Поделки        27.02.2019   

Техническое перевооружение российских котлов с использованием горелок RAY. Системы отопления дачных и загородных домов. Котлы, газовые колонки, водонагреватели - Ремонт, сервис, эксплуатация. Рекомендации по монтажу и установке

Наименование

Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч)

Давление воды, МПа:

расчетное изб.

минимальное на выходе абс.

Температура воды, ºC:

на входе:

в пиковом режиме

в основном режиме, не менее

на выходе на мазуте, не менее

на выходе на газе, не более

Расход воды, т/ч, не менее:

в пиковом режиме

в основном режиме

Расход топлива:

газа, м 3 /ч

мазута, кг/ч

Температура уходящих газов (газ/мазут), ºC

Площадь поверхности нагрева, м 2:

радиационная

конвективная

Объем топочной камеры, м 3

Габаритные размеры, м:

Масса в объеме поставки, т

КПД котла, %:

на мазуте

Конвективная поверхность нагрева котлов состоит из трех пакетов, расположены в вертикальном газоходе. Каждый пакет набирается из П-образных ширм, выполненных из труб Ø 28×3 мм. Ширмы пакетов расположены параллельно фронту котла и установлены таким образом, что из трубы образуют шахматный пучок с шагами S 1 = 64 мм иS 2 = 40 мм. Боковые стены конвективного вертикального газохода закрыты трубами Ø 83×3,5 мм с шагомS = 128 мм, являющимися коллекторами для П-образных ширм конвективных пакетов.

Котлы полностью унифицированы между собой и отличаются только глубиной топочной камеры и конвективного газохода.

При работе на мазуте котлы по воде должны включаться по прямоточной схеме (подвод воды осуществляется в поверхности нагрева топочной камеры, а отвод воды – из конвективных поверхностей нагрева). При работе только на газообразном топливе включение котлов по воде выполняется по противоточной схеме (подвод вода – в конвективные поверхности нагрева, а отвод воды – из поверхностей нагрева топочной камеры).

Продукты горения выходят из топки через проход между задним экраном и потолком топочной камеры и движутся сверху вниз через конвективную шахту.

Техническая характеристика котлов типов КВ-ГМ-50-150, КВ-ГМ-100-150 приведена в табл. 3.14.

Водогрейные котлы типа ПТВМ предназначены для работы на газообразном (основное) и жидком (для кратковременной работы) топливе. Эти котлы имеют башенную компоновку, т.е. конвективные поверхности нагрева располагаются непосредственно над топочной камерой, выполненной в виде прямоугольной шахты. Топочная камера котлов полностью экранирована трубами Ø 60×3 мм, расположенными с относительным шагомS /d = 1,07. Топка котлов типа ПТВМ-180 помимо фронтового, заднего и двух боковых экранов имеет два ряда двухсветных экранов, которыми она разделяется на три сообщающиеся камеры.

Конвективные поверхности нагрева котлов типа ПТВМ различной теплопроизводительности однотипны и отличаются только длиной П-образных змеевиков и числом параллельных змеевиков, составляющих одну секцию. Змеевики выполнены из труб Ø 28×3 мм. Поперечный шаг труб равен S 1 = 64 мм, а продольный –S 2 = 33 мм. Трубы располагаются горизонтально, в шахматном порядке и омываются перпендикулярно к ним направленным газовым потоком.

Принципиальной особенностью котлов башенной компоновки является применение большого числа сравнительно мелких горелок с подводом воздуха от индивидуальных дутьевых вентиляторов. В качестве горелочных устройств на котлах типа ПТВМ используются газомазутные горелки с периферийным подводом газа и механическим распыливанием мазута. Число устанавливаемых горелок в зависимости от теплопроизводительности котла различно, но располагаются они во всех типоразмерах на двух противоположных сторонах поровну. Регулирование тепловой производительности котлов осуществляется изменением числа работающих горелок без изменения режима остальных при постоянном расходе воды и переменном температурном перепаде. Котлы работают на естественной тяге, и каждый котел имеет собственную дымовую трубу, высота которой от уровня земли должна быть не менее 55 м; как правило, трубы располагаются непосредственно над котлами и крепятся к их каркасу.

На рис. 3.21 показан котел ПТВМ-50. Газовые горелки размещаются на боковых стенах, поэтому трубы боковых экранов в местах установки горелок разведены. Фронтовой и задний экраны выполнены одинаково. Конвективные поверхности размещены по высоте в два ряда.

Введение

В состав теплоэлектроцентрали ОАО «ЭнСер» входят следующие подразделения:

Котельный, турбинный цеха, электроцех, химцех, участок ТАИ,

Водогрейная котельная №1,

Водогрейная котельная №2,

Водогрейные котельные №1,2 обеспечивают выработку горячей воды на технологические нужды, для отопления и горячего водоснабжения ОАО АЗ «Урал», центральной части г. Миасса и других потребителей.

На водогрейной котельной №2 забор воздуха для подачи в котлы осуществляется снаружи, мероприятия по подогреву воздуха в зимний период не предусмотрены, вследствие чего, в котёл попадает воздух с низкой температурой, что отрицательно влияет на ряд факторов:

Увеличиваются потери с уходящими газами.

Увеличивается химический недожог.

Увеличивается механический недожог топлива, особенно в случае сжигания углей и мазута.

Предложение по использованию предварительного нагрева входящего воздуха, позволит в зимний период, за счёт пропуска части сетевой воды с входа котла КВГМ через калорифер, нагревать холодный воздух до положительных температур. В результате, в холодное время года, при работающих котлах КВГМ обеспечивается возможность постоянно подавать на горелки котла подогретый воздух, что повысит эффективность сжигания газа, а также предотвратит обмерзание воздушного тракта. Предложенные мероприятия улучшат экологические и экономические показатели котла.

Описание котла КВГМ-100

Котел имеет прямоточную П - образную бескаркасную компоновку с облегченной обмуровкой, укрепляемой на экранных трубах. Котел может использоваться как в режиме 150 - 100°С. Площадки для обслуживания котла крепятся к самостоятельным металлоконструкциям, опирающимся на портал котла. Конструкция котла представлена в графической части дипломного проекта на листах 1 и 2. Топочная камера котла и задняя стенка конвективной части поверхности нагрева котла состоит из трех пакетов. Каждый пакет набирается из U- образных ширм, выполненных из труб d = 283 мм. Ширмы в пакетах расположены параллельно фронту котла и расставлены таким образом, что их трубы образуют шахматный пучок с шагом S1 = 64 мм и S2 = 40 мм.

