. Smukhina et. al., Energy Technologies & Resource Saving Journal. –2003, No. 6, pp. 76–79. (in Ukrainian) | |
dc.relation.referencesen | [2] Korchevoy, Yu. P. Boiler industry as an essential element of power engineering development, Yu. P. Korchevoy, A. Yu. Maistrenko, N. I. Dunayevska, A. A. Potapov, Power Engineering and Electrification Journal, 2004, No. 12, pp. 7–9. (in Ukrainian) | |
dc.relation.referencesen | [3] Korchevoy, Yu. P. Methods of modernization and reconditioning of pulverized coal boiler units for thermal power stations, Yu. P. Korchevoy, A. Yu. Maistrenko, I. A. Volchyn, Novyny Energetyky Journal, 2000, No. 4, pp. 38–40. (in Ukrainian) | |
dc.relation.referencesen | [4] Yanko, P. I. Operation modes of power-generating boilers. Monograph., P. I. Yanko, Y. S. Mysak, Lviv: Ukrainian Technologies Publishers, 2004 – 271 p. (in Ukrainian) | |
dc.relation.referencesen | [5] Operation and Maintenance of Zakhidenergo OJSC TPS power-generating equipment. Edited by Omelianovskyi, P. Y., Mysak, Y. S. Ukrainian Technologies Publishers, 2005 – 410 p. (in Ukrainian) | |
dc.relation.referencesen | [6] Dneprov Iu. V. Installation of low- and medium capacity boiler units, Yu. V. Dneprov, D. N. Smirnov, M. S. Feistein, Moscow: Vysshaya Shkola Publishers, 1980, 334 p. (in Russian) | |
dc.relation.referencesen | [7] Mikhailov V. E. Results from expert tests of the TP-100A boiler at the Lugansk thermal power station during the combustion of lean coal and anthracite culm with addition of RA-GEN-F anaklarid, Mikhailov V. E., Tupitsyn S. P., Sokolov V. V., Chebakova G. F., Malygin V. I., Yazykov Yu. V., Kharchenko A. V., Chetverikov A.N., Thermal Engineering, 2012, Vol. 59. No. 8, pp. 573-579. | |
dc.relation.referencesen | [8] Sergeyev A. V. Reference tutorial for boiler room staff: Boiler Room Coad-Handling System. Second Edition, SPb: DENAN, 2007, 320 p. (in Russian) | |
dc.citation.journalTitle | Energy Engineering and Control Systems | |
dc.citation.volume | 4 | |
dc.citation.issue | 1 | |
dc.citation.spage | 1 | |
dc.citation.epage | 8 | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
Appears in Collections: | Energy Engineering And Control Systems. – 2018. – Vol. 4, No. 1
|