Разделы презентаций


Глава 8 Гидродинамика пароводяного тракта котельных установок

Содержание

ЦИРКУЛЯЦИЯ РАБОЧЕГО ТЕЛА В КОТЛЕЧто это?Какие типы циркуляции?Назначение циркуляции?Надежная работа котельной установки требует такой организации процессов, происходящих в пароводяной его части, которые обеспечивают максимальное приближение температуры стенки к температуре рабочей среды

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Глава 8
Гидродинамика пароводяного тракта
котельных установок

Глава 8Гидродинамика пароводяного тракта котельных установок

Слайд 2ЦИРКУЛЯЦИЯ РАБОЧЕГО ТЕЛА В КОТЛЕ
Что это?
Какие типы циркуляции?
Назначение циркуляции?
Надежная работа

котельной установки требует такой организации процессов, происходящих в пароводяной его

части, которые обеспечивают максимальное приближение температуры стенки к температуре рабочей среды
ЦИРКУЛЯЦИЯ РАБОЧЕГО ТЕЛА В КОТЛЕЧто это?Какие типы циркуляции?Назначение циркуляции?Надежная работа котельной установки требует такой организации процессов, происходящих

Слайд 3ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ
ПАРОВОДЯНОЙ СМЕСИ
- средняя скорость пароводяной смеси (wср);
- приведенную скорости

воды (w0') и пара (w0'');
- скорость циркуляции (w0);
- массовое паросодержание

потока пароводяной смеси (х);
- истинное паросодержание потока пароводяной смеси (y).
ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯПАРОВОДЯНОЙ СМЕСИ- средняя скорость пароводяной смеси (wср);- приведенную скорости воды (w0') и пара (w0'');- скорость циркуляции

Слайд 4Массовый расход смеси (кг/с) в данном сечении представляет собой сумму

массовых расходов воды и пара:
Gсм = G' + G "

Приведенные

скорости (м/с) воды (w0') и пара (w0") определяются по формулам:
w0' = G' / f0 ρ'; w0" = G" / f0 ρ"

Средняя скорость пароводяной смеси (м/с) в данном сечении представляет собой отношение массового расхода к полному внутреннему сечению f:
wср = Gсм / f0 ρсм

ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ
ПАРОВОДЯНОЙ СМЕСИ

Массовый расход смеси (кг/с) в данном сечении представляет собой сумму массовых расходов воды и пара:Gсм = G'

Слайд 5Скоростью циркуляции называется скорость, которую бы имела вода, если бы

она протекала через сечение с тем же массовым расходом, что

и пароводяная смесь (т.е. скорость воды на входе в подъемные парогенерирующие трубы):
w0 = Gсм / f0 ρ'

Массовая скорость для любого участка трубы постоянна:
ρ' w0 = ρсм wсм = const

Массовое паросодержание потока пароводяной смеси, или доля пара в пароводяном потоке, находится из формулы:
х = G" / Gсм; х = (iсм – i' ) / r

ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ
ПАРОВОДЯНОЙ СМЕСИ

Скоростью циркуляции называется скорость, которую бы имела вода, если бы она протекала через сечение с тем же

Слайд 6Массовое влагосодержание ПВС:
1 – х' = G" / Gсм
Объемное паросодержание

ПВС определяется следующим образом:
β = V" / Vсм
Истинное паросодержание потока

пароводяной смеси определяется по формуле:
y = f" / f0

ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ
ПАРОВОДЯНОЙ СМЕСИ

Массовое влагосодержание ПВС:1 – х' = G

Слайд 7ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
ИСПАРИТЕЛЬНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА:
В вертикальных трубах
В горизонтальных трубах
В гибах труб

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМИСПАРИТЕЛЬНЫХПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА:В вертикальных трубахВ горизонтальных трубахВ гибах труб

Слайд 8участок I - пузырьковый
- (tст < tн) - область

однофазного потока жидкости
- (tст > tн) - ядро потока

еще не догрето до tн, а пристенный слой перегрет, на стенке происходит образование паровых пузырей
- происходит постепенный прогрев ядра потока, толщина пристенного слоя с паровыми пузырьками увеличивается и пристенные двухфазные слои смыкаются

РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ
ПВС В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБАХ

участок I - пузырьковый - (tст < tн) - область однофазного потока жидкости - (tст > tн)

Слайд 9участок III – снарядным
- увеличением паросодержания и скорости

движения ПВС водяная пленка, омывающая трубу изнутри, становится тоньше

- пузырьки пара начинают объединяться в крупные конгломераты, и пузырьковый режим сменяется снарядным

