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Dampfkessel - Wikipedia

Dampfkessel

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Abgrenzung der Begriffe Dampfkessel, Dampfkesselanlage und Dampfkraftwerk
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Abgrenzung der Begriffe Dampfkessel, Dampfkesselanlage und Dampfkraftwerk

Ein Dampfkessel ist ein geschlossenes beheiztes Gefäß oder ein Druckrohrsystem, das dem Zweck dient, Wasserdampf von höherem als atmosphärischem Druck (p > 1,013 bar absolut) oder Heißwasser mit Temperaturen oberhalb von 100°C für Heiz- und Betriebszwecken zu erzeugen.

Wird der Dampfkessel zur Erzeugung von Dampf genutzt, dann spricht man von einem Dampferzeuger. In Abhängigkeit von der Dampfnutzung wird in einem Dampfkessel Sattdampf oder Heißdampf erzeugt.

Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Dimensionen

Die Größe von Dampfkesseln ist weit gespannt. Sie reicht von Kleinstdampfkesseln im Haushalt (Dampfreiniger, Dampfbügeleisen) bis zu Turmdampfkesseln in Dampfkraftwerken mit einer Höhe bis 130 m bei einer Dampfleistung bis zu 3600 t/h.

Die Dimensionen betragen beispielsweise bei dem fortschrittlichen, mit Braunkohle betriebenen Block K des Kraftwerkes Niederaußem:

  • 168 m Kesselhaushöhe,
  • 2620 Tonnen Dampf pro Stunde,
  • eine thermische Leistung von 2306 MW,
  • ein Brennstoffverbrauch von 847 t pro Stunde,

bei Auslegungsparametern 274 bar und 580°C (Frischdampf) bzw. 600°C (Sekundärdampf nach Zwischenüberhitzer).

[Bearbeiten] Feuerung

Die Wärmezufuhr kann durch Befeuerung mit gasförmigen, flüssigen oder festen Brennstoffen oder der Nutzung von Abwärme, der Beheizung durch fokussierte Solarstrahlung, nukleare Spaltwärme oder auch durch elektrische Beheizung erfolgen.

Abhitze entsteht bei chemischen Reaktionen oder beim Schmelzen von Glas-und Metallschmelzen. Bei der Wärmekraftkopplung wird die Abwärme von Gasmotoren oder Gasturbinen (GuD-Kraftwerk) in einem Abhitzewärmetauscher zur Erzeugung von Dampf oder Heißwasser genutzt.

Bei den befeuerten Anlagen dienen als Brennstoffe Kohle, Erdöl, Erdgas und zunehmend auch Biomasse sowie Abfälle. Bei festen Brennstoffen unterscheidet man Staubfeuerung, Rostfeuerung und Wirbelschichtfeuerung.

[Bearbeiten] Bauformen

Bei der Bauform unterscheidet man zwischen Schnelldampferzeugern, Großwasserraumkesseln und Wasserrohrkesseln. Zur Erzeugung geringer Dampfmengen werden auch elektrisch beheizte Dampfkessel verwendet. Als Besonderheit ist noch der bewegliche Lokomotivdampfkessel zu erwähnen.

[Bearbeiten] Lokomotivdampfkessel

Entrohrter Lokomotivdampfkessel der Harzer Schmalspurbahn, Blick von der Feuerbüchse zum Rauchgasdurchtritt
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Entrohrter Lokomotivdampfkessel der Harzer Schmalspurbahn, Blick von der Feuerbüchse zum Rauchgasdurchtritt

Der Lokomotivdampfkessel war ursprünglich eine genietete Konstruktion, die für den beweglichen Einsatz optimiert worden ist. Es musste auf einem begrenzten Raum eine möglichst hohe Dampfleistung erzeugt werden. Der Lokomotivdampfkessel hat eine wassergekühlte Feuerbüchse. Die Wände der Feuerbüchse sind mit Stehbolzen zum Außenmantel stabilisiert. Am Austritt der Feuerbüchse schließt der sogenannte Langkessel an, durch den das Rauchgas in Rauchrohren geleitet wird. Zur Steigerung des Wirkungsgrades der Dampfmaschine sind in leistungsstarken Lokomotivdampfkesseln Überhitzerschlangen eingesetzt worden, die als U-Rohr in die Rauchrohr hineingeführt sind. Die Betriebsdrücke der Lokomotivdampfkessel liegen meist bei 12 - 16 bar (Deutschland) bzw. bei 14,1 - 21,8 bar (USA). Höhere Betriebsdrücke haben sich nicht durchsetzen können.