Боковые стены конвективной шахты закрыты трубами d = 8335мм с шагом 128 мм служащие одновременно стояками ширм. Все трубы образующие экранные поверхности котла, вварены непосредственно в коллектор d = 27311 мм. Для удаления воздуха из трубной системы при заполнении котла водой на верхних коллекторах установлены воздушники. Взрывные предохранительные клапана установлены на потолке топочной камеры.

Для удаления наружных отложений с труб конвективных поверхностей нагрева котла оборудована дробеочистительная установка. Подача дроби наверх производится с чистым воздухом, подаваемым ротационной воздуходувкой.

Обмуровка котла облегченная, натрубная, толщина около 110мм, состоит из трех слоев: шамотобетона, совелитовых плит, минераловатных матрацев и магнезиальной обмазки. На фронтальной стенке котла установлены три газомазутные горелки с ротационными форсунками, причем третья горелка размещена сверху во втором ряду.

Ротационные горелки РГМГ-30 - механические с мазутными форсунками механического распыления и водяным охлаждением.

Производительность горелки РГМГ-30 составляет:

По природному газу 4175м3/час

По мазуту 3855 кг/час.

Тепловой и аэродинамический расчеты котла представлены далее в пояснительной записке. На рисунке 1 показана схема движения воды в котле КВГМ-100 при работе в основном режиме. Вода с температурой 70°С и давлением 2,5 МПа подается во фронтовой экран топочной камеры, затем направляется в боковой экран, после чего поступает в промежуточный экран, откуда входит в конвективную часть и боковые экраны. Выход воды из котла с температурой 150°С происходит из заднего экрана конвективной шахты. Скорость движения воды по тракту котла лежит в пределах 1,6 - 1,8 м/с. Продувка котла из коллекторов экранов производится по специальным трубопроводам в коллектор дренажей.

Рисунок 1. Схема движения воды в котле КВГМ - 100

Технические характеристики котла КВГМ-100 приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Технические характеристики котла КВГМ-100

Наименование

Ед. измерения

Значение

1. Теплопроизводительность Гкал/час 100

2. Расход воды т/час 1235/2460

3. Расход топлива:

Природный газ м3/час 12520

Мазут кг/час 11500

4. Температура уходящих газов:

Работа на газу °С 120

Работа на мазуте °С 175

5. Лучевоспринимающая поверхность м2 325

6. Объём топочной камеры м3 388

7. Тип и число горелок шт. 3 РГМГ-30

8. Теплонапряжение топочного объёма Ккал/(м3 *час) 280*103

9. Тепловая нагрузка лучевоспринимающих поверхностей:

Работа на газу; Ккал/(м3 *час) 116*103

Работа на мазуте Ккал/(м3 *час) 137*103

10. Поверхность нагрева:

Радиационная; м2 325

Конвективная м 2385

11. Расчетная температура воды на выходе

из котла °С 150

12. КПД котла:

Работа на газ; % 92,7

Работа на мазуте % 91,3

А. Жигурс, председатель правления, А. Церс, член правления,
С. Плескачев, инженер-теплотехник, АО «Ригас Силтумс», г. Рига, Латвия

Предисловие

АО «Rigas siltums» (АО «Ригас Силтумс») является главным поставщиком тепловой энергии в г. Риге. Оно производит, доставляет и реализует тепловую энергию, а также обеспечивает техническое обслуживание внутренних отопительных систем потребителей.

Тепловая энергия производится на принадлежащих АО «Ригас Силтумс» 5 крупных котельных (далее - теплоцентрали - ТЦ) и 37 небольших автоматизированных газовых котельных, а также закупается у принадлежащих АО «Латвэнерго» теплоэлектроцентралях ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Объем закупаемой тепловой энергии составляет 70% от общего объема реализации. Остальные 30% производятся собственными источниками тепла.

На территории бывшего СССР, как и в других странах, в системах централизованного теплоснабжения (ЦТ) получили широкое применение водогрейные котлы КВГМ-50 и КВГМ-100 с номинальными мощностями 58 и 116 МВт соответственно.

Моральное и физическое устаревание используемого оборудования, а также ужесточение норм уровня вредных выбросов в атмосферу явились главными причинами проведенной реконструкции.

Одним из наиболее успешных мероприятий по реконструкции источников тепла является замена существующих горелок на современные, которые обеспечивают:

■ стабильную работу котлов в расширенном диапазоне нагрузок от 5 до 100%;

■ существенное снижение уровня вредных выбросов в атмосферу: NO x - 150 мг/нм 3 , CO - 60 мг/нм 3 при сжигании природного газа и NO x - 400 мг/нм 3 при сжигании жидкого топлива, что соответствует Латвийским и Европейским нормам и правилам;

■ продление срока эксплуатации котельных агрегатов.

Для обеспечения надежной работы котлов в автоматическом режиме и дистанционного управления с диспетчерского пульта, параллельно с заменой горелок были реконструированы автоматизированные системы управления (АСУ) с интеграцией в существующие системы.

Вышеупомянутые модернизации были проведены на принадлежащих АО «Ригас Силтумс» теплоисточниках ТЦ «Vecmilgravis» (один котел КВГМ-100), ТЦ «Imanta» (три котла КВГМ-100), а также ТЦ «Ziepniekkalns» (два котла КВГМ-50).

В предлагаемой статье изложена общая информация о приобретенном опыте и методике процесса модернизации.

Реконструкция котла КВГМ-100 на ТЦ «Vecmilgravis» с использованием современной горелки для работы на природном газе и дизельном топливе

Информация о ТЦ. Теплоцентраль «Vecmilgravis» была сдана в эксплуатацию в 1980 г. для обеспечения теплоснабжения прилегающих промышленных предприятий и жилых районов. На данный момент тепловая мощность ТЦ составляет 157 МВт, годовой объем производимой тепловой энергии достигает 155 тыс. МВт-ч. Основным видом топлива является природный газ, аварийным - дизельное топливо (до реконструкции - мазут).

Основное оборудование ТЦ «Vecmilgravis»: котел № 1 ПТВМ-30М мощностью 40,7 МВт и котел № 2 КВГМ-100 мощностью 116,3 МВт.

На данный момент установленная тепловая мощность водогрейных котлов более чем в 3 раза превышает максимальную нагрузку в зимний период, что вынуждает работать в, так называемом, режиме пониженных нагрузок: средняя тепловая нагрузка зимой составляет 25,8 МВт или около 22,2% от номинальной мощности котла КВГМ-100, а средняя тепловая нагрузка летом - всего 5,4 МВт (4,6% от номинальной мощности котла КВГМ-100).