участок II - эмульсионный режим
- возрастает тепловой поток на парогенерирую-щие трубы и увеличивается паросодержания в ПВС.
Паровая фаза распределена в потоке в виде небольших объемов, между которыми находится слой жидкости

РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ
ПВС В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБАХ

участок III – снарядным - увеличением паросодержания и скорости движения ПВС водяная пленка, омывающая трубу изнутри, становится

Слайд 10участок IV - дисперсно-кольцевой (стержневой режим)
- происходит разрыв

жидких пленок между паровыми объемами,
- паровой объем образует

в центре трубы сплошной паровой поток, в котором содержатся водяные капли

участок V - кольцевой режим
- вода срывается с внутренней стенки трубы и уносится потоком пара, а тончайшая водяная пленка на стенке высыхает
- вода заполняет центральное сечение пароге-нерирующей трубы, а пар отделяет поток жидкости от теплообменной поверхности

РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ
ПВС В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБАХ

участок IV - дисперсно-кольцевой (стержневой режим) - происходит разрыв жидких пленок между паровыми объемами, - паровой объем

Слайд 11участок I - пузырьковый
участок II - эмульсионный режим
участок III –

снарядным
участок IV - дисперсно-кольцевой (стержневой) режим
участок V -

кольцевой режим

Переход от пузырькового к эмульсионному режиму осуществляется при х > 10 %.
Начало развития стержневого режима зависит от происходит при х > 35 – 50 %,
Переход к обращенному дисперсно-кольцевому режиму – при х > хкр (~90 %).
В котлах с естественной циркуляцией желательно иметь х > 25–30 % (т.е. пузырьковый и дисперсно-кольцевой режимы).

РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ
ПВС В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБАХ

участок I - пузырьковыйучасток II - эмульсионный режимучасток III – снарядным участок IV - дисперсно-кольцевой (стержневой) режим

Слайд 12Кризисом теплообмена называют режимы ухудшения теплообмена, приводящие к резкому увеличению

температуры металла.

Кризис теплообмена первого рода наблюдается при пузырьковом режиме

течения: жидкость вскипает на внутренней поверхности трубы, в результате чего вблизи внутренней стенки образуется паровой объем, что приводит к резкому снижению α2 и резкому увеличению tст

Кризис теплообмена второго рода наблюдается при дисперсно-кольцевом режиме течения

РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ
ПВС В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБАХ

Кризисом теплообмена называют режимы ухудшения теплообмена, приводящие к резкому увеличению температуры металла. Кризис теплообмена первого рода наблюдается

Слайд 13Подъёмное движение
Пузырьковый режим
Кольцевой режим
ЭПЮРА СКОРОСТЕЙ ПВС
В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБАХ

Подъёмное движениеПузырьковый режимКольцевой режимЭПЮРА СКОРОСТЕЙ ПВСВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБАХ

Слайд 14Опускное движение
Пузырьковый режим
Паровая фаза стремится к оси трубы, при

этом за счет силы Архимеда движение центральной части потока замедляется

и профиль скорости искажается (сплошная линия). Паровые пузырьки, находящиеся в центре потока, под действием аэродинамической силы направляются от оси трубы в сторону возрастания скорости

ЭПЮРА СКОРОСТЕЙ ПВС
В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБАХ

Опускное движение Пузырьковый режимПаровая фаза стремится к оси трубы, при этом за счет силы Архимеда движение центральной

Слайд 15Опускное движение
Пузырьковый режим
Кольцевой режим
ЭПЮРА СКОРОСТЕЙ ПВС
В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБАХ

Опускное движение Пузырьковый режимКольцевой режимЭПЮРА СКОРОСТЕЙ ПВСВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБАХ

Слайд 16ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПВС В ТРАКТЕ
КОТЛОВ ДОКРИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
2 – температура потока;

3 – температура стенки барабанного котла с ЕЦ; 4 – температура

стенки прямоточного котла; 5 – допустимая температура металла

Фазовый переход

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПВС В ТРАКТЕКОТЛОВ ДОКРИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ2 – температура потока; 3 – температура стенки барабанного котла с

Слайд 17Подогрев воды
Фазовый переход
1 – температура потока; 2 – температура металла

при низких тепловых потоках;
3 – температура металла при высоких

тепловых потоках

Перегретый пар

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПВС
В ТРАКТЕ КОТЛОВ СКД

Подогрев водыФазовый переход1 – температура потока; 2 – температура металла при низких тепловых потоках; 3 – температура

Слайд 18РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ПВС
В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРУБАХ
В горизонтальных трубах характерна неравномерность

распределения пара и воды в сечении трубы: более легкий пар

концентрируется у верхней образующей трубы, а вода – у нижней.

