- •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.
Методы борьбы с низкотемпературной коррозией.
Уменьшение (наддув).
Удаление S из топлива и связывание SO2 в дымовых газах.
Топочный режим (затянутый процесс горения снижает концентрацию SO3 за топкой);
Коррозионно-стойкий материал (эмалевое покрытие, стекло, керамика);
Увеличение температуры металла ( ) выше температуры точки росы (подогрев воздуха на входе в воздухоподогреватель в паровом калорифере или рециркуляцией горячего воздуха).
ЛЕКЦИЯ №35
Тепловая схема котла.
В котле поверхности нагрева соединены между собой по внешней (продукты сгорания) и внутренней (рабочая среда) средам.
Для достижения наивысшей экономичности и надежности температура продуктов сгорания по газовому тракту, пара, воды пароводяного тракта, воздуха в воздушном тракте должны поддерживаться в определенных пределах:
температура газов на выходе из топки определяется видом топлива;
температура
определяется в результате
технико-экономических расчетов;температура газов в зоне промежуточного пароперегревателя по условиям работы металла в беспаровом режиме должна быть меньше 850°С;
надежность работы пароперегревателя определяется допустимой температурой металла, температурой газов и схемой включения;
по условиям устойчивого протекания гидродинамических процессов в топочных экранах прямоточных котлов, недопустимо появление в них двухфазной смеси, поэтому ЭКО – некипящий;
при СКД надежная работа поверхности в зоне наибольшей теплоемкости требует определенного размещения в топке;
переходная зона котлов докритического давления (ДКД) должна располагаться в зоне умеренного обогрева;
выбор температуры горячего воздуха (
)
зависит от характеристик топлива и
требует того или иного типа
воздухоподогревателя и компоновки
НТПН.
Таким образом, создается система граничных условий (опорных точек), в которую должны вписываться отдельные поверхности нагрева.
Выбор опорных точек означает распределение приращений энтальпии рабочей среды между поверхностями и их рациональное размещение по ходу продуктов сгорания.
Тепловой схемой котла – называют размещение пакетов поверхностей нагрева вдоль потока газов и их взаимную коммуникацию. При выборе схемы должны выполняться два условия, которые часто входят в противоречие.
Первое условие: максимально возможный перепад температур в поверхности нагрева.
Комментарий: например, тепло, передаваемое в пароперегревателе .
Большой перепад температур(∆t) сокращение поверхности нагрева обеспечивается:
а) расположением поверхности нагрева в области высоких температур газов.
б) применение противотока.
Второе условие: надежность работы поверхности нагрева котла, которая обеспечивается допустимой температурой стенки поверхности нагрева.
Толщина
стенки трубы
,
где р – внутреннее давление.
d – наружный диаметр.
-
допустимое напряжение для данной стали
при данной температуре стенки трубы.
Температура стенки металла
,
где:
- температура рабочего тела.
q
– тепловой поток
;
-коэффициент
теплоотдачи от стенки к рабочей среде.
Эти два условия часто противоречат, поэтому тепловая схема оптимизируется по минимуму суммарных затрат на изготовление поверхности нагрева, ее ремонт, недовыработку электроэнергии и т.д.
В зоне интенсивного обогрева располагаются поверхности с пониженной температурой рабочей среды (подогревательные, испарительные) “холодные пакеты” ПЕ. Выходные пакеты ПЕ располагаются в зоне умеренных температур газов.
Для повышения надежности поверхности нагрева делят на несколько последовательно включенных участков с меньшим тепловосприятием.
Температуру
можно снизить применением двухсветных
экранов и ширм.
В мощных котлах водопаровой тракт делят на 2 или 4 параллельных потока, которые автономно регулируются и снижают тепловую неравномерность по ширине. Это дает снижение диаметра трубопроводов, но повышает число арматуры - происходит усложнение схемы пароводяного тракта и схемы автоматизации.
