КОТЛЫ ПАРОВЫЕ, закрытые сосуды, в к-рых под действием тепла жидкость обращается в пар, могущий приобретать давление выше атмосферного. Все К. п., избыточное давление в которых может превысить 0,5 atm, подлежат особой законодательной регламентации (в СССР--Правила устройства, установки и содержания паровых котлов Наркомтруда) и правительственному надзору. В зависимости от назначения паровые котлы разделяются на з а в о д с к и е (стационарные и локомобильные), п а р о в о з ные и п а р о х о д н ы е .
Целью всякой котельной установки является использование путем парообразования тепла, развивающегося вследствие: а) горения топлива как в топке самого К. п., так и в какой-либо другой промышленной установке (использование тепла отходящих газов металлургическ. печей, выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания и т. д.), или б) прохождения электрич. тока по проводникам с значительным сопротивлением. Здесь рассматриваются К. п. первого типа; подробности об отапливаемых электрич. током котлах см. Электрические нагревательные приборы.
Каждый К. п. состоит из т о п о ч н о г о п р о с т р а н с т в а (см. Топки), в котором происходит сжигание топлива, в о д я н о г о и п а р о в о г о п р о с т р а н с т в , в к-рых помещаются соответственно нагреваемая вода и образовавшийся из нее пар. Образовавшееся при горении тепло передается частью путем излучения, частью при посредстве конвекции и теплопроводности. Излучением передается тепло от слоя горящего топлива, от факела горящих газов и от накаленных стенок топочного пространства тем частям К. п., которые облучаются непосредственно испускаемыми этими телами тепловыми лучами. В остальной части К. п. тепло передается от горячих дымовых газов к более холодным стенкам К. п. или его частей путем конвекции и теплопередачи. Продукты горения, образующиеся в топочном пространстве, проходят последовательно по дымоходам, омывая поверхность К. п. в собственном смысле слова, пароперегревателя (см.), экономайзера (см.) и воздухоподогревателя; затем, охладившись и отдав значительную долго заключающегося в них тепла, газы отводятся через дымовую трубу.
Количество кг пара, к-рое К. п. может давать в течение1 часа, т. н. п а р о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь G, зависит от величины п о в е р х н о с т и н а г р е в а Н, т. е. от поверхности, омываемой с одной стороны водой, с другой горячими топочными газами; последняя характеризует собой также размеры К. п. Паропроизводительность, отнесенная к 1 м2 поверхности нагрева (G:H), называется н а п р я ж е н и е м п о в е р х н о с т и нагрева. Кпд собственно К. п. (т. е. К. п. независимо от кпд топки) представляет собой отношение количества тепла, необходимого для получения G кг пара данных давления и t из питательной воды с t поступления ее в К. п. (т. е. в экономайзер, если последний составляет часть К. п., или непосредственно в котел, если экономайзер устроен отдельно или его нет вовсе), к количеству тепла, фактически полученного в топке в час. Кпд топки представляет собой отношение количества тепла, фактически полученного при сжигании топлива, к нижней теплотворной способности топлива. Полный кпд топки вместе с котлом Поверхность нагрева К. п. разделяют на прямую,-- подверженную действию тепловых лучей, и непрямую, на которую тепло передается исключительно путем конвекции и теплопроводности. Кроме того различают поверхность нагрева, смачиваемую водой и омываемую газами; для расчетов в судовых К.п. обыкновенно используются первой, в сухопутных - второй. Граница, разделяющая части К. п., омываемые дымовыми газами, от частей, защищенных от действия горячих газов, называется о г н е в о й линией. Часть объема К. п., заполненная водой, Vв. носит название в о д я н о г о п р о с т р а н с т в а , а занятая паром Vn.--парового простр а н с т в а ; граница между ними называется з е р к а л о м и с п а р е н и я . Вода, заполняющая водяное пространство, является аккумулятором тепла, поэтому К. п. с большим объемом водяного пространства работают с меньшими колебаниями давления при резких изменениях в отборе пара. С другой стороны, К. п. с большим содержанием воды представляют большую опасность в случае взрыва. Величина объема парового пространства влияет на качество пара. Пар стремятся получить всегда возможно более сухим, т. к. на влажном паре паровые двигатели работают хуже и быстрее происходит загрязнение пароперегревателя.
На фиг. 1а и 16 графически изображена зависимость влажности пара от нагрузки парового пространства и давления р.Основной целью устройства К. п. является передача тепла от сжигаемого топлива к содержащейся в К. п. воде. Поэтому основными физич. законами, к-рыми определяется работа К. п., являются законы теплопередачи (см.). Тепло передается лучами (инфракрасные лучи), конвекцией и вследствие теплопроводности тел. Л у ч е и с п у с к а н и е в сильнейшей степени зависит от t излучающего тела (по закону Стефана-Больцмана оно пропорционально 4-й степени абс. темп-ры) и поэтому при высоких t влияние
его весьма значительно. В виду- этого современная техника котлостроения стремится возможно полнее использовать этот путь передачи тепла, развивая так назыв. э к р а н н у ю п о в е р х н о с т ь в К.п., т.е. ту часть поверхности нагрева, которая озаряется тепловыми лучами, исходящими непосредственно из раскаленного топлива, будь то слой топлива, горящего на решетке, или факел горящих или раскаленных газов. К о н в е к ц и я , играющая роль в передаче тепла, через стенку К. п.,--в значительной степени искусственного происхождения, т. к. вызывается гл. обр. теми вихрями, к-рые возникают в потоке газов благодаря тому, что скорость их обычно превышает критическую, а также и благодаря наличию многочисленных искривлений потока, поворотов и т. д. Однако, несмотря на интенсивность такой искусственной конвекции со стороны газов, наибольшее препятствие тепловой поток встречает при переходе от газов к стенке К. п. Происходит это повидимому потому, что стенка всегда покрыта изолирующим ее слоем охлажденного газа, к-рый и препятствует доступу к стенке горячих газовых частиц. Поэтому одной из основных задач правильного направления газов является возможно более интенсивное смывание со стенок этого изолирующего холодного слоя, что достигается увеличением скорости движения газов. С увеличением этой скорости коэф. теплопередачи, т. е. количество тепла, переданного в час через поверхность в 1 м2 при разности tR в 1R, возрастает примерно пропорционально корню квадратному из скорости. Теплопередача от газов к стенке значительно ухудшается в том случае, если стенка покрыта слоем сажи или золы. Поэтому поддержание стенок в чистом состоянии во время работы К. п. является одним из основных требований правильной эксплоатации его. Сопротивление самой металлич. стенки К. п. играет совершенно подчиненную роль благодаря хорошей теплопроводности металлов, и поэтому с этой точки зрения совершенно безразлично, из какого металла сделан К. п. и какова толщина его стенок. Загрязнение стенок с внутренней стороны отложениями накипи имеет однако большое значение, так как накипь часто благодаря своему составу (примесь масла) является очень плохим проводником тепла.
Из фиг. 2, представляющей схему перехода тепла через стенку, видно, как сильно повышается t стенки при загрязнении ее накипью. Помимо накипи препятствием к переходу тепла от стенки к воде м. б. пузырьки пара, если они, образовавшись вблизи стенки, не удаляются быстро от нее; поэтому важно, чтобы вода в К. п. находилась в постоянной циркуляции.