
- •Лекция 27. Условия работы поверхностей нагрева. Тепловосприятие парообразующих поверхностей и их компоновка.
- •Методы повышения надежности топочных экранов и их конструкции.
- •Методы повышения надежности топочных экранов прямоточных котлов.
- •Особенности газоплотных экранов и методы повышения их надежности.
- •Футерованные экраны.
Методы повышения надежности топочных экранов прямоточных котлов.
В прямоточных котлах топочные экраны располагаются вертикально и горизонтально (см. рис. 11.1). В зависимости от расположения трубы этих экранов получают различное количество теплоты как по высоте топочной камеры, так и по ее ширине и глубине.
В котлах с горизонтальным или слабонаклонным контуром парообразующие трубы непрерывно и неоднократно обходят весь периметр топочной камеры (рис. 17.8). Если какая-либо стенка обогревается сильнее остальных, то эта неоднородность по ширине или глубине топки (или что то же самое по трак-
Рис. 17.7. Секция (блок) двусветного экрана.
1—нижняя камера; 2 —трубы двусветного экрана; 3 — верхняя камера; 4 — окна; 5 — места сварки соседних труб.
ту рабочей среды) не сказывается, так как трубы ленты обходят все стенки, и эта неоднородность обогрева сохранится для всех параллельно включенных труб ленты.
В целях уменьшения массы трубной системы топочные экраны мощных котлов высокого
Рис. 17.8. Развертка топочных экранов котла Рамзина. / — входные коллекторы; 2 — выходные коллекторы.
Рис. 17.9. Влияние ширины ленты горизонтальной навивки на неравномерность обогрева. а —одноходовая навивка; б — двухходовая навивка.
давления
изготавливают из труб небольшого
внутреннего диаметра (25—40 мм). Уменьшение
диаметра труб при сохранении массовой
скорости потока требует увеличения
числа параллельных труб. Оба обстоятельства:
увеличение мощности котла и уменьшение
диаметра труб — приводят к увеличению
ширины ленты. Чем шире горизонтальная
лента, тем больше влияние неравномерности
обогрева по высоте топки параллельных
труб, образующих эту ленту. Поэтому,
желая сохранить малый диаметр труб,
мощные котлы выполняют не с одним
потоком рабочей среды — не с одной
лентой, а с двумя (или даже с четырьмя)
параллельными потоками — лентами.
При этом ширина каждой ленты и
неравномерность обогрева уменьшаются
пропорционально числу параллельных
потоков (рис. 17.9). Независимо от числа
лент (потоков) каждая труба воспринимает
один и тот же падающий тепловой
поток. Ленты непрерывно и винтообразно
навивают на все четыре стены топочной
камеры, обеспечивая восходящее движение
потока. Применяют различные схемы
навивки. Обычно наклонные трубы
ленты располагают на двух боковых
стенах топки. Фронтовая и задняя
стены имеют горизонтальные трубы (рис.
17.8). В иных конструкциях лента
поднимается только на задней стене
либо на всех четырех стенах. Угол наклона
ленты зависит от ее ширины (числа и
диаметра трубы) и ширины стен топочных
экранов, на которых осуществляют
подъем ленты, и обычно составляет
.
Число труб в ленте определяется
мощностью котла и массовой скоростью
в трубах, которая в зоне интенсивного
обогрева принимается около
при
и
при
более
высоком давлении. Чрезмерная массовая
скорость вызывает большие гидравлические
сопротивления.
Во избежание прогиба горизонтальные трубы на прямолинейных участках кренят в трех точках: посередине неподвижно, а на угловых участках предусматривается свободное их расширение (рис. 17.10). При горизонтальной навивке упрощается конструкция сочленения топочных экранов, расположенных на смежных стенах топки, снимаются вопросы затененности угловых участков труб и улучшаются условия равномерности обогрева отдельных труб, так как ленты охватывают топку по всему периметру. Однако горизонтальная навивка затрудняет изготовление топочных экранов в виде блоков и увеличивает количество сварных стыков. Разновидностью горизонтальной навивки является расположение горизонтальных змеевиковых труб с подъемным движением среды в пределах части ширины экранов— система меандр (рис. 17.11). Такие системы менее чувствительны к неравномерностям обогрева, особенно при больших поперечных размерах топки, и применяются для негазоплотных экранов. Крепление труб здесь более сложное.
Вертикальные топочные экраны прямоточных котлов по внешнему виду напоминают топочные экраны контуров естественной циркуляции и также занимают все стены топочной камеры. В целях уменьшения неравномерности обогрева топочные экраны секционируют по ширине топки, а секции между собой соединяют последовательно, получая многоходовую систему (рис. 17.12). Появляются опускные трубы, в которых при перемешивании потока устраняется тепловая разверка, но конструкция экранов и условия их работы усложняются.
Для узких панелей неравномерность обогрева меньше. В мощных котлах узкие вертикальные панели с малой неоднородностью обогрева по ширине объединяют в параллельные блоки, соединяемые между собой последовательно (рис. 17.13).
Вертикальные
экраны удобно выполнять в виде блоков,
представляющих собой систему вертикальных
труб, объединяемых на концах общими
коллекторами. Крепление экранов и
свобода их термических удлинений
обеспечиваются различными методами
(рис. 17.14). Обычно трубная система экрана
подвешивается за верхний коллектор
и свободно расширяется вниз (рис.
17.14,а). В котлах большой мощности топочные
экраны обычно имеют разъем (см. рис.
22.4 и 22.5). В таких конструкциях (рис.
17.14.б) трубы верхней части экрана через
коллектор также подвешиваются к каркасу.
Трубы нижней части экрана у ската
холодной воронки крепятся к каркасу.
Обе части экрана расширяются в сторону
разъема, зазор между которыми в холодном
состоянии
выбирается
с расчетом их сближения до минимальной
величины
в горячем (рабочем) состоянии. Золовые
отложения в области разъема
периодически удаляются обдувкой
воздухом.
В целях уменьшения неравномерности обогрева но ширине вертикально расположенных панелей иногда срезают углы топки, получая восьмигранную в плане топочную камеру (рис. 17.15). Такая форма топочной камеры конструктивно недостаточно удобна, но хороша в отношении организации в ней вертикального вихря при тангенциальной компоновке угловых горелок.
образных
и многоходовых панелях. В них зону
с неодинаковым обогревом по высоте
проходят все параллельные
трубы, и потому они получают примерно
одинаковое количество
теплоты.