Мощность и количество котельного оборудования оказывает непосредственное влияние на надежность работы ТЦ, что соответственно уменьшает возможность резервирования - в случае неисправности котла КВГМ-100 зимой, в период наиболее низких температур, ТЦ не сможет обеспечить тепловую нагрузку в 50 МВт (при расчетной температуре -22 О С), в свою очередь летом мощность обоих котлов слишком велика для обеспечения стабильной работы в период минимальных тепловых нагрузок.

Принимая во внимание вышеупомянутые причины, в 2003 г. было принято решение о модернизации котла КВГМ-100 с заменой одной из горелок. Было проведено тщательное исследование предлагаемой продукции, в результате которого наиболее оптимальным был признан вариант с установкой горелки производства одной из немецких фирм.

До реконструкции котел был оснащен тремя комбинированными газомазутными горелками ротационного типа РГГМ-30 со следующими характеристиками: производительность каждой горелки на газе - 4175 нм 3 /ч, на мазуте - 3835 кг/ч; давление газа перед горелками - 3000 кг/м 2 , давление мазута - 2 кг/см 2 .

В процессе модернизации третья горелка была заменена на новую автоматизированную, оборудованную собственным вентилятором, комбинированную горелку фирмы ELCO Ktockner RPD-70 GL-RD (рис. 1), способную работать на природном газе и дизельном топливе.

Одним из главных критериев выбора горелки типа RPD-70 был диапазон регулировки эффективной мощности - от 3 до 20 МВт, а также наиболее приемлемая для котлов КВГМ конфигурация пламени - ограниченная длина факела и его развертывание.

Когда тепловая нагрузка превышает 19 МВт, в работу задействуют остальные 2 горелки. Котел ПТВМ-30М, оборудованный шестью нерегулируемыми горелками, задействуется только в случае остановки котла КВГМ-100, находясь остальное время в состоянии резерва.

Выводы. Главное достижение проведенной модернизации - уникальная способность современной горелки работать при минимальных нагрузках, что в свою очередь благоприятно сказывается на уровне комфорта работы обслуживающего персонала. Учитывая то, что модернизация котла КВГМ-100 на ТЦ «Vecmilgravis» рассматривалась как экспериментальный вариант, в дальнейшем использовались другие технологии.

Реконструкция котлов КВГМ-100 на ТЦ «Imanta» с ипользованием современных газомазутных горелок, обеспечивающих низкий уровень вредных выбросов NO x в атмосферу Информация о ТЦ. Теплоцентраль «Imanta» была сдана в эксплуатацию в 1974 г. для обеспечения тепловых нагрузок Рижского левобережья. Функциональное размещение зданий и строений ТЦ соответствует технологическим требованиям производства тепловой энергии с использованием двух видов топлива - природного газа и мазута.

До реконструкции основное производство обеспечивали три водогрейных котла КВГМ-100 (установленные в 1974, 1976 и 1980 гг.) с номинальной мощностью 116 МВт каждый и два паровых котла ДКВР-20-13/250 с номинальной мощностью 16 МВт каждый.

Описание процесса модернизации. Модернизация ТЦ «Imanta» была разбита на несколько этапов:

■ строительство когенерационного блока с реновацией существующих зданий;

■ реконструкция железобетонной дымовой трубы - в существующей трубе, используемой как несущая конструкция, было установлено три теплоизолированных, изготовленных из высококачественной нержавеющей стали марки 10 HNAP (COR-TENA) ствола с внутренним диаметром Ду 1,7 м по одному на каждый из водогрейных котлов КВГМ-100 № 3, 4, 5;

■ демонтаж паровых котлов ДКВР;

■ установка нового парового котла VAPOR TTK-300 SH;

■ модернизация водогрейных котлов КВГМ-100 № 3, 4 и 5 с заменой фронтальных экранов и горелок;

■ реализация мероприятий по снижению уровня шума, который заметно возрос после модернизации котлов КВГМ; учитывая географическое расположение станции, плотно окруженной со всех сторон жилыми районами, было принято решение об установке звукоизолирующих экранов;

■ оборудование системы мониторинга вредных выбросов - была установлена современная система непрерывного мониторинга уровня вредных выбросов в атмосферу с использованием технологии абсорбционной спектроскопии «in situ» (по месту), которая осуществляет замеры состава дымовых газов непосредственно в канале, тем самым обеспечивая наиболее приближенный к реальности результат (рис. 2);

■ установка на котле № 3 конденсационного экономайзера;

■ реконструкция системы водоснабжения;

■ установка промышленного теплового насоса для повышения эффективности работы когенерационного энергоблока.

Водогрейные котлы КВГМ-100. В 2006 г. были произведены следующие работы по реконструкции водогрейного котла КВГМ-100 № 3.

1. Разработаны проекты реконструкции фронтального экрана (рис. 4) и замены горелок, которые были согласованы с заводом-изготови- телем и другими организациями. После консультаций с изготовителями котла, были выбраны горелки фирмы JOHN ZINK типа Dynaswirl Low NO x , которые доказали свою надежность в течение длительного периода эксплуатации. Принимая во внимание технические характеристики устанавливаемых горелок, для сохранения параметров установленной мощности котла с одновременным понижением уровня вредных выбросов, было принято решение осуществить замену трех старых горелок на четыре современные.

2. Как подготовительный этап для установки горелок, была осуществлена надлежащая реконструкция фронтального экрана.

3. Была осуществлена доставка и установка четырех газомазутных горелок аксиального типа фирмы «TODD Combustion» (рис. 3), которые обеспечивают стабильную работу котельного агрегата (в диапазоне нагрузок от 5 до 100% при работе на природном газе, от 15 до 100% - на

мазуте), а также высокий КПД (до 92%) при номинальных нагрузках.

4. Были проведены ремонтные работы элементов котла с частичной заменой конвективной части, в том числе: перестройка металлоконструкций, лестниц и фронтальных площадок обслуживания; установка ультразвуковой системы очистки поверхностей нагрева; замена системы освещения площадок котла.

5. Была осуществлена доставка и установка газового оборудования и газопроводов.

6. В необходимом объеме были произведены реконструкция и подключение электрооборудования.

7. Была реконструирована автоматизированная система управления (АСУ) котла с интеграцией в существующие системы.

8. Был проведен комплекс пуско-наладочных работ, оформление рабочей документации и обучение обслуживающего персонала. Следует отметить, что по причине относительно низкокачественного мазутного топлива, а также недостаточно отработанной технологии, пуско-нала- дочные работы на жидком топливе заняли несколько более длительное время, нежели предполагалось изначально.