Neubaukessel, die nach dem 2. Weltkrieg zum Einsatz kamen, sind aufgrund der Weiterentwicklung der Schweißtechnik meistens als Schweißkonstruktion ausgeführt worden.

Dampfleistung: bis 16,8 t/h (Deutschland, Kessel der Baureihe 01.5, sog. Splittergattungen sind nicht berücksichtigt); bis über 45 t/h (USA, Kessel div. Baureihen)

[Bearbeiten] Großwasserraumkessel

Genieteter Flammrohr-Dampfkessel eines Industriebetriebes
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Genieteter Flammrohr-Dampfkessel eines Industriebetriebes

Zu den Großwasserraumkesseln gehören:

Diese Kesselbauart besitzt einen zylindrischen Mantel. Aus dem mantelseitig beheizten Walzenkessel des 19. Jahrhunderts wurde der Flammrohrkessel weiterentwickelt, der einen effektiverem Wärmeübergang zur Folge hat. Mit der Einführung der Schweißtechnik entstand der Flammrohr-Rauchrohrkessel. Das Flammrohr erhielt eine Wendekammer, über die das Rauchgasstrom in die nachgeschalteten Rauchgasrohre geleitet wird. Die heute vorwiegend verwendete Bauart ist der Flammrohr-Rauchrohr-Dreizug-Kessel. Er besitzt ein Flammrohr und 2 Rauchgaszüge und somit eine vordere und hintere Wendekammer. Der Zug bezeichnet eine durchgehende Heizfläche zwischen zwei Umleitungen des Strömungsweges.

Der Rauchrohrkessel ist ein Abhitzkessel. Dem Kessel ist eine Feuerung, z. B. eine Feuerbüchse, ein Feuerraum oder eine Gasturbine vorgeschaltet.

Der Großwasserraumkessel wird für kleinere bis mittlere Dampfleistungen und Dampfdrücke eingesetzt. Die Drücke sind begrenzt, da der Mantel mit Durchmessern bis 4 m für den Druck ausgelegt sein muss. Leistungsgrenzen sind:

Dampfdrücke: bis 32 bar

Dampfleistung: bis 28 t/h (Ein Flammrohr), 55 t/h (Zwei Flammrohre).

Die gesammten Schweißarbeiten am Kesselkörper werden beim Hersteller ausgeführt. Bei kleineren und mittleren Kessel kann auch die Isolierung und die Installation der Ausrüstung beim Hersteller erfolgen, so dass am Aufstellungsort lediglich der Anschluss zu den Komponenten der Dampfkesselanlage und an den Dampfverbraucherkreis erfolgen muss.

[Bearbeiten] Wasserrohrkessel

Dampfkessel in einem modernen Kohlekraftwerk
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Dampfkessel in einem modernen Kohlekraftwerk

Beim Wasserrohrkessel befindet sich im Gegensatz zum Großwasserraumkessel das Wasser in den Rohren. Diese Kesselbauart wird bei höheren Dampfleistungen und -drücken eingesetzt. Der Wasserrohrkessel wird auch bei der Feststoffverbrennung eingesetzt, da der Brennrauch im Gegensatz zu Flammrohr beliebig durch die Anordnung von Rohrwänden gestaltet werden kann. In den Rauchgasweg können Russbläser eingefahren werden, um bei starkem Staubanfall die Heizflächen zu säubern.

