Cтраница 2
Показателями опрокидывания циркуляции являются смена вектора скорости по показаниям напорных трубок на противоположный в течение длительного времени ( не на мгновение) и быстрый рост температуры стенки трубы в запариваемой зоне. Это явление связано со скольжением пара в трубе и невозможностью преодолеть им динамическое воздействие движения воды вниз. Опрокидывание потока проверяют в экранных трубах котлов с естественной циркуляцией, введенных в барабаны и выносные циклоны ниже уровня воды или в коллектор. В прямоточных котлах и водяных экономайзерах опрокидывание потока проверяют независимо от их рабочего давления. Проверку на опрокидывание проводят одновременно с проверкой застоя. [16]
Застой и опрокидывание циркуляции могут появляться в наименее обогреваемых трубах вследствие парообразования в опускных трубах при падении давления, увеличивающего их сопротивление, а при повышениях давления - вследствие аккумуляции тепла, увеличивающей неравномерность парообразования в подъемных трубах. [17]
Застой или опрокидывание циркуляции в зашлакованных трубах при быстром подъеме нагрузки котла и практически неизменном давлении могут произойти, если скорость роста напора застоя ( 5ПОЛ в точке Б на рис. 12.1) зашлакованной трубы отстает от скорости роста полезного напора контура. При значительной зашлаковке экранов скорости увеличения нагрузки котла следует ограничивать. [18]
Застой и опрокидывание циркуляции могут также произойти при неизменном сопротивлении контура, но при увеличении неравномерности распределения теплоты между трубами экрана из-за шлакования или неудовлетворительной работы горелок. Отключение части горелок ведет к снижению скоростей циркуляции в отдельных трубах, и поэтому в эксплуатации при уменьшении нагрузки котла отключение части горелок по условиям циркуляции не рекомендуется. [19]
![]() |
Схема двухзонной системы с общей водонагрева-тельной установкой. [20] |
Это предотвращает опрокидывание циркуляции в нижней зоне системы, так как давление воды в циркуляционных трубопроводах верхней и нижней зон в точке их соединения ( точка А) становятся равными. Преимуществами этой схемы перед предыдущей является также сравнительно низкое давление воды в водонагревателе, меньшее число единиц тепломеханического оборудования и более высокий коэффициент его использования. Циркуляционно-повысительный насос верхней зоны 5 системы выбирается на расчетный мгновенный водоразбор верхней зоны и напор, равный сумме потерь напора в главном стояке верхней зоны и разности геометрических высот верхней и нижней зон системы. Циркуляционный насос нижней зоны 6 подбирается по производительности, равной сумме расчетных циркуляционных расходов верхней и нижней зон и минимальный напор. [21]
Аналогично определяется запас по опрокидыванию циркуляции, но в этом случае с полезным напором контура сравнивают SB - - напор в слабообогреваемой трубе с опрокинутым движением. [22]
В парообразующих трубах может произойти опрокидывание циркуляции, при котором вода и пар движутся в разные стороны и в результате образуются паровые мешки и пробки, приводящие к перегреву металла и образованию местных солевых отложений. [23]
При расслоении пароводяной смеси, опрокидывании циркуляции и образовании свободного уровня в трубах локальная концентрация солей в пристенном слое этих труб может в сотни раз превышать среднюю концентрацию солей в циркулирующей котловой воде, так как происходит глубокое местное упаривание последней. Установлено, что расслоение пароводяной смеси ( лотковый режим течения) наблюдается обычно в интенсивно обогреваемых горизонтальных и слабо наклоненных парообразующих трубах экранов. [24]
При расслоении пароводяной смеси, опрокидывании циркуляции и образовании свободного уровня в трубах локальная концентрация солей в пристенном слое этих труб может в сотни раз превышать среднюю концентрацию солей в циркулирующей котловой воде, так как происходит глубокое местное упаривание последней. Установлено, что расслоение пароводяной смеси ( лотковый режим течения) наблюдается обычно в интенсивно обогреваемых горизонтальных и слабонаклоненных парообразующих трубах экранов. При этом в нижней части трубы, где движется вода, имеет место нормальное пузырьковое кипение жидкости и температура стенки трубы мало отличается от температуры насыщения. В верхней же части сечения, где на стенках трубы отсутствует сплошная жидкая пленка, температура стенок трубы может быть значительно выше, ввиду того что на сухих участках коэффициент теплоотдачи от стенки к пару намного меньше, чем от стенки к воде. [25]
Проверка свободного уровня, застоя и опрокидывания циркуляции производится для обогреваемых труб элементов, имеющих положительный полезный напор, согласно указаниям гл. [26]
Такой характер изменения ф определяет возникновение явлений опрокидывания циркуляции при тепловых нагрузках, меньших, чем без его учета. [27]
При вводе пароводяной смеси в паровое пространство барабана опрокидывание циркуляции невозможно и проверка необходима только на застой и образование свободного уровня воды в испарительной трубе. [28]
Движение пароводяной смеси вниз в подъемной трубе называется опрокидыванием циркуляции. При этом появляется скопление в трубе пара, который не может преодолеть динамическое воздействие движущегося вниз потока воды и увлекается вместе с ним, не выходя в верхний барабан или коллектор. [29]
С; включение водоразборных точек приводит к остановке или опрокидыванию циркуляции, для восстановления которой требуется значительное время. В зданиях высотой более 12 - 16 этажей с целью снижения потерь напора при водоразборе рационально использовать только секционные узлы. В данной системе горячего водоснабжения целесообразно применять холостой циркуляционный стояк. Благодаря отсутствию точек водоразбора и меньшим тепловым потерям ( отсутствуют полотенцесушители) в холостом циркуляционном стояке поток воды всегда направлен вверх, поэтому при прекращении водоразбора циркуляция за счет действия гравитационных сил быстро восстанавливается. [30]