Cтраница 4
В некоторых случаях при нарушениях нормального гидравлического режима ( застой и опрокидывание, расслоение) ненадежными могут быть трубы с наименьшим тепловосприятием. В этом случае следует определять коэффициент тепловой разверки для наименее обогреваемой трубы при наименьшем значении коэффициента гидравлической разверки. [46]
Пароводяная коррозия возникает в пароперегревателях котлов небольшой производительности, имеющих трубы из углеродистой и малолегированной стали, при чрезмерно высокой температуре пара, когда температура металла превышает 500 С и в кипятильных и экранных трубах, в зоне ослабленной циркуляции, при расслоении пароводяной смеси, застое пара и повышенном тешювосприя-тии на этих участках. Такая коррозия наблюдается также иногда в обогреваемых газами выходных участках труб кипящего экономайзера в случае большой гидравлической и тепловой разверки и малого расхода воды через отдельные змеевики. [47]
Вых-Это связано с тем, что в зоне больших теплоемкостей даже небольшое приращение удельной энтальпии, которое в условиях эксплуатации в отдельных трубах всегда имеет место, вызывает резкое увеличение удельного объема среды v, а следовательно, и гидравлического сопротивления. Этот процесс протекает до тех пор, пока, наконец, не установится расход и соответствующая ему и тепловой нагрузке данной трубы тепловая разверка. [48]
Гидродинамика ЕЦТ существенно отличается от гидродинамики ПЦТ благодаря малым скоростям теплоносителя, определяющему вкладу нивелирной составляющей в перепад давлений между узловыми точками контура и возрастанию роли конвективных токов. Отмеченное обстоятельство с одной стороны, приводит к такому благоприятному факту, как самопрофилирование расхода теплоносителя в ТВС, сводящему к минимуму тепловую разверку в A3, с другой стороны, может привести к наступлению аномальных режимов ( стратификация, застой, опрокидывание циркуляции), которые необходимо прогнозировать еще на стадии проектирования РУ. Разработаны удобные для практического использования критерии, позволяющие анализировать несимметричную работу петель РУ ( отключение части ПГ), а также определять возможность возникновения аномальных режимов ЕЦТ с целью их исключения или дальнейшего углубленного исследования, включая влияние на напряженное состояние металла. [49]
При проверке надежности элементов с принудительным движением среды, имеющих тепловую раз-верку, необходимо учитывать следующее: во всех случаях, когда нарушение надежности обогреваемых элементов не связано с нарушением гидравлического режима, опасными являются трубы наиболее обогреваемые и с наименьшим расходом среды. Когда примерное расположение труб с наибольшими значениями неравномерности каждого вида известно и эти значения не могут приходиться на одни и те же трубы, следует определять раздельно максимальные коэффициенты не-равномерностей т) и т) т, минимальный коэффициент гидравлической разверки рг и соответствующие им коэффициенты тепловой разверки рд. Проверку надежности следует производить в этом случае для трубы с наибольшей тепловой разверкой. [50]
Кроме того, коэффициент теплоотдачи от стенки к пару примерно на порядок меньше, чем к кипящей или некипящей воде. Только эти фак-торы могут дать превышение температуры металла стенки трубы пароперегревателя на 50 - 70 С по сравнению со средней температурой пара. Поэтому тепловая разверка между змеевиками вследствие их неравномерного обогрева продуктами сгорания или неравномерного распределения пара по отдельным змеевикам, а тем более отложение накипи могут привести к выходу труб пароперегревателя из строя. [51]
Тепловые характеристики каждой секции экономайзера определяют путем измерения приращения температур воды в крайнем, среднем и промежуточном змеевиках для некипящей ступени; в крайнем, среднем и каждом седьмом-десятом змеевиках для кипящей ступени экономайзера. В противном случае необходимо снять поле температур газового потока до и после кипящей ступени экономайзера ( с учетом рекомендации гл. Коэффициенты тепловой разверки определяют по (13.11) или (14.4) в зависимости от конструктивного выполнения секции. [52]
Для пароперегревателей, выходные участки труб которых работают почти в предельных температурных условиях, допускаемая тепловая разверка не должна превышать 15 % общего тепловосприятия пароперегревателя. Экономайзеры: размещают в области умеренного обогрева, а протекающая через них вода имеет сравнительно низкую температуру. Поэтому допускаемая тепловая разверка для экономайзера может достигать 100 % и более. [53]
Для пароперегревателей, выходные участки труб которых работают почти в предельных температурных условиях, допускаемая тепловая разверка не должна превышать 15 % общего тепловосприятия пароперегревателя. Экономайзеры размещают в области умеренного обогрева, а протекающая через них вода имеет сравнительно низкую температуру. Поэтому допускаемая тепловая разверка для экономайзера может достигать 100 % и более. [54]
В формулах ( 7 - 11) и ( 7 - 12) допускаемое напряжение определяется для средней температуры стенки трубы, которая должна быть известна из теплового расчета котла. При этом должны быть проверены трубы с максимальной температурой протекающей среды и с максимальной тепловой нагрузкой. Необходимо учитывать тепловую разверку между отдельными змеевиками, которая должна быть известна из теплового расчета или опытов, проведенных на аналогичных поверхностях нагрева. [55]
![]() |
Топочные экраны прямоточного парогенератора системы Зульцера. [56] |
С повышением давления уменьшают диаметр труб топочных экранов, что приводит к увеличению числа параллельных труб, а следовательно, и к увеличению ширины ленты в парогенераторах Рамзина и Зульцера и панелей в парогенераторах Бенсона. Ширина ленты и панелей увеличивается также с возрастанием единичной мощности. В этих условиях сильно увеличивается тепловая разверка параллельно работающих труб системы. [57]
![]() |
Топочные экраны прямоточного парогенератора с. [58] |
С повышением давления уменьшают диаметр труб топочных экранов, что приводит к увеличению числа параллельных труб, а следовательно, и к увеличению ширины ленты при горизонтальной навивке труб и подъемно-опускной их компоновке, а также ширины вертикальных панелей. Ширина ленты и панелей увеличивается также с возрастанием единичной мощности. В этих условиях сильно увеличивается тепловая разверка параллельно работающих труб системы. С целью уменьшения тепловой раз-верки в агрегатах большой мощности топочные экраны выполняют с двумя или несколькими потоками при соответственно меньшей ширине системы труб, принимая производительность каждого потока 300 - 500 т / ч и снабжая каждый из них независимой автоматикой. [59]
При проверке надежности элементов с принудительным движением среды, имеющих тепловую раз-верку, необходимо учитывать следующее: во всех случаях, когда нарушение надежности обогреваемых элементов не связано с нарушением гидравлического режима, опасными являются трубы наиболее обогреваемые и с наименьшим расходом среды. Когда примерное расположение труб с наибольшими значениями неравномерности каждого вида известно и эти значения не могут приходиться на одни и те же трубы, следует определять раздельно максимальные коэффициенты не-равномерностей т) и т) т, минимальный коэффициент гидравлической разверки рг и соответствующие им коэффициенты тепловой разверки рд. Проверку надежности следует производить в этом случае для трубы с наибольшей тепловой разверкой. [60]