9. Отдельно была произведена установка системы мониторинга уровня вредных выбросов.

В 2007 г. была осуществлена аналогичная реконструкция водогрейных котлов КВГМ-100 № 4 и 5.

Реконструкция АСУ. В процессе модернизации была осуществлена полная реконструкция системы управления горелками, а также частичная реконструкция системы управления котлами. Автоматика управления водогрейными котлами состоит из программируемого контроллера S7-300, который собирает информацию, поступающую с датчиков котельного оборудования, обрабатывает ее для последующей визуализации, обеспечивает коммуникацию с сервером котельной и осуществляет процесс управления оборудованием теплоцентрали.

В свою очередь автоматика управления горелками состоит из четырех автоматов зажигания DURAG D-GF 150, которые оснащены лампами контроля пламени D-LE 603 UA-CG. Согласно определенному алгоритму, автомат зажигания горелки обеспечивает полностью автоматические режимы розжига и тушения.

График потребления и обеспечения тепловых нагрузок на ТЦ «Imanta». Для обеспечения тепловых нагрузок на ТЦ «Imanta» используются четыре теплоисточника: когенерационный энергоблок (КЭ) и три водогрейных котла КВГМ-100 № 3, 4 и 5. Работая в базовом режиме, когенерационный энергоблок обеспечивает тепловую нагрузку от 15 до 45 МВт. КЭ работает в круглосуточном режиме, за исключением периода проведения ремонтно-профилактических мероприятий.

Когда тепловая нагрузка превышает 45 МВт, в работу постепенно включаются водогрейные котлы КВГМ-100 № 3, 4 и 5 соответственно. В случае останова КЭ, всю тепловую нагрузку обеспечивают водогрейные котлы.

График обеспечения тепловых нагрузок с постепенным подключением водогрейных котлов отображен на рис. 5.

Проводимая и планируемая реконструкция ТЦ «Imanta». В данный момент на ТЦ «Imanta» начата реализация нового проекта - оборудование водогрейного котла КВГМ-100 № 3 конденсационным экономайзером. Используемые в производстве экономайзера износостойкие материалы позволят осуществлять его эксплуатацию в конденсационном режиме в течение 20 лет. Целью проекта является значительное повышение эффективности работы котла за счет снижения потребления природного газа и достижения более высокого КПД. Установка экономайзера позволит дополнительно снизить объем закупок предприятием эмиссионных квот.

В процессе разработки находится проект реконструкции системы водоснабжения, а также для повышения эффективности когенерационного энергоблока разработка проекта установки промышленного теплового насоса мощностью до 5 МВт.

Выводы. Поставленная цель реконструкции ТЦ «Imanta» - установка современных автоматизированных горелочных устройств для улучшения экологических показателей в отношении уровня вредных выбросов в атмосферу, расширение диапазона регулирования рабочих нагрузок котельных установок, а также автоматизация процесса управления - была успешно достигнута. Надежная работа реконструированных котлов КВГМ-100 безусловно является главным позитивным моментом проведенной модернизации.

К сожалению, следует отметить, что в процессе реконструкции не была полностью модернизирована система управления гидравликой котла.

В обозримом будущем предусматривается разработка компьютерной программы симуляции работы теплоцентрали, которая позволит существенно усовершенствовать процесс обучения обслуживающего персонала. Благодаря моделированию работы станции при различных режимах, станет возможным достижение оптимальных технологических решений.

Реконструкция котлов КВГМ-50 на ТЦ «Ziepniekkalns» с использованием современных газомазутных горелок, обеспечивающих низкий уровень вредных выбросов NO x в атмосферу

Информация о теплоцентрали. Теплоцентраль «Ziepniekkalns» была сдана в эксплуатацию в 1988 г. для обеспечения тепловых нагрузок промышленных предприятий и жилых зданий Рижского микрорайона Ziepniekkalns.

Тепловая схема ТЦ «Ziepniekkalns» включает в себя работавшее до начатой в 2008 г. реконструкции следующее оборудование:

■ два водогрейных котла типа КВГМ-50 с номинальной мощностью 58 МВт каждый, а также два паровых котла марки ДЕ-25-14ГМ с максимальной теплопроизводительностью 16 МВт каждый и параметрами пара P=14 бaр и t=191 О С;

■ система питательного водоснабжения паровых котлов с атмосферным деаэратором производительностью до 20 м 3 /ч и питательными насосами; паровые котлы также обеспечивают собственные нужды котельной включая поставку пара для мазутного хозяйства; потребление пара мазутного хозяйства составляет до 3 т/ч, другим потребителям пар не поставляется.

В связи с существенной степенью износа паровых котлов ДЕ-25-14ГМ и вспомогательного оборудования, в ближайшее время предусмотрено их отключение. Вместо них планируется установить один автоматизированный паровой котел производительностью до 3 т/ч с использованием существующей дымовой трубы. Для сохранения технической возможности обратного подключения демонтаж существующих паровых котлов не предусмотрен.

На данный момент паровые и водогрейные котлы подсоединены к отдельным дымовым трубам - паровые к металлической трубе высотой 43 м и диаметром 1 м, а водогрейные к металлической трубе высотой 50 м и диаметром 1,6 м.

Сейчас, после реконструкции с заменой горелок котла КВГМ-50 № 1, тепловая мощность ТЦ составляет 126 МВт и производится до 155 тыс. МВтч тепловой энергии в год.

Основным видом топлива является природный газ, резервным - мазут.

Описание процесса модернизации. После успешно проведенной модернизации ТЦ «Imanta»,15 мая 2008 г был подписан договор о первой очереди модернизации ТЦ «Ziepniekkalns» - реконструкции водогрейных котлов КВГМ-50 № 1 и 2 с заменой горелок. Договор предусматривает распределение объема работ на два основных этапа - поочередную реконструкцию каждого водогрейного котла.

Принимая во внимание фактическое снижение спроса на поставляемую тепловую энергию в районе Ziepniekkalns, было принято решение в процессе модернизации снизить установленную мощность котлов, что в отличие от ТЦ «Imanta» позволило оставить неизменным количество горелок. Возможность котлов работать в режиме пониженной мощности позволяет обеспечить стабильную работу теплоцентрали в летний период пониженных тепловых нагрузок. Снижение уровня вредных выбросов в атмосферу, в свою очередь, дает дополнительный экономический эффект - уменьшение объема закупок эмиссионных квот.

В конце 2008 г. были успешно завершены реконструкционные работы котла КВГМ-50 № 1 (рис. 6).