Степень асимметрии потока зависит от скорости, диаметра трубы, величины давления. Чем выше скорость, тем меньше асимметрия

РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ПВС В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРУБАХВ горизонтальных трубах характерна неравномерность распределения пара и воды в сечении трубы:

Слайд 19При скоростях входа воды в парогенерирующую трубу w0 > 1,0

м/с и малом паросодержании образуются пузырьки пара, которые движутся вместе

с водой равномерно перемешанными.
При х > 50 % у верхней образующей трубы скапливается поток пара, т. е. происходит расслоение пароводяной смеси.
При большом паросодержании потока ПВС течение в горизонтальной трубе приближается к осесимметричному, наблюдаемому в вертикальных трубах при дисперсно-кольцевом режиме течения.

При малой скорости течения воды на входе в парогенериру-ющие трубы (w0 ≤ 0,5 м/с) асимметрия совместного движения воды и пара приводит к оголению значительных по радиусу участков трубы и расслоению пароводяной смеси

РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ПВС
В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРУБАХ

При скоростях входа воды в парогенерирующую трубу  w0 > 1,0 м/с и малом паросодержании образуются пузырьки

Слайд 201 – р = 11 МПа; 2 – р =

18 МПа; 3 – р = 22,4 МПа
РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ПВС


В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРУБАХ
1 – р = 11 МПа; 2 – р = 18 МПа; 3 – р = 22,4

Слайд 21РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ПВС
В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРУБАХ

РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ПВС В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРУБАХ

Слайд 22Слоистый
Волновой
Поршневой
РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ПВС
В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРУБАХ

СлоистыйВолновойПоршневойРЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ПВС В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРУБАХ

Слайд 23РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ПВС В ГИБАХ
ИСПАРИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА
Возможно ухудшение омывания

части трубы, связанное с центробежным эффектом забрасывания воды к наружной

образующей трубы при повороте потока
РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ПВС В ГИБАХ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВАВозможно ухудшение омывания части трубы, связанное с центробежным эффектом забрасывания

Слайд 24Этот эффект наиболее сильно проявляется в котлоагрегатах с давлением ниже

критического, т. е. во всех барабанных котлах

В прямоточных котлах одновременное

существование двух фаз невозможно. Принято полагать, что эффект расслоения в этом случае маловероятен

РЕЖИМЫ ДВИЖЕНИЯ ПВС В ГИБАХ
ИСПАРИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА

Этот эффект наиболее сильно проявляется в котлоагрегатах с давлением ниже критического, т. е. во всех барабанных котлахВ

Слайд 25ГИДРОДИНАМИКА ПАРОВЫХ КОТЛОВ
С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ
Движущий напор контура:
Sдв = h

g (ρ' – ρсм )
Cопротивление трубной системы при установочном состоянии:
Sдв

= Σ ∆pпод + Σ ∆pоп

Полезный напор определяется:
Sпол = Sдв – Σ∆pпод = Σ ∆pоп

ГИДРОДИНАМИКА ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙДвижущий напор контура:Sдв = h g (ρ' – ρсм )Cопротивление трубной системы

Слайд 26Полное сопротивление складывается из суммы гидравлического, скоростного и нивелирного сопротивлений

(напоров):
∆p = ∆pгидр + ∆pск ± ∆pнив + ∆ph;
Основное уравнение

циркуляции:
Sпол = Σ ∆pоп

Для расчета контура циркуляции необходимо определить скорость циркуляции ПВС w0, при которой полезный напор Sпол = ∑Δро

ГИДРОДИНАМИКА ПАРОВЫХ КОТЛОВ
С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

Полное сопротивление складывается из суммы гидравлического, скоростного и нивелирного сопротивлений (напоров):∆p = ∆pгидр + ∆pск ± ∆pнив

