Cтраница 3
Стены топочной камеры и газоходов / бывают вертикальные и наклонные. В парогенераторах старой конструкции стены опираются на фундаменты и несут на себе нагрузку от сводов и перекрытий. В зависимости от типа парогенераторов и их производительности стены выполняют из различных материалов: огнеупорного, строительного и теплоизоляционного кирпича, огнеупорных, жароупорных и теплоизоляционного бетонов, температуростойкой изоляции и других. [31]
![]() |
Изменение температуры по водо-паровому тракту барабанного ( а и прямоточного ( б парогенератора. [32] |
Начиная с некоторой величины паросо-держания дггр, зависящей от давления и интенсивности обогрева, наблюдается скачок температуры стенки, свидетельствующий об ухудшении теплообмена. Температура обогреваемых труб после достижения максимума снижается, что связано с интенсификацией теплообмена. В области пароперегревателя теплоотдача к перегретому пару снова ухудшается и независимо от типа парогенератора температура металла труб повышается. [33]
Хгр, зависящего от давления и интенсивности обогрева, наблюдается скачок температуры стенки, свидетельствующий об ухудшении теплообмена. Температура обогреваемых труб после достижения максимума снижается, что связано с интенсификацией теплообмена. В области пароперегревателя теплоотдача к перегретому пару снова ухудшается и независимо от типа парогенератора температура металла труб повышается. [34]
Ширмовые пароперегреватели располагаются в верхней части топки парогенератора или поворотном газоходе. Ширмы находятся в области более высоких температур газов и охлаждаются средой с более низкой температурой, чем конвективные пакеты пароперегревателя. Соотношение между площадью ширмовых и конвективных пароперегревателей зависит от типа парогенератора и параметров перегрева пара. [35]
Учитывая строгие нормы к содержанию в питательной и котловой водах коррозионно-агрессивных агентов ( хлоридов, кислорода, избыточной щелочи), для предупреждения коррозионного растрескивания металла парогенераторов должны быть выбраны способы химического обессоливания ( при среднем давлении) и полного химического обессоливания ( при высоком давлении) добавочной воды, проводимые таким же образом, как и на обычных тепловых электростанциях. В отдельных случаях целесообразно применять обессоли-вание конденсата турбин. При реализации этого способа обработки воды, особенно для прямоточных котлов и парогенераторов, следует обращать серьезное внимание на то, чтобы при включении в работу анионитовых фильтров они тщательно отмывались от щелочи с учетом того, что нелетучая щелочь, даже в связанном с угольной кислотой виде, для аустенитных сталей недопустима. В барабанных парогенераторах ( и котлах) должны быть также применены совершенные способы сепарации и промывки пара, обеспечивающие полное отсутствие в нем нелетучей щелочи хлоридов, которые в настоящее время достаточно хорошо разработаны. Чтобы предупредить образование накипи вследствие присосов охлаждающей воды в конденсаторах турбин, в парогенераторах следует поддерживать режим чисто фосфатной щелочности по методу, изложенному в § IV-Зи IV-6. Для обоих типов парогенераторов необходима совершенная термическая деаэрация питательной воды и дополнительная обработка ее гидразином. [36]
Скорость потока и его структура в большой степени определяются конструкцией аппарата и расположением патрубков. Кроме того, тепловой поток с поверхности не может превышать определенных значений при приемлемых разностях температур поверхности и насыщения. Коэффициенты теплоотдачи, приведенные в таблице, применимы только для очень приближенных оценок в случае использования прямых труб или труб с невысокими ребрами без специального увеличения числа центров парообразования. АГу / /, тах равно максимально допустимому перепаду температур поверхности и насыщения. В таблице не учитываются различия между типами парогенераторов. [37]
Первая основана на вытеснении нефти теплоносителем и его оторочками. В этом случае в качестве теплоносителя используется насыщенный водяной пар. В качестве теплоносителя для теплового воздействия на нефтяной пласт обычно используется насыщенный водяной пар или горячая вода с высокими температурными параметрами. Эти агенты обладают высокими параметрами по теплосодержанию, они экологически чистые, технически и технологически хорошо освоены промышленностью. Пар при условиях, близких к стандартным ( нормальным), обладает значительно большим теплосодержанием ( энтальпией), чем горячая вода. Однако с повышением давления, то есть при режимах нагнетания теплоносителя на залежах нефти, различие теплосодержания между паром и водой той же температуры значительно сокращается. Оценивать преимущество пара или воды как агента воздействия на пласт только по их теплосодержанию, как делают некоторые авторы, ошибочно и недопустимо. При выборе теплоносителя как агента воздействия на нефтяной пласт необходимо исходить из учета особенностей технической вооруженности ( типа парогенераторов, наличия термоизолированных насосно-компрессорных труб, теплоизолирующих материалов для изоляции поверхностных трубопроводов), геолого-физической характеристики и свойств пластовой нефти объекта разработки и применяемой технологии нагнетания теплоносителя. Важнейшая особенность теплового метода заключается в передаче тепловой энергии в нефтяной пласт с постепенным повышением его температуры. [38]