Работая на природном газе, был достигнут КПД котла 93%, а работая на мазуте с низким содержанием серы (1%) - 89%, что отвечает нормативным требованиям. На данный момент проводятся работы второго этапа проекта - аналогичная реконструкция котла КВГМ-50 № 2.

Вторая очередь модернизации предусматривает реализацию когенерационного цикла с использованием в качестве топлива древесной щепы с электрической мощностью 4 МВт и тепловой мощностью до 22 МВт. Планируется, что когенерационный энергоблок будет производить до 21 тыс. МВт.ч электрической энергии в год и теплоцентраль в целом до 173 тыс. МВт.ч тепловой энергии в год.

Выводы. Надежная работа реконструированного котла КВГМ-50 № 1 на ТЦ «Ziepniekkalns» очередной раз доказывает полезность проводимой модернизации. К сожалению, также как и на ТЦ «Imanta», автоматика управления гидравлики котла не была полностью модернизирована. Также следует отметить, что проект модернизации не предусматривает реконструкции системы отвода дымовых газов. На данный момент дымоходы обоих котлов выведены в ствол общей дымовой трубы, что, разумеется, не является наилучшим решением.

Проведенная АО «Ригас Силтумс» реконструкция водогрейных котлов КВГМ-50 и КВГМ-100 на ТЦ «Imanta» и ТЦ «Ziepniekkalns» с установкой современных горелок за период эксплуатации доказала свою эффективность:

■ экономией природного газа;

■ расширением диапазона нагрузок котлов от 5 до 100%;

■ существенным уменьшением уровня вредных выбросов в атмосферу - NO x - 150 мг/нм 3 , CO - 60 мг/нм 3 , сжигая природный газ и NO x - 400 мг/нм 3 , сжигая жидкое топливо, что соответствует Латвийским и Европейским нормам и правилам. Для дальнейшего понижения уровня вредных выбросов в будущем предусматривается установка системы рециркуляции дымовых газов, которая не потребует каких-либо изменений воздушного короба или горелок;

■ продлением срока надежной эксплуатации котлов.

Планируемая модернизация автоматизированной системы управления котельных и теплоцентралей необходима для обеспечения надежности непрерывного технологического процесса, а также по экономическим соображениям - существенно снижаются затраты на обслуживающий персонал.

Литература

1. TODD Combustion A Koch Industries/ John Zink Company, Справочники 2001-2002 гг., США.

2. DURAG Industrie Elektronik GmbH & Co KG, Справочники 2001-2004 гг., Германия.

3. ООО «Торговый дом Дорогобужкотломаш», Справочники, Россия.

4. Ежемесячный журнал «Новости теплоснабжения», 2002 г., Россия.

5. Ежемесячный журнал «Теплоэнергетика», Россия.

6. Ежемесячный журнал «Мировая Энергетика», Россия.

7. Новые методы диспетчеризации и управления объектами теплоснабжения в современных условиях, АО «RlGAS SILTUMS», 2008 г.

8. Годовые отчеты АО «RlGAS SILTUMS» за 2000-2007 гг.

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОМАЗУТНОГО
ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА
ТИПА КВГМ-100

РД 34.26.507-91

СЛУЖБА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ОРГРЭС

Москва 1993

РАЗРАБОТАНО фирмой по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС

ИСПОЛНИТЕЛИ И.М. ГИПШМАН, И.В. ПЕТРОВ

УТВЕРЖДЕНО Главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации бывшего Минэнерго СССР 24.12.91 г.

Заместитель начальника А.П. БЕРСЕНЕВ

Срок действия установлен

с 01.01.93 г.

Карбонатный индекс Ик (мг∙экв/л)2 при температуре сетевой воды, °С

Открытая

Закрытая

Ик - предельное значение произведения общей щелочности и кальциевой жесткости воды, выше которого в водогрейном котле протекает интенсивное карбонатное накипеобразование.

Значение показателя для системы теплоснабжения

открытой

закрытой

Растворенный кислород, мг/л

Не более 0,05

Свободная углекислота, мг/л

Показатель рН

Взвешенные вещества, мг/л

Не более 5

Масла и нефтепродукты, мг/л

Растворенный кислород, мг/л

Свободная углекислота, мг/л

Щелочность по фенолфталеину, мг∙экв/л

Показатель рН

Взвешенные вещества, мг/л

Масла и нефтепродукты, мг/л

Открытая

Не более 0,02

Не более 0,1

Не более 0,3*

Не более 5

Не более 0,3

Не более среднегодовых допустимых концентраций (СДК), устанавливаемых действующими нормами радиационной безопасности

Закрытая

Не более 0,02

Не более 0,5

Не более 5

Не более 1

* По согласованию с СЭС возможно 0,5 мг/л

** Верхний предел - при глубоком умягчении воды

Газомазутный водогрейный котел КВГМ-100 предназначен для установки на ТЭЦ в целях покрытия пиков тепловых нагрузок и в качестве основного источника теплоснабжения в районных отопительных котельных.

Котел - прямоточный, П-образной компоновки, рассчитан для подогрева воды до 150 °С с перепадами 40 °С при пиковом режиме эксплуатации и 80 °С в основной схеме (рис. ). Как типовое решение применительно к основному режиму принято однопоточное питание котла от фронтового экрана топки. Гидравлическая схема пикового режима включает два параллельных потока, охватывающих только топочные или конвективные поверхности.

Котел оборудован тремя газомазутными горелками РГМГ-30 с ротационными форсунками Р-3500, установленными на фронтовой стене топки в два яруса треугольником вершиной вверх. Производительность горелки по газу - 4175 м3/ч, мазуту - 3835 кг/ч. Требуемое давление газа перед горелкой - 0,04 МПа (0,4 кгс/см2), мазута - 0,2 МПа (2 кгс/см2). К горелкам, сжигающим мазут, подаются два потока воздуха - общий и первичный, на газе поступает только общий воздух. По согласованию с потребителями производится поставка котла с газомазутными горелками ПГМГ-40, имеющими паромеханические форсунки ФМП 4600/1000. Давление мазута перед форсунками принято менее 2 МПа (20 кгс/см2).

а - основной режим; б - пиковый режим
- верхний коллектор; - нижний коллектор;
1 - фронтовой экран топки; 2 - боковые экраны топки; 3 - промежуточный экран;
4 - конвективные пакеты; 5 - боковые экраны конвективной шахты;
6 - задний экран конвективной шахты

Тягодутьевая установка в первоначальном варианте состояла из двух вентиляторов общего воздуха ВДН-15, трех вентиляторов первичного воздуха 30 ЦС-85 и дымососа ДН-18´2. Сейчас котлы оборудуются одним вентилятором общего воздуха ВДН-18, дымососом ДН-22´2 и теми же вентиляторами первичного воздуха.

