- •7.3 Тепловой расчет конденсатора
- •7.3.1 Поверхность охлаждения конденсатора
- •7.3.2 Число и длина конденсаторных трубок
- •7.3.3 Сетка разбивки трубок в конденсаторе
- •7.3.4 Размеры трубной доски
- •7.3.5 Выбор диаметра трубок
- •7.4 Эксплуатационные характеристики конденсатора
- •7.4.1 Переохлаждение и кислородосодержание конденсата
- •7.4.2 Воздушная плотность конденсатора
- •7.4.3 Загрязнение поверхности теплообмена конденсатора
- •8. Диагностирование состояния и условий эксплуатации теплоэнергетического оборудования
- •8.1 Основные системные требования к диагностическому обеспечению энергетических объектов
- •8.2 Основные стадии создания асктд
- •8.3 Общие технические требования к асктд
- •8.4 Система диагностирования
- •9. Повышение маневренности турбин тэс и аэс
- •9.1 Анализ работы тэс в условиях покрытия переменной части нагрузки оэс Украины
- •9.2 Исследование процессов естественного остывания турбоагрегата к-300-240
- •9.3 Исследование возможностей совершенствования характеристик маневренности турбоагрегата к-300-240
- •9.4 Тепловое состояние турбин аэс
- •10. Варианты реновации турбинного оборудования действующих тэс
- •10.1 Научные аспекты проблемы повышения надежности и эффективности работы турбин тэс и аэс
- •10.1.1 Совершенствование лопаточного аппарата
- •10.1.2 Совершенствование надбандажных и диафрагменных уплотнений
- •10.1.3 Совершенствование систем влагоудаления
- •10.2 Принципы модернизации и замены элементов турбинного оборудования, исчерпавшего предельный ресурс
- •10.3.1 Паровая турбина к–325–23,5
- •10.3.1.1 Сравнительные технико-экономические характеристики
- •10.3.2 Паровая турбина мощностью 200 мВт
- •10.4 Технические решения, предлагаемые для реновации турбинного оборудования зарубежными турбостроительными фирмами
- •10.4.1 Комплексная реконструкция блока мощностью 300 мВт Змиевской тэс
- •10.4.2 Технические предложения по модернизации турбины мощностью 200 мВт skoda energo, Чехия
- •10.4.3 Технические предложения по модернизации турбин мощностью 200 мВт ао "Ленинградский Металлический завод", Россия
- •11. Концепция продления ресурса работы действующих энергоблоков аэс
- •11.1 Анализ технического состояния оборудования энергоблоков аэс
- •11.2 Концепция продления ресурса работы аэс зарубежных стран
- •11.3 Концепция продления ресурса работы блоков аэс Украины
- •11.4 Мониторинг, диагностика, техническое обслуживание и ремонт как этапы реализации управления ресурсом оборудования энергоблоков аэс
- •Содержание
- •Теория тепловых процессов и современные проблемы реновации паротурбинных установок
7.3.2 Число и длина конденсаторных трубок
Секундный расход охлаждающей воды через конденсатор:
, м3/сек, (7.10)
где
- внутренний диаметр трубок;
- среднее число
трубок в одном ходе;
- скорость воды,
м/сек.
Часовой расход охлаждающей воды
, м3/ч, (7.11)
откуда число трубок в одном ходе конденсатора (среднее)
. (7.12)
Полное число трубок в конденсаторе удобно выразить так
. (7.13)
Поверхность охлаждения конденсатора выражается формулой
,
м2, (7.14)
где
- наружный диаметр трубки, м;
- число ходов воды.
Из формулы (7.14) определим длину трубок
,
м.
Подставим в
последнее выражение значение
из формулы (7.13) и введем обозначение
-
;
тогда
. (7.15)
7.3.3 Сетка разбивки трубок в конденсаторе
Совокупность всех трубок конденсатора называют трубным пучком. В общем трубном пучке выделяют совокупность всех трубок одного хода по воде (пучок первого хода, пучок второго хода и т.д.) и трубок выделенного воздухоохладителя (пучок воздухоохладителя).
Разбивкой трубок называют расположение их осей в пределах одного пучка по определенной сетке. В конденсаторах применяют шахматную, треугольную (или ромбическую), коридорную и лучевую разбивки. В пределах одного пучка могут быть применены разные разбивки (смешанная разбивка) трубок.
Расстояние между
осями соседних трубок называется шагом
трубок
.
Шаг выбирают, по возможности, малым для
сокращения поперечных размеров
конденсатора.
Минимально допустимая величина шага зависит от метода крепления трубок в трубных досках и лимитируется ослаблением последних отверстиями для трубок.
Если трубки укрепляются в досках при помощи сальников, то рекомендуется
мм,
с учетом достаточного места для размещения сальниковых втулок. При развальцовке трубок принимают:
.
Следует указать, что встречающиеся в литературе соображения о предпочтительности того или иного угла поворота ромбической сетки на трубной доске по существу не имеют значения, в особенности для современных конденсаторов с их сложной компоновкой трубок и весьма развитым фронтом натекания парового потока, при котором пути частиц пара могут пересекать сетку трубных пучков в самых различных направлениях.
Положение сетки по отношению к горизонтальной оси трубной доски может быть различным.
7.3.4 Размеры трубной доски
Размеры трубной
доски зависят от числа трубок
,
которые нужно разместить в конденсаторе,
от компоновки трубного пучка, от
необходимых размеров сквозных и тупиковых
проходов для пара и числа ходов для
воды.
В инженерных
расчетах конденсатора пользуются
понятием об условном диаметре трубной
доски
,
заменяя при оценке основных соотношений
размеров трубную доску произвольной
формы круглой доской равновеликой
площади с диаметром
.
Условный диаметр
трубной доски можно оценить, зная общее
число трубок
и их диаметр
,
исходя из соотношения:
,
м. (7.16)
Величина
называется коэффициентом использования
трубной доски. Из последнего выражения
можно определить:
,
м. (7.17)
При этом коэффициент
выбирают на основании выполненных
аналогичных конструкций конденсаторов.
