Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Гусев В.М. Теплоснабжение и вентиляция учеб. для вузов

.pdf
Скачиваний:
7
Добавлен:
24.10.2023
Размер:
9.96 Mб
Скачать

 

 

Рис. 8-60. Схемы воздушного

отопления

 

 

 

а — децентрализованное

с

отопительным

агрегатом

в

самом

отапливаемом

помеще­

нии;

б — г — центральное

с общим

центром

(камерой);

/ — калорифер; 2 — вентиля­

тор

с электродвигателем;

3 — камера;

4—канал

 

для

рециркуляционного

воздуха;

5 — к а н а л

для подачи

нагретого воздуха;

6

канал

для удаления воздуха из по­

мещения

в атмосферу;

7 — ш а х т а

или

канал

для

забора

свежего

наружного

воз­

духа;

8 — шахта сборная

вытяжная; 9 — в ы т я ж н о е

отверстие; 10

— отверстие

для

 

 

 

 

приточного

воздуха .

 

 

 

 

 

 

различают: г р а в и т а ц и о н н ы е системы с циркуляцией его за счет разности плотностей воздуха, поступающего к общему центру

(камере), нагретого,

направляемого

в отапливаемые помещения;

м е х а н и ч е с к и м

п о б у ж д е н и е м

за

счет

дополнительного

давления вентилятора.

 

 

 

Системы воздушного отопления

могут

быть

о т о п и т е л ь ­

н ы м и

и о т о п и т е л ь н о - в е н т и л я ц и о и н ы м и. В

отопитель­

ных (полностью

рециркуляционных) обращается

только

воздух

помещения

и

осуществляется

только

отапливание

последнего

(рис. 8-60,а и

б); в отопительно-вентиляционных используется

нагреваемый

свежий

воздух

(рис. 8-60,в и г),

достигается и

отапливание,, и

вентиляция помещения. Нередко количество пода­

ваемого

наружного

воздуха составляет

лишь долю

от

общего

(рис. 8-60,б), перемещаемого в системе (система с частичной ре­ циркуляцией) .

Системы воздушного отопления с полной рециркуляцией могут быть применены в помещениях, не загрязненных вредными веще­ ствами, а с частичной рециркуляцией — когда количество приточ­ ного свежего воздуха компенсирует лишь объем воздуха, расхо­ дуемого в помещении (на технологические цели, местные вентиля­ ционные отсосы и т. п.). Рециркуляция не допускается в жилых, а также в производственных помещениях, в воздушной среде ко­ торых содержатся ядовитые вещества, микроорганизмы, неприят­ ные запахи.

Агрегаты, как правило, размещаются на стенах и колоннах или на полу в самом отапливаемом помещении. Камеры могут распо­ лагаться вне отапливаемого помещения (например,, в подвале) или внутри него. Поскольку воздушное отопление сейчас большей частью устраивается с принудительным движением воздуха, ос­ новное санитарно-техническое оборудование камер и агрегатов обычно состоит не только из калорифера (нагревание воздуха), но и вентилятора.

НО

Количество тепла, вносимое нагретым воздухом

(при полной

его рециркуляции) в помещение, компенсирует теплопотери

Qo

последнего

 

 

 

 

 

 

Qo =

Vc (tnp

-

Q [кшл/ч],

(8-68)

где V — количество воздуха,

м3/ч;

с — его объемная

теплоемкость

(с = 0,31 ккал/м3-град);

tnp

и

tB

температуры приточного

воз­

духа и расчетная в помещении, °С.

 

 

 

Отсюда, зная Q0 ) с, tB и выбирая соответствующее

значение г'пр,

Ѵ=

 

^

 

3М.

(8-69)

С ('пр 'в)

При воздушном отоплении, работающем только на свежем воз­ духе, затраты тепла на его нагревание

Qi = Vc (tnp — Q [ккал/ч],

(8-70)

где tH — расчетная наружная температура для центрального отоп­ ления, °С.

Затраты тепла при системах с частичной рециркуляцией

Q2 =

Qo + Ѵяс

(tnp - У ,

(8-71)

где Ѵя — объем свежего

воздуха,

подмешиваемого к

рециркули-

руемому из помещения,

м3/ч.