В новых котлах с целью подавления оксидов азота предусматривается устройство в топке воздушных сопл и системы рециркуляции дымовых газов. Тягодутьевая установка в этом случае включает вентилятор дутьевой ВДН-17 и острого дутья ВДН-15, дымосос общий ДН-24´2 и рециркуляции газов ДН-15НЖ.

Расчетные данные и конструктивные характеристики водогрейного котла КВГМ-100

Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч)................................ 116,3 (100)

Давление воды, МПа (кгс/см2):

расчетное................................................................................................... 2,5 (25)

минимальное на выходе.......................................................................... 1,0 (10)

Температура воды, °С:

на входе..................................................................................................... 70/110

на выходе................................................................................................... 150

Недогрев воды до кипения на выходе, °С...................................................... 30

Расход воды, т/ч................................................................................................. 1235/2460

Минимальное гидравлическое сопротивление тракта, МПа (кгс/см2):

при первоначальной заводской конструкции верхнего конвективного пакета 0,25 (2,5)

после реконструкции заводом верхнего конвективного пакета......... 0,35 (3,5)

Минимальный КПД котла брутто, %:

на газе........................................................................................................ 93,2

на мазуте.................................................................................................... 91,8

Максимальный удельный расход условного топлива, кг/МВт (кг/Гкал∙ч-1), м3/МВт (м3/Гкал∙ч-1) 134 (156)

Диапазон регулирования теплопроизводительности от номинальной, %.. 20 - 100

Время растопки котла не более, ч.................................................................... 0,5

Средняя наработка на отказ не менее, ч.......................................................... 5500

Срок службы между капитальными ремонтами не менее, год..................... 2

Полный назначенный срок службы, год......................................................... 20

Удельный выброс оксидов азота, г/м3

на мазуте.................................................................................................... 0,38

на газе........................................................................................................ 0,3

Габаритные размеры, мм:

длина.......................................................................................................... 14680

ширина....................................................................................................... 9850

высота........................................................................................................ 14365

Масса металла, кг............................................................................................... 135000

Примечание. В числителе указаны показатели основного режима, в знаменателе - пикового.

Приложение 3

Режим работы: основной, пиковый.

Топливо: газ, мазут.

Теплопроизводительность от номинальной, %

Давление воды на выходе, МПа (кгс/см2)

Температура воды на входе, °С

Температура воды на выходе, °С

Недогрев воды до кипения на выходе, °С

Расход воды, т/ч

Гидравлическое сопротивление тракта, МПа (кгс/см2)

Число работающих горелок, шт.

Расход топлива, м3/ч

Давление топлива за регулирующим клапаном, МПа (кгс/см2)

Давление топлива перед горелками, МПа (кгс/см2)

Давление общего воздуха за вентиляторами, кПа (кгс/м2)

Давление общего воздуха перед горелками, кПа (кгс/м2)

Давление первичного воздуха за вентиляторами для ротационных форсунок, кПа (кгс/м2)

Температура мазута, °С

Разрежение в верху топки, Па (кгс/м2)

Предлагаемые мероприятия

Разработчики

1. Пониженное давление воды в котле

Установка регулирующих клапанов РК-1 в отводящих трубопроводах станции

Проектные организации

2. Недостаточная надежность верхнего конвективного пакета

Разделение на два пакета с сохранением U-образной конструкции, диаметра труб и уменьшением вдвое числа змеевиков в каждой части

Разделение на два пакета из прямых труб диаметром 32 мм с организацией перемешивания воды в рассечке между частями

ЦКТИ, завод-изготовитель котла Союзтехэнерго, ВТИ, Харьковский филиал ЦКБ НПО «Энергоремонт»

3. Малая эффективность дробеочистительной установки

Устройство газоимпульсной очистки труб конвективной шахты

Уралтехэнерго, завод-изготовитель котла

4. Повышенные выбросы оксидов азота с уходящими газами в атмосферу

Установка воздушных сопел на фронтовой и боковых стенах топки, устройство системы рециркуляции дымовых газов

ЦКТИ, завод-изготовитель котла, ВНИПИэнергопром

Установка воздушных сопел на фронтовой и боковых стенах топки

ВТИ, СКБ ВТИ

Перенос горелок на боковые стены топки, устройство воздушных сопел над ними

Харьковский филиал ЦКБ НПО «Энергоремонт»

Приложение № 1 к договору подряда № _____ от ___________________

Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту котлоагрегата

КВГМ-100 №3 с заменой боковых экранов, промежуточных

экранов и коллекторов

для нужд ОСП «Чебоксарские тепловые сети»

ООО «Коммунальные технологии»

в 2015 году.

Согласовано:
Зам. генерального директора -

главный инженер

ООО «Коммунальные технологии» _____________ Р.Р. Бухарин
Начальник ОПРР ИА _____________ В.В. Перепечко
Начальник ИТН ИА _____________ И.А. Алексеева

г. Чебоксары, 2015


  1. Объект:

    1. Котел КВГМ-100 ст. №3, рег. № 6180, зав. № 4887 находящийся в ведении ОСП «Чебоксарские тепловые сети» ООО «Коммунальные технологии» (далее – ОСП «ЧТС»).
1.2. Месторасположение: Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. М. Павлова, 2а.
Краткое описание водогрейного котла типа КВГМ-100 ст. № 3.
Общие положения

Водогрейный котел типа КВГМ-100 был произведен в 1982 и введен в эксплуатацию в 1986 году, изготовлен Дорогобужским котельным заводом.

Газо-мазутный водогрейный котел типа КВГМ-100 производительностью 100 Гкал/час, предназначен для установки на ТЭЦ и в отопительных котельных в целях покрытия пиков тепловых нагрузок и в качестве основного источника теплоснабжения.

Котел водотрубный, прямоточный, П-образной компоновки, спроектирован для работы на газе и мазуте.

Котел оборудован тремя комбинированными газо-мазутными горелками с ротационными форсунками РГМГ-30.

Обмуровка котла натрубная.

Последний капитальный ремонт данного водогрейного котла проводился в 2001 году в период, которого была произведена замена труб боковых экранов котла. Наработка с начала эксплуатации составляет 61824 часа.

