Cтраница 3
Требования к правильному расчету и выполнению сепа-рационных устройств и организации гидродинамики водяного объема барабана становятся более жесткими с ростом давления, так как оказывается все более трудным отделение паровых пузырей. [31]
Питательная вода поступает в корыта промывочного устройства и стекает из них в водяной объем барабана. Пар, предварительно осушенный в паровом пространстве барабана, проходит через щели, образованные промывочными корытами, и барбо-тирует через слой питательной воды. Окончательная осушка промытого пара происходит в паровом объеме барабана над промывочным устройством. Последнее должно быть размещено на достаточной высоте над уровнем зеркала испарения для уменьшения уноса паром капель влаги и предотвращения возможности заливки барботаж-ного устройства котловой водой. [32]
![]() |
Количество автоматических регуляторов отдельных котлов.| Схема установки для отбора проб воды и пара у котла ТП-100. [33] |
Отбор пробы воды производится непосредственно из питательной линии и из тех участков водяного объема барабана, в которых отсутствуют всплывающие вверх паровые пузыри. Пробы пара отбирают с помощью особых парозаборных зондов, установленных поперек сечения трубы и имеющих то длине несколько парозаборных отверстий. [34]
Производительность этих котлов и повышение параметров пара ограничивались возможностью размещения труб в водяном объеме барабана. [35]
Для труб диаметром 76 X 8 и 40 X 4 5 мм, выходящих в водяной объем барабана, циркуляционные характеристики снимались на этой же установке, в основном на необогреваемых трубах; охвачены следующие давления и диапазоны приведенных скоростей пара. [36]
Так как трубы, подающие пароводяную смесь, присоединены к барабану неравномерно, паросодержание в водяном объеме барабана получается неодинаковым в разных его местах. [37]
МПа; VB, Vn - водяной и паровой объемы котла, водяной объем котла составляют водяной объем барабана и циркуляционных контуров, а в паровой объем входят паровой объем барабана и пароперегревателя, а также объем пара в испарительных трубках; р, р - плотности воды и насыщенного пара. [38]
Так как процессы сепарации пара и циркуляции являются частями единого внутрикотло-вого процесса, то гидродинамика котла, особенно водяного объема барабана, оказывает сильное влияние на чистоту пара. Пар, поступающий в верхний барабан, всегда сопровождается большими массами воды, превышающими количество пара в 10 - ь 20 раз и более, в соответствии с кратностью циркуляции. Водяное пространство барабана сильно насыщено пузырями пара, наибольшее число которых находится вблизи от зеркала испарения. Зеркало испарения, даже при работе котла в нормальных условиях, все время меняет свое положение под влиянием всегда имеющихся небольших колебаний давления и циркуляционных пульсаций. [39]
Применение раздельного питания котлов высокого давления с подачей конденсата на паропромывочные устройства, а химически очищенной воды в водяной объем барабана котла позволит значительно увеличить эффект от применения промывки пара. [40]
При большом солеео держании котловой воды скорость подъема пузырей пара IB водяном пространстве барабана уменьшается, а насыщение пузырями водяного объема барабана соответственно увеличивается. [41]
Трубы 2 и 3 также зашлакованы, но образование свободного уровня в них невозможно, так как они подведены к водяному объему барабана и залиты водой из него. Вследствие малого тепловосприятия и недостаточного движущего напора скорости воды и пароводяной смеси в этих трубах малы и паросодержание воды в незашлакованной части труб постепенно увеличивается. Образующиеся паровые пузыри с трудом подымаются в почти неподвижной, иногда даже опускающейся в трубе воде и сливаются, образуя паровые прослойки - пробки. Эти паровые пробки периодически пробиваются в барабан, частично увлекая за собой воду, движение которой, однако, очень скоро снова прекращается, либо вода начинает двигаться в обратном направлении и наступает опрокидывание циркуляции. Затем в обогреваемой части трубы снова начинает накапливаться пар, и явление повторяется. [42]
Принцип действия внутрибарабанного пароохладителя заключается в том, что некоторое количество полностью или частично перегретого пара пропускается через змеевики, расположенные в водяном объеме барабана. Пар, проходя по змеевикам, отдает свое тепло котловой воде, вследствие чего температура его снижается. По выходе из змеевиков охлажденный пар смешивается с основным потоком пара, уменьшая при этом и его температуру. Величина снижения температуры определяется количеством пара, пропускаемого через пароохладитель. Наиболее рациональная схема включения внутрибарабанного пароохладителя приведена на фиг. [43]
Эффективность работы такого простого устройства, как погруженный дырчатый щит, в значительной мере объясняется тем, что щит и паровая подушка разделяют водяной объем барабана на две части, причем основные токи циркулирующей котловой воды замыкаются в нижней части этого объема. В верхней же части водяного объема создается своеобразный самостоятельный циркуляционный контур, опускной частью которого является щель между щитом и барабаном. Весьма важным является также то обстоятельство, что набухание над щитом и действительная высота парового объема определяются при установке щита лишь слоем воды над ним, а не всей толщей водяного объема над входом пароводяной смеси в барабан, как это было бы без щита. [44]
Мелкие капельки котловой воды, имеющиеся в паре, при соприкосновении со стенками сепаратора оседают на них и в виде пленки стекают в водяной объем барабана. Движение пара в криволинейных каналах вызывает центробежные ускорения, способствующие выпадению капелек влаги на поверхность сепараторов. [45]