 

 

Максимальная температура воздуха, подаваемого на высоте до

3,5 м от пола, назначается до

45° С, а на большей высоте — до

70° С. Температура ^Пр связана

со значением

^ух температуры

удаляемого воздуха.

 

 

t„P=tyx

+ QJVc.

(8-72)

Преимуществами воздушного отопления, по сравнению с рас­ смотренными ранее, являются: исключение многочисленных мест­ ных нагревательных приборов; уменьшение расхода металла (труб, соединительных частей и арматуры); быстрое повышение температуры воздуха в отапливаемых помещениях. Сооружение

такого отопления удобно

в зданиях из крупноразмерных панелей

с пустотами для каналов.

 

Однако осуществление воздушного отопления в жилых, сани­ тарных, больничных и тому подобных зданиях нежелательно из-за распространения инфекции, запахов, шума, звуков и в силу труд­ ности регулировки подачи тепла (воздуха) по многим отдельным помещениям. Устройство воздушного отопления экономично и не­ сложно для небольших индивидуальных домов и отдельных больших помещений. Подача нагретого воздуха с правильно на­ значенными скоростью и температурой обеспечивает достаточно равномерное распределение температур воздуха в основном

141

 

 

 

 

 

 

в

помещениях

 

значительного

 

 

 

 

 

 

объема h глубины. Поэтому воз­

 

 

 

 

 

 

душное отопление

нашло

широ­

 

 

 

 

 

 

кое

применение

в

механических

 

 

 

 

 

 

цехах, сборочных, складах п т. п.

 

 

 

 

 

 

 

Отечественная

техника

и нау­

 

 

 

 

 

 

ка

занимают ведущее место в раз­

 

 

 

 

 

 

витии

воздушного

отопления. Так,

 

 

 

 

 

 

на основе исследований А. Н. Аб­

 

 

 

 

 

 

рамовича,

 

 

В.

 

В.

Батурина,

 

 

 

 

 

 

В.

Н.

Бахарева,

В. Н.

 

Гобза,

Рис. 8-61.

Характерные схемы рас­

И. А. Шепелева

и других

удается

 

пределения

воздуха

по­

обеспечить

дальнобойную

сосре­

а — агрегаты

на стенах

в шахматном

доточенную

подачу

воздуха. Его

рядке;

б — то

ж е ,

друг

против друга;

в —

 

агрегаты

на

колоннах

 

факел

может

охватывать

значи­

 

 

 

 

 

 

тельные

площади

помещений.

При

выпуске

в верхнюю зону

воздуха

со

скоростью

8—12

м/сек

и ?пр = 70°С различие ів в нижней зоне помещения только

1,5—2,5°,

а подвижность воздуха — всего лишь до 0,5

 

м/сек.

 

 

 

 

Отметку такого выпуска над полом рекомендуется принимать

3,5—6 м в помещениях высотой до

8 м; 5—7

м — в

более

высо­

ких.

На

рис.

8-61—характерные схемы

распределения

воздуха

в помещениях. Назначают одну струю на ширину помещения,

трехкратную его высоте. Струя обслуживает помещение

длиной

1 = 4,*ѴТП,

(8-73)

где Fn— площадь сечения помещения нормально к оси струи, м2. Диаметр воздуховыпускного патрубка

d =

V

[м],

(8-74)

 

 

2000 Y

F п

 

где V — производительность патрубка, м3/ч.

Отопительные агрегаты предпочтительнее располагать у внут­ ренних стен, подавая нагретый воздух к холодным наружным. При этом для исключения холодного дутья приемлемо условие

*пр > ' . , . . + 2fc p .

(8-75)

где ^н. з температура нижней (рабочей) зоны, °С; ѵср — средняя скорость выпуска воздуха, М/сек.

