- •Теплообмен в поверхностях нагрева котла
- •Температура газового факела (Тф);
- •Температура наружних загрязнений (тнз);
- •Конвективный теплообмен
- •Регулирование температуры перегретого пара
- •Паропаровой теплообменник (ппто)
- •Газовые методы регулирования
- •Рециркуляция продуктов сгорания.
- •Изменение положения факела в топке
- •Байпасирование продуктов сгорания
- •Низкотемпературные поверхности нагрева (нтпн)
- •Водяные экономайзеры (эко)
- •Воздухоподогреватели
- •Рекуперативный воздухоподогреватель.
- •Регенеративный воздухоподогреватель
- •Статические и динамические характеристики котла.
- •2. Коэффициент избытка воздуха в топке ( ).
- •3. Температура питательной воды (tПв).
- •Влажность топлива ( ).
- •5. Зольность топлива ( ).
- •Динамические характеристики котла
- •Гидродинамика и температурный режим поверхностей нагрева
- •Истинная плотность смеси
- •Кратность циркуляции.
- •Режимы течения пароводяной смеси.
- •Кризисы теплообмена в парообразующих трубах
- •Условия надежной работы элементов парового котла.
- •Температурный режим труб котлов скд и особенности теплообмена в зоне фазового перехода
- •Гидродинамика котлов с естественной циркуляцией
- •Расчет контуров естественной циркуляции.
- •Расчет простого контура
- •Методика расчета сложного контура циркуляции
- •Надежность режимов циркуляции.
- •Полная гидравлическая характеристика парообразующей трубы контура естественной циркуляции
- •Критерии надежности циркуляции.
- •Причины появления пара в опускных трубах.
- •Гидродинамика прямоточных (разомкнутых) элементов котлов.
- •Причины неоднозначности
- •Влияние давления на гидравлическую характеристику
- •Меры повышения стабильности гидравлической характеристики
- •Гидравлическая устойчивость потока в вертикальных парообразующих трубах
- •Коллекторный эффект
- •Схемы включения элементов.
- •Тепловая и гидравлическая разверка
- •Водоподготовка и водный режим
- •Водоподготовка.
- •Очистка воды от нерастворимых примесей.
- •Удаление растворимых примесей.
- •Удаление газов из воды
- •2. Химическое удаление газов.
- •Пути перехода примесей в пар.
- •Механизм и закономерности капельного уноса
- •Методы получения чистого пара в котле с естественной циркуляцией
- •Осушка пара
- •Промывка пара
- •Водный режим барабанных котлов
- •Ступенчатое испарение
- •Схемы двухступенчатого испарения
- •Водный режим прямоточных котлов.
- •Образование внешних отложений.
- •Абразивный износ.
- •Коррозия.
- •Методы очистки поверхностей нагрева от наружных загрязнений
- •Схемы дробеочистки
- •Абразивный износ конвективных поверхностей нагрева.
- •Меры снижения абразивного износа.
- •Коррозия поверхностей нагрева
- •Методы борьбы с низкотемпературной коррозией.
- •Тепловая схема котла.
- •Тепловая схема барабанного котла.
- •Тепловая схема прямоточного котла.
- •Эксплуатация паровых котлов.
- •Режимы пуска котла.
- •Режим пуска должен удовлетворять следующим требованиям.
- •Основные определяющие параметры, характеризующие режим пуска.
- •Пуск барабанного котла неблочной тэс из холодного состояния.
- •Включение котла в общестанционную паровую магистраль.
- •Режимы останова котла.
- •Поведение металла при высоких температурах
- •Основные требования для металла паровых котлов.
- •Металл паровых котлов
- •Высоколегированные стали аустенитного класса
- •Расчет на прочность.
- •Расчетная температура
- •Расчет на прочность цилиндрических элементов.
- •Парогенераторы атомных станций Виды теплоносителей и требования к ним.
- •Органические теплоносители (жидкости).
- •Жидко – металлические теплоносители.
- •Общие характеристики и типы парогенераторов (пг).
- •Общие требования к конструкции пг.
- •Конструкции пг.
- •Параметры пг.
Образование внешних отложений.
Абразивный износ.
Коррозия.
Механизм образования отложений.
Минеральная часть топлива в процессе сжигания превращается в шлак и золовые частицы. Поведение золовых частиц в газоходе и топке зависит от химического состава и физических свойств топлива (температура плавления, вязкость, коэффициент теплопроводности, и т.д.).
Легкоплавкие
компоненты
золы имеют температуру плавления
.
К ним относятся хлориды (
),
сульфаты (
).
В зоне высоких температур данные
компоненты находятся в парообразном
состоянии. При снижении температуры
газов они могут конденсироваться на
поверхности труб.
