
- •Конспект лекцій з дисципліни: «Суднові парові котли та їх експлуатація»
- •Содержание
- •Лекция 1.
- •План лекции
- •1. Назначение и классификация судовых паровых котлов
- •2. Характеристики паровых котлов
- •Вопросы для самоконтроля
- •Лекции 2-3.
- •План лекции
- •1. Огнетрубные паровые котлы
- •2. Водотрубные котлы с естественной циркуляцией
- •Секционные горизонтальные водотрубные котлы
- •Трехколлекторные двухпроточные водотрубные котлы
- •Трехколлекторные однопроточные водотрубные котлы
- •Двухколлекггорные однопроточные водотрубные котлы
- •Вертикальные водотрубные котлы с ец шахтного типа
- •8. Прямоточные паровые котлы
- •9. Котлы с принудительной циркуляцией малой кратности
- •10. Котлы с многократной принудительной циркуляцией
- •11. Особенности высоконапорных котлов
- •12. Двухконтурные паровые котлы
- •13. Вспомогательные и утилизационные паровые котлы
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 4.
- •План лекции
- •1. Требования, предъявляемые к топливу паровых котлов.
- •2. Основные характеристики котельного топлива.
- •3. Основы теории горения топлива
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 5.
- •План лекции
- •1. Типы топочных процессов и их особенности
- •2. Топки паровых котлов. Требования к топкам судовых котлов
- •3. Топочные устройства паровых котлов
- •4. Организация дутья в паровых котлах
- •Контрольные вопросы
- •Лекции 6 - 7
- •План лекции
- •1. Парообразующие поверхности нагрева котлов
- •2. Коллекторы водотрубных котлов
- •3. Пароперегреватели
- •4. Хвостовые поверхности нагрева
- •5. Арматура паровых котлов
- •6. Футеровка и изоляция котла.
- •7. Каркас и обшивка котла. Фундаменты и опоры.
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 8
- •План лекции
- •1. Тепловой баланс и кпд паровых котлов с вентиляторным дутьем
- •2. Анализ потерь тепла в паровом котле
- •3. Тепловой баланс и кпд высоконапорных котлов
- •4. Тепловой баланс и кпд парогенератора яэу
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 9.
- •План лекции
- •1. Теплообмен в паровых котлах.
- •2. Процесс кипения воды. Кризисы теплообмена.
- •3. Основные понятия гидродинамики котлов и парогенераторов с ец
- •4. Критерии надежности естественной циркуляции
- •5. Основные понятия гидродинамики котлов и парогенераторов с пц
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 10.
- •План лекции
- •1. Необходимость сепарации пара в котлах и парогенераторах.
- •2. Влияние различных факторов на влажность пара.
- •3. Сепарационные устройства паровых котлов и парогенераторов.
- •4. Показатели качества воды. Основы водоподготовки.
- •5. Докотловая обработка питательной воды
- •6. Внутрикотловая обработка воды.
- •7. Коррозия металла паровых котлов. Хранение котлов
- •8. Особенности водно-химических режимов яэу
- •Контрольные вопросы
- •Лекции 11, 12
- •План лекции
- •Контрольные вопросы
- •Лекции 13, 14.
- •План лекции
- •1. Понятие о тепловой схеме псу. Классификация тепловых схем.
- •2. Нерегенеративные тепловые схемы ктэу
- •3. Регенеративные тепловые схемы псу 2-го рода
- •4. Регенеративные тепловые схемы ктэу 1-го рода
- •5. Тепловые схемы с промежуточным перегревом пара (ппп)
- •6. Способы повышения экономичности ктэу
- •7. Области применения различных тепловых схем ктэу
- •8. Размещение ктэу на судне
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 15.
- •План лекции
- •Контрольные вопросы
- •Література
2. Процесс кипения воды. Кризисы теплообмена.
Тепло теплоносителя в котлах п парогенераторах передается нагреваемой среде в поверхностях нагрева. Прн этом в испарительной поверхности происходит подогрев жидкости до температуры насыщения и ее кипение.
Различают два основных типа кипения жидкости:
кипение в большом объеме;
кипение в трубах.
Кипение жидкости начинается с так называемых центров парообразования. Ими могут быть различные неровности (бугорки или трещинки), посторонние включения в металле и т.д. Паровой пузырек появляется в центре парообразования, растет и отрывается от него. Различают следующие режимы движения двухфазного кипящего потока в трубах:
Пузырьковый режим - характерен для малых паросодержаний. Пар движется в форме мелких пузырьков, которые собираются в середине потока в виде цепочек.
Снарядный режим - появляется из пузырькового с увеличением паросодержания. Мелкие пузырьки пара сливаются в более крупные, имеющие форму снарядов. Они разделяются между собой прослойками воды, в которых находятся мелкие пузырьки пара. При снарядном режиме движения длина «снарядных» пузырей может достигать до 10 м, толкаемых сплошными «поршнями» воды. Снарядный режим движения неустойчив. С увеличением давления до 30 кгс/см2 он переходит в смешанный (снарядно-пузырьковый), а при давлениях свыше 100 кгс/см2 не наблюдается совсем.
Стержневой (кольцевой) режим - характеризуется тем, что жидкость покрывает только стенки поверхности нагрева, а в центре находится паровая фаза. Этот режим движения образуется из снарядного при дальнейшем увеличении паросодержания, когда «снарядные» пузыри сливаются между собой, либо сразу из пузырькового при давлениях свыше 100 кгс/см2.
Эмульсионный режим - характерен для высоких паросодержаний. Капли влаги сравнительно равномерно распределены по объему парового потока во всем сечении трубы; водяная пленка, покрывавшая внутреннюю стенку трубы, полностью разрушается.
Кризисом теплообмена называют явление резкого ухудшения теплообмена при определенных условиях.
Кризис теплообмена 1-го рода - связан с переходом пузырькового режима кипения в пленочный. При пленочном режиме кипения жидкость отделена от стенки поверхности нагрева тонкой пленкой пара, теплопроводность которой намного хуже теплопроводности воды. Переход кипения из пузырькового режима в пленочный происходит при определенных величинах теплового потока, которые называют критическими - qKP.
Величина qKP зависит от давления, паросодержания, скорости движения среды, размеров и формы канала. Значение qKP для каждого конкретного случая можно найти в специальной литературе.
Кризис теплообмена 2-го рода - может возникать и при низких значениях теплового потока. Ухудшение теплообмена возникает в области высоких паросодержаний. Причину его возникновения связывают с переходом стержневого режима движения в дисперсный поток (эмульсионный режим) с последующим подсыханием жидкой микропленки на внутренней поверхности трубы.
Возникновение любого кризиса теплообмена сопровождается скачкообразным повышением температуры металла труб. При возникновении кризиса теплообмена 1-го рода температура металла может превысить допустимую. Поэтому для обеспечения надежной работы поверхности нагрева необходимо выполнять условие:
т.е.
не
допускать возникновения кризиса
теплообмена
1-го
рода.