§ 26. Выбор, монтаж, приемка, испытания, эксплуатация центральных систем отопления

Выбор системы заключается в достижении наибольшего соот­ ветствия: гигиеническим условиям пребывания людей в помеще­ ниях и технологии; требованиям эксплуатации (несложная схема, надежность действия, простота обслуживания, ремонта и регули­ рования, пожарная безопасность, возможная полнота использова­ ния наличного давления); архитектурно-строительным особенно-

142

стям

здания (строительные конструкции, наличие подвала

и чер­

дака,

отделка помещений и т. д.); требованиям экономики

(умень­

шение трудоемкости монтажа и материальных

затрат,

расширение

возможностей

для

индустриальной

заготовки

элементов

системы

и т. д.).

 

 

 

 

 

 

 

Подробные

данные по выбору

(рекомендуемых

и

допускае­

мых)

центральных и местных систем отопления имеются

в

СНиП

ІІ-Г.7-62, табл. 9.

 

 

 

 

 

 

Сейчас на объекте ведется главным образом сборка систем из

узлов

и деталей,

изготовленных на

заводах

или в заготовитель­

ных мастерских. На этих предприятиях — новейшее станочное обо­ рудование, конвейеризация поточной технологии, используются многие прогрессивные предложения сантехников — новаторов. Раз­ вернутая в СССР индустриализация монтажа улучшает его каче­

ство, повышает производительность труда и

сокращает монтаж­

ные сроки.

 

Предварительная заготовка предъявляет

высокие требования

к точности общестроительных и монтажных работ. Допускаемые отклонения в размерах: до ±10 мм— между осями оконных про­

емов и отверстий для труб; ± 1 5

мм — для отметок

перекрытий;

±20 мм — для расстояний между

перегородками.

 

Комплексное

проектирование

требует

указания в

архитектур­

но-строительных

чертежах отверстий в

строительных конструк­

циях, каналов и ниш. Параллельное ведение монтажа всех видов санитарно-технического оборудования и самих строительных ра­ бот должно быть увязано со степенью готовности отдельных объ­ ектов или этажей. Производитель работ или инженер, ведущий технический надзор за строительством, монтажом или эксплуа­ тацией зданий, должен иметь основные представления о требо­ ваниях к качеству отопительных систем.

Трубопроводы должны прокладываться на расстоянии 1—2 см от поверхности штукатурки и закрепляться разъемными хому­

тами, концы

которых

заделываются

цементным

или алебастро­

вым раствором в каменные стены,

а к деревянным — крепятся

шурупами. В местах прохода труб через стены и перекрытия

преду­

сматриваются

проходные гильзы

из

кровельной

стали, или

обрез­

ков труб (зазор 1—1,5

мм) для

перемещения трубы при темпера­

турном удлинении. На чердаке трубы укладываются на кирпичные столбики или подвешиваются проволокой к стропилам.

Нагревательные приборы до установки опрессовываются гид­ равлическим давлением, равным рабочему (эксплуатационному) плюс 2 ати. Приборы навешиваются на кронштейны, укрепленные в каменных стенах на цементном растворе; при деревянных стенах они крепятся к перегородкам сквозными болтами. При стандарт­ ной длине подводок допускается некоторое смещение оси прибора и окна. Трубы должны иметь плавные (без вмятин) погибы.

После окончания монтажа отопительная система

подвергается

гидравлическому испытанию.

Давление принимается также

на

2 ати выше эксплуатационного,

но не менее 4 ати, и

должно

под-

143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

держиваться

в

системе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение

5

мин.

Перед

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сдачей

в

эксплуатацию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проводят

тепловое

испы­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тание

системы

на

пра­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вильность

прогрева

"«на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ощупь»

всех

нагрева­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тельных

приборов. Недо­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

статочный

прогрев

при­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

боров

обычно

ликвиди­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руется удалением воздуха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(исправлением

уклона),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реже засора, а также ре­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гулировкой

 

отдельных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участков

системы.

При

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положительных

результа­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тах

 

испытания

состав­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ляется акт

предваритель­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ной

приемки

системы в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эксплуатацию

с

указани­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ем

 

недоделок

и

 

де­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фектов.

 

 

 

 

 

 

 

Температура наружного боздуха, 'С

 

 

• Окончательная прием­

Рис.