Слайд 27МЕТОДЫ РАСЧЕТА КОНТУРОВ ЦИРКУЛЯЦИИ

МЕТОДЫ РАСЧЕТА КОНТУРОВ ЦИРКУЛЯЦИИ

Слайд 28Уравнение Sпол = Σ ∆pоп аналитически не решается,
поскольку зависит

от множества параметров
.
При увеличении w0 ρсм

Sдв
∆pоп
Sпол

РАСЧЕТ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО КОНТУРА
КОТЛА С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

Необходима специальная методика расчета

Уравнение Sпол = Σ ∆pоп аналитически не решается, поскольку зависит от множества параметров.При увеличении w0

Слайд 29РАСЧЕТ ПРОСТОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО
КОНТУРА
ПРОСТОЙ КОНТУР
все подъемные трубы имеют одинаковые геометрические (диаметр,

длина, конфигурация) и тепловые характеристики
Одна из панелей топочного экрана (вехний

и нижний коллекторы и 10–15 экранных труб)
РАСЧЕТ ПРОСТОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГОКОНТУРАПРОСТОЙ КОНТУРвсе подъемные трубы имеют одинаковые геометрические (диаметр, длина, конфигурация) и тепловые характеристикиОдна из панелей

Слайд 30.
Методы решения:
1. графоаналитический метод
2. итерационный метод
РАСЧЕТ ПРОСТОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО
КОНТУРА

.Методы решения:1. графоаналитический метод2. итерационный методРАСЧЕТ ПРОСТОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГОКОНТУРА

Слайд 31.
Графоаналитический
задают 3–4 значения w0i
определяют полезный напор Sпол и

потери давления в опускных трубах ∑Δpоп
по точкам строят зависимости
РАСЧЕТ ПРОСТОГО

ЦИРКУЛЯЦИОННОГО
КОНТУРА
.Графоаналитический задают 3–4 значения w0i определяют полезный напор Sпол и потери давления в опускных трубах ∑Δpоппо точкам

Слайд 32.
Итерационный
Задаются минимально допустимым значением скорости циркуляции 0,2–0,3 м/с и устанавливают

шаг изменения скорости 0,05–0,1 м/с.
На компьютере для каждого значения w0

определяют Sпол и потери давления ∑Δpоп

Находят оптимальны Sпол и ∑Δpоп по заданной погрешнос-ти

РАСЧЕТ ПРОСТОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО
КОНТУРА

.ИтерационныйЗадаются минимально допустимым значением скорости циркуляции 0,2–0,3 м/с и устанавливают шаг изменения скорости 0,05–0,1 м/с.На компьютере для

Слайд 33СЛОЖНЫЙ КОНТУР
все подъемные трубы имеют разные геометрические (диаметр, длина, конфигурация)

и тепловые характеристики
РАСЧЕТ СЛОЖНОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО
КОНТУРА

СЛОЖНЫЙ КОНТУРвсе подъемные трубы имеют разные геометрические (диаметр, длина, конфигурация) и тепловые характеристикиРАСЧЕТ СЛОЖНОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГОКОНТУРА

Слайд 34.
Сложный контур разбивается на ряд простых контуров
в параллельно включенных различных

элементах контура суммируются расходы среды, а последовательно включенных – полезные

напоры и гидравлическое сопротивление

Sполк = Sпол1 +Sпол2 +Sпол3

G0 = G1 + G2 + G3

РАСЧЕТ СЛОЖНОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО
КОНТУРА

.Сложный контур разбивается на ряд простых контуровв параллельно включенных различных элементах контура суммируются расходы среды, а последовательно

Слайд 35.
РАСЧЕТ СЛОЖНОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО
КОНТУРА

.РАСЧЕТ СЛОЖНОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГОКОНТУРА

Слайд 36.
НАДЕЖНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ
ЦИРКУЛЯЦИИ
Расчет циркуляционного контура выполняют для средних (расчетных) условий работы,

которые действительны большинства труб.
Но отдельные подъемные трубы или небольшая группа

труб по ряду причин обогреваются слабее основной массы парогенерирующих труб и поэтому параметры циркуляции для них могут сильно отличаться от расчетных

затемненность от прямого излучения в местах разводки труб
Шлакование
угловое расположение труб

Причин слабого обогрева:

.НАДЕЖНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОЙЦИРКУЛЯЦИИРасчет циркуляционного контура выполняют для средних (расчетных) условий работы, которые действительны большинства труб.Но отдельные подъемные трубы

Слайд 37.
НАДЕЖНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ
ЦИРКУЛЯЦИИ

.НАДЕЖНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОЙЦИРКУЛЯЦИИ

