- •Требования к пг
- •Классификация пг
- •Основные факторы, определяющие выбор конструктивной схемы пг
- •Способ омывания теплообменной поверхности
- •Форма теплообменной поверхности
- •Конструктивные схемы пг с водой под давлением Характеристика теплоносителя и выбор его параметров
- •Выбор параметров пг
- •Особенности выбора конструктивной схемы пг, обогреваемого водой под давлением
- •Выбор способа обтекания теплообменной поверхности
- •Выбор формы поверхности теплообмена
- •Способ соединения трубной системы с корпусом.
- •Выбор способа циркуляции рабочего тела.
- •Конструкция пг с аэс типа ввэр
- •Основные характеристики горизонтальных парогенераторов типа ввэр
- •Вертикальные пг
- •Основные преимущества вертикальных пг
- •Конструкции зарубежных пг, обогреваемых водой под давлением
- •Конструктивные схемы пг, обогреваемые жидким металлом Характеристики теплоносителя и выбор параметров
- •Особенности выбора конструктивной схемы пг
- •Способ омывания тепловой поверхности
- •Выбор формы поверхности теплообмена
- •Способ соединения трубкой системы с корпусом
- •Принцип движения рабочего тела
- •Компоновка пг поверхности
- •Отказом от промежуточного перегрева
- •Уменьшить поверхность пг
- •Конструктивные схемы пг на аэс с рбн-350 (Шевченко)
- •Конструкции зарубежных пг, обогреваемых Na
- •Парогенераторы, обогреваемые газовым теплоносителем Характеристика теплоносителя и выбор его параметров
- •Выбор конструктивной схемы пг
- •Способ соединения трубной системы с корпусом
- •Парогенератор «Колдер Холл»
- •3. Технические характеристики
- •3.2. Конструктивные характеристики
- •4. Описание конструкции
- •5. Обоснование выбранной конструкции и обеспечение надежности парогенератора
- •Гидравлические характеристики парогенерирующих каналов
- •Зависимость потерь на трение от расхода
- •Гидродинамика кипящих каналов
- •Истинные параметры двухфазного потока
- •Взаимосвязь истинных и расходных параметров потока
- •Методы определения истинных параметров потока
- •Потери давления в местных сопротивлениях
- •Способы уменьшения гидравлической неравномерности
- •Гидродинамический расчет контуров с естественной циркуляцией
- •Расчет смежных циркуляционных контуров
- •Критерии надежности циркуляции
- •Оценка надежности опускной системы
- •Гидродинамика пг с безнапорным движением п/в системы
- •Работа погружного дырчатого листа
- •Работа парового объема сепаратора
- •Жалюзийные сепараторы
- •Центробежные сепараторы (циклоны)
- •Теплообмен в пг
- •Определение влажности пара
- •Работа погружного дырчатого листа
- •I стадия
- •II стадия
- •Сепараторы Основные показатели работы. Принцип действия.
- •Оптимизация параметров теплообменных аппаратов
- •Основные принципы оптимизации параметров теплообменных аппаратов
- •Параметры оптимизации
- •Ограничения
- •Математическая модель
- •Методы оптимизации
Работа парового объема сепаратора
Урос жидкостей газообразными средами (паром) возможен тогда, когда жидкость предварительно раздроблена на мелкие фракции (капельный урос).
Паровой пузырь, всплывающий в жидкой фазе имеет водяную оболочку, которая разрывается при достижении пузырем зеркала испарения. Таким образом, под зеркалом испарения существуют водяные капли. Такая капля может либо упасть на зеркало испарения, либо унесется потокам пара в паровые трубы. В паровом пространстве всегда существуют капли, размеры которых таковы, что они транспортируются паром. Высота подъема такой капли становится неограниченно большая, когда скорость капли становится равной скорости витания, т.е. скорости при которой силы трения потока пара о каплю равны ее весу.
Условия витания капли можно записать
;
.
Скорость витания тем больше, чем больше диаметр капли.
Жалюзийные сепараторы
Жалюзийные сепараторы устанавливаются для увеличения эффективности процесса сепарации в паровом объеме сепараторе (никогда не является основным сепаратором, самостоятельным), дополнительно сепарирующее устройство.
Влажность пара при жалюзийных сепараторах ниже влажности без налич. жалюзийные сепараторы. В России от погружного дырчатого щита до жалюзийного сепаратора 0,85 м (ВВЭР).
Жалюзийные сепараторы устанавливаются под пароприемным потолком. Это набор плоских пластин.
Принцип действия:
Пар претерпевает многократное изменение направление скорости пара. Влага оседает на пластинах и затем стекает (т.е. отделение влаги от пара происходит за счет изменения скорости пара).
При W на входе не больших жалюзийный сепаратор работает удовлетворительно.
При W больших эффект сепарации пропадает.
При Р = 2 МПа W = 0,4 м/с.
С увеличением Р W – уменьшается.
Центробежные сепараторы (циклоны)
В циклонах существует 2х ступенчатая сепарация.
Первая ступень – центробежная. Для наибольшего эффекта – плавный подвод смеси.
Вторая ступень – осадительная. Здесь также важна равномерная загрузка зеркала испарения и равномерность скоростей в паровом объеме.
|
|
Количество циклов
|
Устройство чувствительно к уровню сепаратора, трудно в изготовлении, дорого в обслуживании |
Теплообмен в пг
Теплообмен при кипении.
Кипение в объеме жидкости, когда твердая поверхность погружается в объем.
Кипение в каналах.
Пример: 1. Вскипание жидкости в объеме при резком движении давления (такой процесс приводит к разрушению теплообмена оборудования), это характерно для переходных динамических процессов.
Существует возможность улучшения пара, т.е. производиться продувка, т.е. вводится над дырчатым щитом чистая вода с более низким содержанием солей, чем у находится в сепараторной воде.
Определение влажности пара
Формула Стермона (для докрит. области параметров) до крит. работа сепаратора
,
%,
где hn – высота парового объема; – скорость пара при проходе зеркала испарения.
Влажность пара зависит от Р, hn и .
– упрощение формулы Стермона (Моргулова),
где М выбирается из зависимости М Р; hкрит = 800 мм – предельная.
С увеличением Р увеличивается .