Техническая характеристика котла КВГМ-100

Тепловая производительность 100 Гкал/час

Расчетное давление воды 25 кгс/см 2

Разрешенное давление воды 16 кгс/см 2

Температура воды на входе в основном режиме 70 0 С

Температура воды на выходе 150 0 С

Гидравлическое сопротивление 1,65 кгс/см 2

Расход воды при основном режиме 1235 т/ч

Температура уходящих газов 180 0 С

Сопротивление газового тракта 120 мм. в. ст.

Расход воздуха 136800 м 3 /ч
Габаритные размеры котла

Высота от уровня пола до верхней отметки 14400 мм

Ширина по осям колонн каркаса (по фронту) 5700 мм

Ширина с учетом выступающих частей 14000 мм

Глубина с учетом выступающих частей 9850 мм
Топочная камера

Размер топочной камеры в плане 5696х6208; высота призматической части 9540 мм; объем топочной камеры 388 м 3 ; лучевоспринимающая поверхность экрана 325 м 2 , топочная камера котла экранирована трубами диаметром 60х3 мм с шагом 64 мм.

Все трубы экранов соединены камерами  273х10.

Для создания жесткой и прочной конструкции, топочная камера снаружи обвязана горизонтальными поясами жесткости.

Фронтовой, промежуточный, задний экран, а также боковые стены конвективной шахты опираются на портал. Нижние камеры указанных экранов имеют опоры. Опора, расположенная посередине нижней камеры промежуточного экрана, является неподвижной.

Обмуровка, которая крепится к экранным трубам или стоякам конвективной шахты, выполнена облегченной.

Общая толщина обмуровки приблизительно – 110мм.
Конвективная часть котла

Конвективные поверхности нагрева котла расположены в опускном газоходе, образованным боковыми, промежуточными и задними экранами.

Три пакета конвективной части набираются из секций, состоящих из вертикальных стояков 83х3,5 мм, в которые входят расположенные горизонтально в шахматном порядке U-образные змеевики из труб  28х3 с шагом 64мм и 40мм.

Вертикальные стояки приварены с шагом 228мм в верхние и нижние камеры, расположенные на боковых стенах конвективной части.

Поверхность нагрева конвективной части 2385м 2 .
Газо-мазутные горелки

Котел КВГМ-100 оборудован тремя комбинированными газо-мазутными горелками с ротационными форсунками РГМГ-30, установленными на фронтовой стене треугольником вершиной вверх. Горелки предназначены для сжигания газа и мазута. Производительность одной горелки по природному газу 3950 нм³/ч и по мазуту- 3800 кг/ч. Давление газа перед горелками 5000 кгс/м², давление перед форсункой – 2 кгс/см².

В каждой газо-мазутной горелке установлено запально - защитное устройство типа ЗЗУ-4 предназначенное для дистанционного розжига горелок. Эксплуатация горелок должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации газо-мазутных горелок с ротационными форсунками, разработанной Дорогобужским котельным заводом.
Тягодутьевые устройства

Для подачи воздуха в топку котельный агрегат оборудован двумя дутьевыми вентиляторами типа ВД-18 с характеристикой при рабочем режиме: производительность одного вентилятора с 5% запасом -6910 м 3 /час, полный напор при температуре рабочей среды в указанной производительности- 372 кг/м 2 .

Привод вентилятора осуществляется от электродвигателя с числом оборотов 759 об/мин. Потребляемая мощность-160кВт.

Регулирование производительности дутьевого вентилятора осуществляется направляющим аппаратом.

Для отсоса дымовых газов установлен один дымосос типа ДН-18х2-0,62ГМ с характеристикой при рабочем режиме: производительность дымососа-289х10 3 м 3 /час, полный напор при температуре рабочей среды 200 о С и указанной производительности- 330 кг/м 2 .

Привод дымососа осуществляется от электродвигателя с числом оборотов - 750 об/мин. Потребляемая мощность-325кВт.

Регулирование производительности дымососа осуществляется направляющим аппаратом.


  1. Объем работ:

2.1. Выполнить работы по капитальному ремонту котла КВГМ-100 №3 с заменой экранов Б-1, Б-2, Б-3, Б-5, Б-2, Б-6, промежуточных экранов П-1, П-2, П-3, верхних и нижних коллекторов боковых и промежуточных экранов для нужд ОСП «Чебоксарские тепловые сети» ООО «Коммунальные технологии» в 2015 году.

2.2 2.2. Сводная ведомость объемов работ для нужд ОСП «ЧТС»:


п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Объем

1

Наружный осмотр действующих котла, воздухоподогревателей и тягодутьевых механизмов до ремонта и их дефектации, паропроизводительность свыше 50 до 170 т/ч

КОМПЛ

1

2



котел

1

3

Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопроводов свыше 325 до 426 мм

фланцевое соединение

2

4

Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопроводов до 57 мм

фланцевое соединение

1

5

Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины диаметр трубопровода 325-426мм

10ШТ

0,2

6



10ШТ

0,1

7

Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20мм

шт.

8

8

Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм

шт.

9

9

Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм

шт.

1

10

Прочая обмуровка 2 группы. восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металической сетки)

м2

380

11



м2

380

12

Ремонт 2 группы тепловой изоляции. Вид - маты. Тип - минераловатные на синтетическом связующем

м3

31

13

Ремонт 2 группы обмуровки из бетона огнеупорного. Элементы котлоагрегата: перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт

м3

19

14

Прочая обмуровка 2 группы работ. Снятие и установка металической сетки.

м2

380

15

Ремонт 2 группы обмуровки из бетона огнеупорного. Элементы котлоагрегата: горизонтальные, вертикальные, потолочные поверхности. Метод нанесения обмуровки: торкретирование ручным способом. Толщина слоя 50 мм.

м3

0,5

16

Ремонт 2 группы тепловой изоляции. Вид - шнуры. Тип - асбестовые

м3

0,06

17



т

17,11

18



т

1,3

19



стык

16

20



шт.

264

21

Замена элементов каркаса котла и другог оборудования, масса элемента до 0,05 т

т

1,96

22

Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением

100ШТ

1,2

23

Ремонт 3 группы обмуровки из бетона огнеупорного. Элементы котлоагрегата: горизонтальные, вертикальные, потолочные поверхности. Метод нанесения обмуровки: торкретирование ручным способом. Толщина слоя 50 мм.

м3

0,5

24

Ремонт 3 группы тепловой изоляции. Вид - шнуры. Тип - асбестовые

м3

0,06

25

Восстановление рубероидного или толевого покрытия трубоапроводов

м2

380

26

Прочая обмуровка 1 группы. Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки

м2

52

27



м2

380

28

Ремонт 3 группы обмуровки из бетона огнеупорного. Элементы котлоагрегата: перекрытия, стены радиационной и конвективной шахт

м3

19

29

Ремонт 3 группы тепловой изоляции. Вид - маты. Тип - минераловатные на синтетическом связующем

м3

31

30

Ремонт 3 группы тепловой изоляции. Вид - маты. Тип - минераловатные прошивные

м3

2

31

Прочая обмуровка 3 группы работ. Снятие и установка металической сетки.