8-62. Вариант графика

центрального

ре­

ка

производится

в

усло­

виях

текущей

эксплуата­

 

 

гулирования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ции

системы. В

приемку

/ — температура

подаваемой

сетевой

воды;

2 — тем­

пература воды,

поступающей

в

системы

 

централь­

входят:

ознакомление

с

ного

отопления;

3 —- температура

обратной

воды

 

из

технической

 

документа­

систем

отопления; 4 — расход

воды

на

 

отопление;

 

А — отопительный

период; Б — период

работы

 

на

цией

(проект,

расчетно-

цели

горячего водоснабжения;

В — переходный

пе­

риод,

вызванный обеспечением работы горячего

во­

пояснительная

 

записка,

 

 

доснабжения

 

 

 

 

 

 

акты

гидравлического

ис­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пытания

системы и

пред­

варительной

ее приемки)

и

осмотр

системы

(соответствие

про­

екту, прогреваемость

приборов).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний срок службы системы водяного отопления 40—50 лет,

парового — от 25 до

35

лет. Мелкий

ремонт

ведется

систематиче­

ски, крупный планируется на лето. До начала отопительного се­ зона система промывается водой и подвергается пробной топке для выяснения дефектов, подлежащих устранению. При остановке на лето система промывается и во избежание коррозии (окисле­ ния стали) заполняется водой.

Система отопления нуждается в постоянной эксплуатационной регулировке, проводимой в зависимости от изменения наружных климатических условий. В системах с местной котельной такая регулировка производится кочегаром; в системе, присоединяемой к городской теплосети,, регулирование осуществляется персоналом теплосети на вводе в здание в районной котельной или на ТЭЦ. При этом могут осуществляться три метода регулирования водя­ ного отопления: количественный (изменением расхода теплоноси-

144

теля), качественный (изменением его температуры) и количест­ венно-качественный, смешанный (рис. 8-62).

При гравитационной циркуляции с повышением /,, снижается tr, уменьшается At в системе. Это приводит, и к уменьшению дей­ ствующего гравитационного давления, что вызывает снижение расхода воды, перемещаемой в системе. Последняя работает по количественно-качественному графику. В однотрубной системе не­ обходимость изменения расхода воды при изменении tn диктуется главным образом неодинаковостью значений коэффициентов теп­ лопередачи /е у последовательно включенных нагревательных при­ боров, имеющих различную /ср. Обычно регулирование водяного отопления ведется по оптимальному графику (предложение Е. А. Белинкого), который составляют так, чтобы ни в одном отап­ ливаемом помещении tB не была ниже нормируемой.

Центральное плавное регулирование, возможное в широких пределах для водяного отопления, при обычном паровом (см. § 21) практически неосуществимо (используется регулирование пропус­ ками).

Глава 9

ОБОРУДОВАНИЕ И СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

§ 27. Котельные

Устраиваются как водогрейные, так и паровые котельные. По теплопотреблению различаются отопительные, производственные, производственно-отопительные, пиковые u энергетические котель­

ные;

по

обслуживаемому району — индивидуальные,

домовые,

групповые, квартальные и районные.

х

(не ме­

И домовые и групповые котельные состоят из котлов

нее

двух),

питательного и тяго-дутьевого устройств.

Квартальные

и районные котельные большей производительности включают и

экономайзеры (для отбора тепла

от отходящих дымовых

газов), -

а также водоподготовительное,

топливоснабжающее,

золоуда-

ляющее и другие устройства. В котельных теплоснабжения нагре­ вается вода или производится пар (до 20 ати и 200°С). Основное оборудование теплоцентрали— энергетические котлы высокого давления (130—240 ати).

В домовых котельных устраивают небольшие котлы для отоп­ ления и вентиляции, иногда и для горячего водоснабжения. Совме­ щение с горячим водоснабжением требует систематической обра­ ботки восполняемой воды, чтобы исключить коррозию оборудова­ ния, засорение его накипью и забивание шламом.

На рис. 9-1схема небольшой домовой котельной. Насос 2 из сборной обратной трубы 6 направляет воду в котел 1, откуда, нагревшись до требуемой температуры, она подается в магистраль отопления 7. Утечка воды из системы восполняется в точке m из

6 Заказ Кі 586

145

к

Рис. 9-1. Схема простейшей

Рис. 9-2.