Folgende Varianten gehören zu den Wasserrohrkessel:

Die Heizflächen werden von dem heißen Abgas berührt und nehmen die Wärme auf. Im Bereich der Verbrennung (hohe Wäremstromdichte) und in wärmetechnisch oder durch Abrasion/Korrosion gefährdeten Bereichen werden vor den Rohrwänden feuerfeste Ausmauerungen eingebracht oder die Flächen werden bestiftet und mit Stampfmasse ausgekleidet. Zur Verbesserung des Wärmeüberganges werden in die Züge Schlangenverdampfer eingehangen. Da der von Wasserrohrkesseln erzeugte Dampf oft für Dampfturbinen genutz wird, muss der Dampf überhitzt werden. Dazu werden in dem Rauchgasweg im Bereich mittlerer Rauchgastemperaturen Überhitzer eingehängt. In dem letzten Zug wird meistens der Speisewasservorwärmer (Economiser) eingesetzt. Die Restwärme kann noch in dem Luftvorwärmer (LuVo) zur Erwärmung der Verbrennungsluft genutzt werden. Das Abgas wird dann der Abgasreinigung zugeführt.

Die statische Stabilität dieser Konstruktion wird durch Verschweißen der Rohre mit Flacheisen erreicht (Bild), die dadurch gleichzeitig dicht gegenüber den Rauchgasen wird.

[Bearbeiten] Schnelldampferzeuger

Der Schnelldampferzeuger ist ein Wasserrohrkessel für kleinere Leistungen zur Erzeugung von Nass- bzw. Sattdampf. Die Heizflächen bestehen lediglich aus einer spiralförmig gewundenen Rohranordnung. Der Brenner ist auf der Achse der Heizspirale angeordnet. Brennstoffmenge und die Liefermenge der Pumpe sind so abgestimmt, dass Nassdampf mit geringem Restwasseranteil erzeugt wird. In der Dampfleitung wird oft noch ein Wasserabscheider angeordnet, um nahezu Sattdampfverhältnisse zu erreichen. Da der Schnelldampferzeuger kein Speichervolumen hat, sollten nur solche Dampfverbraucher angeschlossen werden, die eine gleichmäßige Dampfmenge benötigen. Der Vorteil des Schnelldampferzeugers beruht auf dem günstigeren Preis gegenüber dem Flammrohr-Rauchrohr-Kessel und die kurze Anfahrzeit vom kalten zum Betriebszustand. Die Leistungsgrenzen sind:

Dampfdrücke: bis 32 bar

Dampfleistung: bis 2 t/h.

[Bearbeiten] Elektrodampfkessel

die Erzeugung von Dampf in Elektrodampfkessel kann auf zweierlei Weise erfolgen:

  • Verwendung von Heizstäben, die in den Wasserraum eingetaucht sind. Die Erwärmung erfolgt durch den ohmschen Widerstand der Heizwicklungen.
  • In den Wasserraum werden drei gegenüber dem Mantel isolierte Elektroden (Drehstrom) eingetaucht. Das Kesselwasser wirkt als Elektrolyt und die Erwärmung erfolgt durch den ohmschen Widerstand des Wassers. Es muss in dem Fall salzhaltiges Kesselwasser verwendet werden, um eine ausreichende Leitfähigkeit zu erreichen. Diese Anordnung wird allerdings selten verwendet.

Elektrodampfkessel werden eingesetzt, wenn nur geringe Dampfmengen benötigt werden oder nur unregelmäßig Dampf benötigt wird (z. B. für Versuchsanlagen). Ein weiterer Grund für den Einsatz von Elektrodampfkessel können behördliche Auflagen bezüglich Emissionen darstellen.

Die elektrisch erzeugte Dampfleistungen eines Kessels liegt meistens deutlich unter 1 t/h. Die Kessel bestehen meistens aus zylindrischen Mänteln mit Klöpperböden. Die Heizstäbe sind in einen Blindflansch eingesetzt und abgedichtet und werden an einem Flanschstutzen des Kessels verschraubt.