Среднеплавкие
компоненты
имеют температуру плавления 900-1100°С; к
ним относятся
(пирит),
,
.
Данные компоненты образуют первичный
липкий слой на экранах и ширмах, если
их касается факел.
Тугоплавкие компоненты имеют температуру плавления 1600-2800°С.
К
ним относятся окислы кремния ,
.
Эти компоненты проходят зону горения
без изменения своего агрегатного
состояния. Ввиду малых размеров частиц
данных компонентов они, в основном,
уносятся с золой.
В зоне температуры газов 700-800°С на поверхности труб конденсируются легкоплавкие соединения, образуя первичный липкий слой. На него налипают твердые частицы из среднеплавких и тугоплавких компонентов. Смесь затвердевает и образуется плотный первичный слой отложений, крепко сцепленный с поверхностью труб. Температура наружной поверхности слоя повышается, при этом конденсация прекращается. Далее на шероховатую наружную поверхность данного слоя попадают мелкие частицы тугоплавкой золы, образуя внешний сыпучий слой отложений.
В топочной камере в зоне контакта высокотемпературных газов с экранированными трубами могут появляться быстро нарастающие отложения из частиц золы и шлака, находящихся в размягченном или полужидком состоянии, которые затем охлаждаются и прочно схватываются с поверхностью труб. Имеет место процесс шлакования. Шлаковые наросты могут достигать веса нескольких тонн.
Особое
внимание следует обратить на соединение
окислов кальция в минеральной части
топлива. При содержании CaO>40%
(Березовские Б2) возникают неблагоприятные
условия по загрязнению труб:
(гипс).
Гипс является связующим и ведут к
образованию плотных отложений, крепко
связанных с поверхностью труб. Спекшиеся
отложения могут перекрывать межтрубные
промежутки величиной до 400мм. Горизонтальные
и слабонаклонные трубы загрязняются
сильнее, чем вертикальные.
При организации топочного режима Березовских углей необходимо иметь температуру газов в поворотной камере не выше 800-850°С.
Для ограничения температуры газов в поворотной камере блоки 300МВт с котлами П-59 Рязанской ГРЭС, которые были рассчитаны на сжигание подмосковного угля марки Б2 и переведены на сжигание канско-ачинских углей данного месторождения, перемаркированы на пониженную нагрузку - 260 МВт. В 2001-2002 годах выполнена модернизация их топок на вихревое низкоэмиссионное сжигание, позволившая понизить уровень ядра факела и температуру газов за топкой. В результате были сняты ограничения по максимальной бесшлаковочной нагрузке на Березовских углях.
В
зоне температур газов
(конвективная шахта котла) наиболее
распространены сыпучие отложения.
Плотный подслой здесь отсутствует
(конденсация паров щелочных металлов
завершилась).
Сыпучие отложения образуются, в основном, на тыльной стороне труб по отношению к направлению движения потока газов. На лобовой части только при w <= 5 м/с и наличии в потоке тонкой летучей золы
На процесс образования сыпучих отложений оказывает влияние размер золовых частиц. По размеру частицы классифицируются на 3 группы:
1).
.
Данные частицы обладают минимальной
инерцией, движутся по линиям тока.
Следовательно, вероятность их осаждения
невелика.
2).
.
Эти частицы обладают большой кинетической
энергией, и при контакте с отложениями
разрушает их.
3).
.
Данные частицы образуют основную часть
сыпучих отложений.
Величина слоя отложений зависит от скорости оседания фракции третьей группы и скорости разрушения слоя крупными частицами второй группы.
Сыпучие отложения на поверхности труб ухудшают теплообмен, что учитывается коэффициентом загрязнения.
Величина
сыпучих отложений определяется также
расположением труб в пространстве
(шахматное или коридорное -
в 1,7 – 3,5 раза) и практически не зависит
от концентрации золовых частиц.
Разрушающее
воздействие крупных частиц на слой
пропорционально скорости потока в 3-й
степени. При
загрязнение резко усиливается, поэтому
при проектировании котлов
выбирается 5-6 м/с при D
=0,5D
.
При
сжигании мазутов и особенно высокосернистых
мазутов на поверхности нагрева при
образуются липкие отложения из
и сульфитов. Плотные отложения
стекловидного характера имеют состав
.
Отложения имеют тенденцию к быстрому
росту; снижению теплообмена; увеличению
сопротивления газового тракта. В
результате снижается КПД котла и
снижается продолжительность работы
котла между очистками. Соединения V
и S
имеют, кислую основу, поэтому добавки
к мазуту щелочных соединений приведут
к образованию более рыхлых отложений.
Аналогичный эффект имеем при приближении
коэффициента избытка воздуха в топке
-
.