Схема

крупной отопи­

котельной

тельной

котельной

с водогрейным

 

 

котлом

бака-аккумулятора 5. Водопроводная вода 4 направляется в котел

горячего водоснабжения 5, где нагревается до температуры

60—

70° С, поступает в бак-аккумулятор и далее в сеть горячего

водо­

снабжения 8. Способствуя удалению в атмосферу кислорода и уг­ лекислоты, бак снижает коррозионную активность воды.

Схема крупной котельной дана на рис. 9-2. Обратная вода из

теплосети 10, пройдя грязевик

9, поступает к сетевому насосу 2

и направляется в водогрейный

котел 1; уже подогретой в котле,

она идет в подающую магистраль теплосети 11. Вода, компенси­ рующая утечки и водоразбор для горячего водоснабжения, из во­ допровода 3 через подогреватель 4 поступает в фильтр 5. После умягчения в фильтре направляется в деаэратор 7, повысив свою температуру в подогревателе 6. После деаэратора эта добавочная вода подается в обратную магистраль теплосети подпиточным на­ сосом 8.

Умягчение добавочной воды (удаление солей жесткости и от­ деление взвеси) предотвращает образование накипи. Деаэрация воды служит для удаления из нее растворенных газов, корроди­ рующих систему: инертных, азота, особенно углекислоты и кисло­ рода.

Паровые котлы удобны для удовлетворения смешанных отопп- тельно-производственных нагрузок в виде пара и горячей воды (рис. 9-3). Из парового котла / отопительно-производственной ко­ тельной пар отпускается только для технологических нужд 13 (обратная конденсационная линия 14), а для целей отопления,

Рис. 9-3. Схема отопитель­ но-производственной ко­ тельной с паровыми кот­ лами

146

вентиляции

и горячего

водоснаб­

 

 

 

жения

в пароводяных

подогрева­

 

 

^ Экономайзер

телях 2 нагревается вода, цирку­

 

 

лирующая в водяных сетях теп­

 

 

 

лоснабжения 15 и 16. Конденсат

 

 

 

из водоподогревателей и от паро­

 

 

 

вых

потребителей

'собирается

От

/

\^Кдымо

в бак 3 и из него насосом 4 на­

"f'котла "

fc=t=?

вой mpuöe "i

правляется

в

котлы.

Подпитка

 

 

 

сетей

осуществляется

насосом 6

 

 

 

и регулятором

7 в

обратную

Рис. 9-4. Схема установки

трубу между грязевиком 8 и се­

 

экономайзера

тевым насосом 5. Вода из водо­

 

 

 

провода 9

проходит

подогрева­

 

 

 

тель 10, фильтр 77 и деаэратор 12. Подогреватель 10, охлаждая деаэрированную при 100°С воду до 60—70°, подогревает водопро­ водную воду соответственно на 30—40° для обеспечения оптималь­ ных условий работы фильтра // .

Оборудование крупных котельных дополняется водоподготовкой. При боль­ шой жесткости воды она фильтруется (пропуск через катионитовые вещества, обменивающие катионы кальция и магния на катионы натрия и водорода). Са- нитарпо-бактерпологнческая очистка достигается подогревом подпиточной воды до 70—100° С. Деаэрация воды (котельной и сетей) осуществляется в термиче­ ских деаэраторах, где отвод корродирующих газов из воды производится в ре­ зультате нагревания ее паром.

К числу теплообменных аппаратов, применяемых в котельных, относятся: экономайзеры (рис. 9-4); воздухоподогреватели, необ­ ходимые для повышения температуры воздуха, подаваемого в топку при влажном топливе; пароводяные и водоводяные нагре­ ватели. Если экономайзеры изготовляются из чугунных, устойчи­ вых против коррозии ребристых труб, в которых течет подогре­ ваемая вода, то воздухоподогреватели — обычно из гладких сталь­ ных труб.

Котлы выпускаются

большой и малой теплоемкости.