Sterilisatoren in Krankenhäusern oder Labors werden oft mit Dampf aus Elektrokesseln versorgt, die platzsparend in der Einhausung der Anlage integriert sind. Zu den Elektrodampfkesseln können auch die Dampfbügeleisen oder dampfbeheizte Geräte für Reinigungszwecke oder zum Lösen von Tapeten zugerechnet werden.

[Bearbeiten] Kernkraftwerke

In Kernkraftwerken mit Siedewasserreaktor wird der Dampf im Reaktordruckbehälter erzeugt.

In Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktor wird der Dampf in Wärmetauschern erzeugt, in denen mittels Zwangsdurchlaufs des im Reaktordruckbehälter erhitzten Primärwassers das Speisewasser im Sekundärkreislauf verdampft wird. In Kernkraftwerken von (Siemens AG/KWU) kommen Dampferzeuger mit stehenden U-Rohren vor, im Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich (BBC/BBR- Babcock-Brown Boveri Reaktor GmbH) waren stehende Geradrohr-Dampferzeuger im Einsatz.

[Bearbeiten] Dampferzeugung im TS-Digramm

TS-Diagramm eines typischen Wasserrohrkessels
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TS-Diagramm eines typischen Wasserrohrkessels

Die erforderliche spezifische Wärmeleistung (Enthalpie in KJ/kg erzeugten Dampf) eines Dampferzeugers steigt mit zunehmendem Druck und Temperatur. Das TS-Diagramm zeigt die typischen Zustandsänderungen von Wasser und Wasserdampf in einem Dampferzeuger mit Überhitzer:

  • 1 - 2: Verdichtung des flüssigen Wassers auf den Kesseldruck mit der Speisepumpe
  • 2 - 3: Wärmezufuhr bis zum eingestellten Verdampfungsdruck und der zugehörigen Verdampfungstemperatur
  • 3 - 4: Vollständige Verdampfung des Wassers bei konstantem Druck
  • 4 - 5: Überhitzung des entstandenen Wasserdampfes bei konstantem Druck

(Energetische Betrachtungen: siehe Dampfkraftwerk)

[Bearbeiten] Sicherheit von Dampfkesseln

[Bearbeiten] Beschaffenheitsvorschriften

Dampfkessel sind überhitzungsgefährdete Druckgeräte im Sinne der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG und dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn der Hersteller durch ein Konformitätsbewertungsverfahren unter Beteiligung einer benannten Stelle nachgewiesen hat, dass die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Richtlinie eingehalten wurden. Der Hersteller bringt das CE-Zeichen an und stellt eine EG-Konformitätserklärung aus.

Harmonisierte Produktnormen für Dampfkessel sind:

Bei Anwendung dieser Normen kann der Hersteller davon ausgehen, dass er die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Richtlinie erfüllt (Vermutungswirkung).

Es können aber auch andere Normen und Regelwerke angewandt werden. Allerdings muss der Hersteller nachweisen, dass er damit die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Druckgeräterichtlinie erfüllt.

[Bearbeiten] Betriebsvorschriften

Dampfkessel bzw. Dampfkesselanlagen haben aufgrund ihrer hohen gespeicherten Energie und ihren hohen inneren Druckes ein hohes Gefährdungspotential. Sie gehören deshalb zu den überwachungsbedürften Anlagen nach der Technischen Regeln für Dampfkessel TRD und der Betriebssicherheitsverordnung. Aufgrund dieser Bestimmungen sind

  • die Dampfkessel vor der Inbetriebnahme durch eine zugelassene Überwachungsstelle zu prüfen
  • bei der zuständigen Behörde eine Erlaubnis zum Betreiben dieser Anlage einzuholen
  • in bestimmten Fristen wiederkehrende Prüfungen (innere und äußere Prüfungen, Festigkeitsprüfungen, Funktionsprüfung der Sicherheitseinrichtungen) durch eine zugelassene Überwachungsstelle durchzuführen.

In den meisten Fällen dürfen die genannten Anlagen auch nur von qualifiziertem Fachpersonal Heizwerkführer Kesselwärter oder Heizer betrieben werden.

[Bearbeiten] Weblinks

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