Cтраница 1
Высота парового объема от верхнего уровня воды до жалю-зийного сепаратора должна быть не менее 400 мм. [1]
![]() |
График зависимости влажности пара от нагрузки парового объема. [2] |
Высота парового объема оказывает большое влияние на влажность вырабатывав - N моте пара. С ее увеличением до 700 - 800 мм качество пара улучшается. Вследствие этого в барабанах малых диаметров получение пара высокого качества представляет большие трудности. [3]
Высота парового объема от верхнего уровня воды до жалю-зийного сепаратора должна быть не менее 400 мм. [4]
Высоту парового объема над массообменпым устройством не рассчитывают. Эмпирически установлено, что ее минимальные значения составляют примерно 150 - 200 мм. [5]
Позднее влияние высоты парового объема на критические концентрации котловой воды было подтверждено и работами МО ЦКТИ ( фиг. Решающее значение высоты парового пространства и самостоятельное влияние этого фактора на унос влаги, в частности и при увеличении солесодержания воды, делает необходимым оговаривать высоту парового пространства при изложении результатов исследования, а величины нагрузок - относить не к паровому объему, а к площади зеркала испарения, что и сделано нами при изложении результатов исследований МО ЦКТИ. [6]
Дальнейшее увеличение высоты парового объема уже не дает уменьшения уноса влаги. Таким образом, для получения пара постоянной влажности увеличение высоты парового объема до величин порядка 1 000 мм позволяет увеличивать нагрузки зеркала испарения; дальнейшее развитие высоты парового объема уже не создает этой возможности. [7]
Понижение скорости пара и рост высоты парового объема связаны с увеличением диаметра и толщины стенок барабана, что утяжеляет котел и удорожает его изготовление. Но и в больших барабанах вынос влаги может быть существенным, если не обеспечить равномерного распределения пароводяной смеси и пара по поверхности зеркала испарения. Это достигается установкой в барабане погружных 14 и пароприемных 9 дырчатых листов ( рис. 67 б) равномерным подводом пароводяной смеси по длине барабана и отводом пара. [9]
Кроме того, значительное развитие высоты парового объема выносного циклона способствует лучшей осушке пара в нем в сравнении с внутрибарабанными циклонами. Поэтому при той же чистоте пара схемы ступенчатого испарения с выносными циклонами позволяют значительно увеличивать концентрации продувочной воды и, следовательно, уменьшать продувку котла. Обычно ОРГРЭС и ЦЭМ устанавливали два или четыре циклона, к которым присоединялись отдельные поверхности нагрева, тепловые нагрузки которых могут и различаться. Стремясь выравнять паровые нагрузки циклонов, ОРГРЭС и ЦЭМ ранее широко применяли схемы перекрещивания, при которых каждая поверхность нагрева получает пихание из одного циклона, а выдает пароводяную смесь в другой циклон. Все циклоны включались параллельно как по воде, так и по насыщенному пару. [10]
![]() |
Схема сепарации с внутрибарабанными циклонами.| Внутрибарабанный циклон. [11] |
В парогенераторах АЭС с вертикальным корпусом высота парового объема значительно больше, чем в горизонтальном. Это позволяет разместить в нем сепаратор вертикального типа. Вертикальный сепаратор ( рис. 10 - 8) выполняют обычно в виде набора вертикальных жалюзийных и дырчатых щитов, располагаемых по концентрическим окружностям. Пар поступает в концентрические зазоры сепараторов, проходит через них и выходит по другую сторону сепараторов, а оттуда-в паропровод. При этом живое сечение для прохода пара определяется не диаметром корпуса, а его высотой, что дает большую свободу выбора проходного сечения для пара. В вертикальном сепараторе лучше обеспечивается сток отсепарированной влаги, которая затем отводится через сборники и дренаж в водяной объем. [12]
Выброшенная в паровой объем влага распределяется неравномерно как по высоте парового объема, так и по его сечению. Наибольшее количество влаги и притом наиболее крупной сосредоточено вблизи водяного объема; в верхних же частях парового объема влажность пара и размер капель влаги наименьшие. Распределение влаги по высоте парового объема является, конечно, переменным и находится в прямой связи с выбросом влаги из водяного объема, с высотой парового пространства и со скоростями пара в паровом объеме барабана. В зависимости от размеров капель и скоростей, с которыми они выбрасываются в паровой объем барабана, капли могут залетать на большую или меньшую высоту. Некоторые из них могут, в частности, попадать непосредственно в пароотъемные трубы. Наиболее мелкие капли будут унесены потоком пара в пароотъемные трубы. Только те капли, которые будут заброшены на меньшую высоту и после израсходования начальной энергии упадут под воздействием силы тяжести в водяной объем, не будут унесены паровым потоком. Так как сечение барабана для прохода пара по высоте парового объема не постоянно, то по мере подъема пара скорость его должна возрастать, равно как и возможность уноса им влаги. [13]
Эффективность этого процесса во многом определяется скоростью пара, высотой парового объема барабана и равномерностью загрузки зеркала испарения. [14]
С зависит от высоты уровня воды над пучком труб, высоты парового объема ( от уровня воды до нижних кромок жалюзийных сепараторов) и размеров сепараторов. [15]