Cтраница 1
Трубки конденсатора располагаются в корпусе продольно. В верхней части его расположен поддон. Ступени образованы бетонными стенками, в нижней части которых выполнены перепускные сопла. При испытании бетонного корпуса установлено, что он устойчиво работает при температурах до 120 С при кратности концентрирования 1 4 - 1 72 и обеспечивает достаточную герметичность. Трудно ре шаемыми вопросами при этом являются: крепление труб конденсатора и уплотнение отверстий для измерительной аппаратуры и смотровых люков. [1]
Трубки конденсатора всегда прямые из-за возможности загрязнения их и необходимости чистки. По этим же соображениям целесообразно делать трубки несколько большего диаметра, чем для других теплообменных аппаратов. Для стационарных конденсаторов наиболее часто применяются размеры трубок 19 / 17, 24 / 22, и 25 / 23, причем чем длиннее трубки ( больше конденсатор) и более загрязнена вода, тем выбирают больший диаметр трубок. Для судовых конденсаторов, исходя из условия компактности и учитывая отсутствие интенсивного загрязнения, обычно принимают трубки размером 16 / 14 мм. Этот же размер изредка принимают и для небольших стационарных конденсаторов при очень чистой воде. Представляет интерес опыт ЛМЗ. Вместо ранее применявшихся трубок диаметром 19 / 17 мм для облегчения механической чистки завод использует трубки размером 24 / 22 мм при длине 6 м в конденсаторах для турбин мощностью 25 мгвт и размером 25 / 23 мм при длине трубок 6 65 м для турбин мощностью 50 и 100 мгвт. [2]
![]() |
Схема поверхностного конденсатора. [3] |
Трубки конденсатора делаются чаще всего из латуни различных марок. Применяются также нержавеющая сталь, алюминий и некоторые другие материалы. Внешний диаметр трубок в различных конденсаторах от 16 до 25 мм и редко - больше. Число трубок в крупных конденсаторах достигает нескольких тысяч. Способ крепления трубок, почти исключительно применяемый в настоящее время, заключается в развальцовке трубок в трубных досках с двух сторон. [4]
Трубки конденсаторов уплотняются сальниками или развальцовываются в трубных досках; в новейших конструкциях предпочитают последний способ как наиболее простой и падежный. Борьба с коррозией конденсаторных трубок, особенно работающих на морской воде, до сих пор является проблемой, еще окончательно не решенной. Применяется также алюминиевая латунь. Трубные доски делаются из листовой катаной стали, а при работе на морской воде - из мунц-металла. [5]
Трубки конденсатора, промывочные дырчатые листы и жалюзийный сепаратор изготовляются из легированных нержавеющих сталей, корпус испарителя и остальные элементы установки - из углеродистых котельных сталей. [6]
Трубки конденсатора всегда прямые из-за возможности загрязнения их и необходимости чистки. По этим же соображениям целесообразно делать трубки несколько большего диаметра, чем для других теплообменных аппаратов. Для стационарных конденсаторов наиболее часто применяются размеры трубок 19 / 17, 24 / 22, и 25 / 23, причем чем длиннее трубки ( больше конденсатор) и более загрязнена вода, тем выбирают больший диаметр трубок. Для судовых конденсаторов, исходя из условия компактности и учитывая отсутствие интенсивного загрязнения, обычно принимают трубки размером 16 / 14 мм. Этот же размер изредка принимают и для небольших стационарных конденсаторов при очень чистой воде. Представляет интерес опыт ЛМЗ. Вместо ранее применявшихся трубок диаметром 19 / 17 мм для облегчения механической чистки завод использует трубки размером 24 / 22 мм при длине 6 м в конденсаторах для турбин мощностью 25 мгвтп и размером 25 / 23 мм при длине трубок 6 65 м для турбин мощностью 50 и 100 мгвпг. [7]
![]() |
Схема устройства солевого отсека в конденсаторе. [8] |
Трубки конденсаторов, работающих на пресной воде, изготовляют из латуни Л68 ( ГОСТ 494 - 52), для работы на морской воде - из медно-никелевого сплава или алюминиево-мышьяковистого сплава. Стальные конденсаторные трубки не применяются из-за интенсивной их коррозии. [9]
Трубки конденсаторов делаются из латуни ( для морской воды применяется медно-нике-левый сплав) и закрепляются в трубных досках вальцовкой. Применение латуни предотвращает коррозию трубок. [10]
Трубки конденсатора завальцованы с обеих сторон в трубных досках и в трех местах по длине проходят через промежуточные трубные перегородки, имеющие также вырезы для прохода пара и уравнивания давления в паровом пространстве по длине конденсатора. [11]
Трубки конденсатора биметаллические: наружная - алюминиевая, внутренняя - из металла, отвечающего требованиям стойкости к коррозии со стороны охлаждаемого продукта. По наружной алюминиевой трубе накатаны высокие ребра, увеличивающие поверхность охлаждения в 16 раз. [12]
Если трубки конденсатора начинают пропускать газ, то азот, находящийся под более высоким давлением, проникает в пространство, занятое кислородом. При значительном пропуске в конденсаторе концентрация кислорода может настолько понизиться, что ее уже не удается восстановить регулированием. Ремонт конденсатора производят, вынув его из блока разделения. Место пропуска, определенное испытанием конденсатора сжатым воздухом в водяной ванне, запаивают мягким припоем ПОС-40. Если пропускают трубки, их заглушают с обоих концов медными пробками и запаивают. [13]
Загрязнение трубок конденсатора, вызывающее необходимость периодических чисток, обусловливает работу установки с более низким вакуумом, чем при постоянно чистой поверхности, так как в периоды между чистками происходит непрерывное нарастание отложений. Производство периодических чисток всегда связано со снижением нагрузки станции во время чистки, с производством трудоемких и дорогостоящих работ. Поэтому периодическая чистка конденсаторов, независимо от применяемого метода, должна допускаться лишь в качестве временной меры до внедрения в эксплуатацию профилактических мероприятий, которые позволяют обеспечить работу конденсаторов длительное время без загрязнения со стороны воды. При отложениях органического характера в качестве профилактического мероприятия широко используется хлорирование воды, впервые примененное у нас в 1936 г. Эффект хлорирования заключается в том, что убивая микроорганизмы, содержащиеся в охлаждающей воде, предупреждается возможность их размножения в конденсаторе, чем и обеспечивается сохранение чистоты трубок в течение длительного срока. [14]
В трубках конденсаторов течет забортная вода, а поэтому для определения теплового потока от стенки к воде необходимо знать соответствующий коэффициент теплоотдачи, который зависит от скорости и характера движения воды в трубке. [15]