м2

380

32

Прочая обмуровка 3 группы. восстановление обмазки уплотнительной (без снятия и установки металической сетки)

м2

380

33

Восстановление стеклотканевого слоя

м2

380

34

Восстановление окрасочного слоя

м2

380

35

Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20мм

шт.

8

36

Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм

шт.

9

37

Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-50мм

шт.

1

38

Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины диаметр трубопровода до 60мм

10ШТ

1,8

39

Гидравлическое испытание водогрейного котла теплопроизводительностью свыше 50 до 100 Гкал/ч рабочим давлением

котел

1

40

Сборка и разборка деревянных лесов, при высоте лесов до 3м

м2

18,84

41

Сборка и разборка деревянных лесов, при высоте лесов свыше 3 до 6м

м2

18,84

42

Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях на высоте свыше 10м

м2

20

43

Замена экранных труб водогрейных котлов, диаметр труб до 60мм

т

4,225

44

Снятие и установка коллектора (конденсатора) с опорами, подвесками и реперами

т

0,814

45

Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб до 60 мм, толщина стенки до 10 мм

шт.

118

46

Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 176 до 219 мм, толщина стенки до 10 мм

шт.

2

47

Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопроводов и коллекторов при диаметре свыше 219 до 273мм

стык

8

Все материалы и запасные части, подверженные замене в процессе капитального ремонта и не пригодные для дальнейшего использования, складируются в специально отведенных местах на территории котельной на улице. Утилизация материалов и запасных частей, не пригодных к вторичному использованию, производится силами Подрядчика.


  1. Сроки выполнения работ:
Начало работ – с момента заключения договора.

Подрядчик приступает к работе на объекте Заказчика в течение двух дней после получения письменной заявки Заказчика.


  1. Основные требования к Подрядчику:
4.1.Должен иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений.

4.2. Должен обладать опытом выполнения аналогичных работ не менее 5 лет.

4.3. Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ.

4.4. Располагать специалистами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

4.5. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой и индивидуальными средствами защиты: при работе на открытом воздухе рекомендуется применять средства индивидуальной защиты: перчатки, очки, маску-респиратор, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, прошедшие обучение, имеющие допуск на выполнение специальных работ (электрогазосварочные работы, пневмоинструментом, абразивным инструментом, пескоструйные работы и т.д.), III группу по электробезопасности.
4.6. При использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

4.7. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

4.8. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

4.9. Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

4.10. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

4.11. Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

4.12. Место работ после ремонта должно быть чистым, мусор должен быть убран;

4.13. Обеспечить выполнение работ в сроки, указанные в согласованном графике проведения работ по ремонту;

4.14. Обеспечить оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление Проекта производства работ, графика проведения работ;

4.15. Сметный расчет выполнять по справочникам «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт» 2003 г.

4.16. Вспомогательные запасные части, (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены Подрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком.


  1. Материально-техническое обеспечение:
5.1. Поставку запасных частей и материалов для выполнения ремонтных работ производит Подрядчик.

5.2. Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения данных работ может быть изменен Заказчиком в связи с фактическим осмотром и проведением капитального ремонта энергетического оборудования.


  1. Требования к выполнению работ:
В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

    1. Проведение работ по договору и приемка выполненных работ производится в соответствии с СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», действующими санитарно-эпидемиологическими, пожарными, строительными нормами и правилами, государственными стандартами.

    2. Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

    3. Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

    4. Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

    5. Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

    6. Межотраслевой инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:


    1. Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

    2. Подрядчик должен руководствоваться СО 34.17.302-97 «Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения»;

    3. Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.17.207 «Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»;

    4. Подрядчик должен руководствоваться СО 34.17.310-96 «Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации»;

    5. Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.203 «Инструкция по производству обмуровочных работ при монтаже котельных и энерготехнологических установок»;

    6. Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.601 «Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций»;

    7. Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.201 «Временная инструкция по сушке обмуровок стационарных котлов ТЭС»;

    8. Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.714 «Типовая энергетическая характеристика водогрейного котла КВГМ-100 при сжигании природного газа»;

    9. Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов»;

    10. Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.15.003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;

    11. Подрядчик должен руководствоваться ТУ 34-38-20188-94 «Каркасы, лестницы и площадки стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт»;

    12. Подрядчик должен руководствоваться ТУ 34-38-20191-94 «Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт»;

    13. При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику- победителю конкурса уточненную «Ведомость планируемых работ».

    14. Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

    15. Руководители работ Подрядчика совместно с представителями ОСП «ЧТС», Инспекции технического надзора ООО «Коммунальные технологии» должны:
- осуществлять входной контроль качества применяемых Подрядчиком материалов;

Проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требованиям нормативно-технической документации и рабочим чертежам;

При выполнении работ вызывать представителя Инспекции технического надзора Заказчика для осуществления контроля за качеством и объемом выполняемых работ;

Проверять соблюдение технологической дисциплины (качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента);

Обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных в заявке;

6.22. Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску.

6.23. Подрядчик должен согласовать список специалистов и спецтехники (марка, гос.номер), участвующих в ремонтных работах, для обеспечения допуска на объект ремонта.

6.24. Подрядчик приступает к работе на объекте Заказчика в течение двух дней после получения письменной заявки Заказчика.

6.25. Подрядчик обеспечивает прибытие на объект работников, которые непосредственно должны выполнять работы на объекте.

6.26. Подрядчик, после окончания работ, представляет исполнительную документацию, включающую в себя комплект актов, заполненные формуляры; техпаспорта или сертификаты, удостоверяющие качество материалов, деталей и конструкций, примененных при производстве работ, акты скрытых работ.

6.27. При выполнении работ по договору Заказчик имеет право изменять номенклатуру и объем выполняемых по договору работ в пределах 10% стоимости работ.
7. Приемка выполненных работ:

7.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Технических заданий, СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», путем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
9. Гарантии Подрядчика:

9.1. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ и конструктивных

элементов требованиям нормативно-технической документации (НТД) и устранить за

свой счет дефекты, выявленные в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока – 24 месяца.

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине

Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Директор-главный инженер ОСП «ЧТС» ____________________________ В.Е. Кадыков

Начальник ОПРР ОСП «ЧТС» _____________________________________ С.П. Голощук