Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции по котлам.doc
Скачиваний:
1801
Добавлен:
01.04.2015
Размер:
10.19 Mб
Скачать

9.2.3.Расчет контуров циркуляции.

Прежде всего определим связь двух подходов к расчету контура - по гидравлическим характеристикам и по SПОЛ. Сумма нивелирных напоров ∆pНИВКОНТ, входящих в гидравлическую характеристику контура

(9.118)

Проведем разделение слагаемых для опускных и подъемных участков

(9.119)

< подъемных на плотность среднюю>

(9.120)

где HЭК+ HИСП+ HОТВ= HОП= HК.

Тогда формула (9.119) примет вид

(9.121)

Движущий напор контура циркуляции определен (см.гл.8) в следующем виде

(9.122)

Сопоставление (9.121) и (9.122) показывает, что

(9.123)

В гидравлической характеристике перепад давления в контуре определяется как сумма всех сопротивлений

Проведем преобразование

(9.124)

Таким образом, получим связь между ∆pКОНТ, SДВи SПОЛ. В рабочей точке контура ∆pКОНТ= 0, из (9.124) получим другую форму этого равенства: ∆p*ОП= SПОЛ.

Из (9.124) выразим зависимость SПОЛот ∆pКОНТ, и ∆p*ОП

(9.125)

Следовательно, для определения SПОЛможно взять сумму всех сопротивлений в контуре, кроме ∆p*ОП, и поменять знак на обратный.

На рис.9.43 показано соотношение между величинами SПОЛ, ∆p*ОП, ∆pКОНТи - SПОЛ

Таким образом, для определения SДВи SПОЛпроводятся те же расчеты, что и при построении гидравлической характеристики. Если к суммеиз (9.125) прибавим ∆p*ОП, то получим формулу для гидравлической характеристики контура ∆рКОНТ= f(GЦ). Но можно проводить совместный анализ двух зависимостей SПОЛ= f(GЦ) и ∆р *КОНТ= f(GЦ)

Первый способ более удобен для алгоритмизации расчетов при использовании ЭВМ, второй способ лучше приспособлен для ручного расчета, он используется давно и для него более разработана система проверки надежности работы контура.

Рассмотрим методику расчета простого контура циркуляции(рис.9.44а).

Известно: геометрические характеристики контура, давление, hЭК, qЛэкранов. Расчет ведется параллельно для трех (минимум) значений скорости циркуляции w0или расхода циркуляционной воды GЦ. Для экранов, непосредственно введенных в барабан (рис.9.44a), w0= 0,5…1,5 м/с; а имеющих верхние коллекторы (рис.9.45a) w0= 0,2…1,2 м/с. Задаются кратностью циркуляции КЦз, определяют недогрев в барабане (∆hБНЕД)3и ((∆hБНЕД)3- ∆hСН).

По уравнению сплошности рассчитывают скорости потока в опускных трубах wОП; принимая ρОП≈ ρ', определяют ∆р*ОП. Строят график ∆р*ОП= f(w0) рис.9.44б. Сечение опускных труб (суммарное) при высоком давлении среды в 2…2,5 раза меньше сечения подъемных труб.

Рассчитывают HТ.З, HЭКи HИСП, определяют паропроизводительность контура Gп,. Затем находят SДВи строят график SДВ.=f(w0)

Сопротивление подъемных труб Δр*ПОДопределяется как сумма сопротивления на экономайзерном и испарительном участках. Строят график ∆р*ПОД= f(w0) .Вычитая Δр*ПОДиз SДВ, определяют полезный напор контура SПОЛ(рис.9.44б). Точка пересечения А кривых SПОЛи Δр*ПОДдает решение уравнения движения - действительную скорость циркуляции w0Д, расход среды GЦД, действительный полезный напор SПОЛД. По w0Допределяют действительное парообразование GЦДи кратность циркуляции KЦД.

После проведения расчета необходимо проверить правильность принятой предварительно КЦз, при большом расхождении расчет повторяется при другом значении КЦ.

В современных котлах большой производительности подъемные трубы имеют верхний коллектор (рис.9.45а), из которого отводящие трубы транспортируют пароводяную смесь в барабан или выносной циклон. Суммарное сечение отводящих труб выбирают в пределах 30…60% сечения испарительных труб. Желательно вводить отводящие трубы по условиям сепарации в паровое пространство барабана, но при этом следует стремиться, чтобы верхняя точка труб была возможно ближе к уровню воды в барабане (уменьшается ΔpВ.У).

Расчет сложного контура циркуляцииведется почти так же, как в предыдущем случае. Отличие заключается в том, что определяется полезный напор контура SПОЛКОНТкак сумма полезных напоров экрана (испарительных труб) SПОЛЭКРи отводящих труб SПОЛОТВ. Движущий напор отводящих труб SДВОТВневелик, так как мала высота HОТВ, а сопротивление этих труб Δр*ОТВзначительно из - за большой скорости пароводяной смеси и дополнительного сопротивления ΔрВ.У. Поэтому SПОЛОТВзначительно меньше SПОЛЭКРи может быть отрицательным при GЦ> GК, (рис.9.45а).

Суммирование SПОЛЭКРи SПОЛОТВведется при G = const.

Рабочей точкой контура А является точка пересечения кривых SПОЛКОНТ= f(GЦ) и Δр*ОП= f(GЦ), которая дает нам действительные значения GЦДи SПОЛКОНТДействительные значения SПОЛОТВи SПОЛЭКРопределяются по соответствующим кривым при GЦД. В нашем случае (рис.9.45б) SПОЛОТВпри GЦДотрицателен, т.е. часть полезного напора экрана затрачивается на преодоление сопротивления отводящих труб. В принципе, это допустимо, если надежность работы контура обеспечена. Иначе надо принимать меры по обеспечению надежности, в том числе и уменьшать сопротивление отводящих труб.

Расчет более сложных контуров циркуляции выполняется по аналогичной схеме, различные детали расчета приведены в нормативном методе гидравлического расчета паровых котлов.