Пер­

вые— обычно

стальные

цилиндрические резервуары; громоздкие,

но с большим

запасом

горячей воды, нередко используемой

для

горячего водоснабжения (в банях, прачечных іі т. п.). Компактны широко применяемые котлы малой теплоемкости, чаще всего чу­

гунные секционные, не подвергающиеся

коррозии.

 

Различают котлы низкого и высокого давления. К последним

(только из стали) причисляют котлы

с давлением пара выше

0,7 ати и водогрейные с температурой

воды более

115° С. Котель­

ные высокого давления по правилам котлонадзора

располагаются

в отдельно стоящих зданиях; при низком давлении котлы могут быть установлены в подвальных помещениях.

На рис. 9-5 — цилиндрический котел, состоящий из стального клепаного или сварного барабана, внутри которого крепятся одна или две жаровые трубы. Если

котел паровой, он на 3U заполняется водой,

а на ' / 4

(верхнее пространство) —

паром. Над барабаном — паросборник; его

основная

задача — отделение пара.

6*

 

147

 

 

Рис. 9-5. Одпожаротрубныіі котел

 

/ — корпус;

2 — жаровая труба;

3 штуцер питательного вентиля;

"/ — уро ­

вень

воды;

5 — штуцер парового

вентиля;

6 — люк; 7 — сухопарник; S — штуцер

для

присоединения предохранительного

клапана; 9 — заднее днище;

10 — об­

муровка

котла;

/ / — лаз: /2 — ш и б е р ; 13 — порог;

14 — колосник;

15 — прия­

 

мок;

/6 — ш т у ц е р

для спуска

воды; 17 — дверка топки

 

Во избежание

взрыва

передача

тепла

от топочных

газов к паровому пространству

недопустима.

 

 

 

 

 

 

до 70 м-, двух-

Одножаротрубные котлы могут

иметь

поверхность нагрева

жаротрубные — до 140; их давление до 13 ати. Если поверхность нагрева одножаро-

трубного котла 30,3 и 40,6 м2,

то его размеры (dX.I'Xl) —соответственно 3,4Х2,5х

Х5,4 и 3,4X2,5X6,7, а для

двухжаротрубного поверхностью 100 м23,9X2,5 X

X 12,0 ж.

 

Для небольших отопительных установок служат чугунные сек­

ционные котлы теплопронзводительностыо

5000—30 000

ккал/ч.

На рис. 9-6 — такой

котел ВНИИСТО-Мч. Его секции собираются

на ниппелях. Отвод

газов — в верхней

части

котла

(по

стрелке).

Поступление

воды из системы — через

нижний отвод тыльной сек­

ции; подача

нагретой— через верхний

отвод, с фронта котла. При

выработке пара над котлом устанавливается

горизонтальный ци­

линдрический барабан — сухопарник.

Последний

присоединяется

к котлу с помощью двух верхних двойных отводов. В пространстве ' между чугунными секциями размещается «внутренняя топка».

Поверхность нагрева чугунных котлов колеблется в пределах 0,5—100 м2, а теплосъем — от 7 до 10 тыс. ккал/м2-ч. Чугунные котлы в основном «радиационные». Основная поверхность нагрева воспринимает лучистое тепло от горящего топлива и раскаленных газов.

На

рис. 9-7 — один

из новейших шатровых чугунных секцион­

ных котлов. Основные

данные о котлах даны в прилож. 8.

Котлы при интенсивной подаче воздуха на горение (от вентиля­

тора)

существенно увеличивают теплопроизводителыюсть. В чу­

гунных котлах с «внутренней топкой» дутье, однако, не рекоменду­ ется: опасны трещины секций (при малом топочном пространстве на них может повлиять высокотемпературный газовый факел). Внешние топки, обычно сложенные из огнеупорного кирпича, рас­ полагаются с фронта котла, дают возможность сжигать любое

148

Рис. 9-6. Малометражный котел ВНИИСТО-Мч

Рис. 9-7. Чугунный

секционный котел «Универсал-6»

/ — средняя

для

твердого

топлива

секция;

3 колос­

шатровая

секция; 2 — крайняя

никовая решетка; 4 ниппельное

отверстие

нижнее;

5 — то же,

верхнее;

6 боковой

газоход;

7 — изоляционная

мастика,

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