- •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 погружного дырчатого листа
Основное назначение – выравнивание скоростей пара по сечению сепаратора.
Выбор скорости пара в его отверстиях – одна из основных определяемых величин.
Лист располагают ниже наинизшего уровня
воды. Выше дырчатого листа, где
= const и
.
Под дырчатым листом необходимо образовать паровую подушку и появляется разность давления:
и
.
Закраины предназначены для непропускания паровой подушки из-за дырчатого листа.
Работа дырчатого листа обеспечивается наличием паровой подушки.
Большие скорости пара через дырчатый лист приводят:
к появлению большой паровой подушки;
к сильному вспуханию динамического 2хфазного слоя.
Поэтому необходимо знать критическое значение скорости. На образование поверхности и на вытеснение объема жидкости затрачивается энергия, которая образуется при образовании пузыря пара – предложение Никурадзе.
Энергия берется при втекании, кинетическая энергия при процессе образования пара.
Солесодержание – суммарное содержание в паре (воде) всех негазообразных примесей.
= 0,01 % – 0,1 % (содержание влаги) – высококачественный пар.
Сепарация основывается на различии удельных весов пара и воды.
Особое место занимает гравитационная сепарация. Это происходит при подъеме влаги в сепараторе.
Силы, действующие на пар:
подъемная;
сила тяжести.
В зависимости от их взаимоотношений, т.е. что из них больше, будет или унос влаги в сепаратор, или в турбину.
Процесс сепарации условно делится:
I стадия
Процесс отделения больших масс воды из п/в смеси. Происходит отделение пара от воды.
II стадия
Осущение пара от влаги.
При постоянном паровом объеме увеличиваются нагрузки сепаратора, что приводит к увеличению влажности пара.
– формула Кружилина,
где D – паропроиз-ть.
После дальнейших исследований получили:
,
n – в зависимости от волны нагрузки.
Dкр зависит от Р, от высоты парового объема, от солесодержания воды.
Области зависимости D.
от 0 % 0,01 – 0,03;
от 0,01 0,03 – 0,15 % 0,2 %;
выше 0,15 %.
Нагрузка, при которой происходит переход из 1 во 2 над критической.
Величина критической нагрузки зависит от солесодержания воды, hпар.объема, конструкции сепаратора.
– критическое солесодержание;
– зависит от нагрузки.
– параметрический критерий, характеризующий
соотношение между геометрическим
размером пузыря и диаметром сосуда, в
котором происходит барботаж.
В I и III области S не влияет на независимо от электролита, а во II области может возрасти в 2 раза и более. Во II области х-р возрастая зависит от типа электролита. При расчете динамики 2хфазного слоя необходимо оценить какое будет солесодержание S котловой воды, чтобы оценить влияние его на . Чтобы понизить S в переходной области делают промывку пара питательной водой.
Сепараторы Основные показатели работы. Принцип действия.
Влажность насыщения пара (W) – основной показатель работы сепаратора.
Влажность – дополнительное содержание влаги в насыщенном паре
– мощность активированной зоны.
iвых = 800 ккал, iвх = 650 ккал.
%.
Чем больше влажность, тем больше мощность.
Увеличение влажности приводит к увеличению примесей в паре (соли и т.д.).
Начальная влажность приводит к увеличению влажности в последующих стадиях, что приводит к износу лопаток турбин.
2 – основной критерий выбора влажности пара.
Содержание солей влажности пара.
,
мг / кг,
где Sn – солесодержание пара; Sв – солесодержание воды.
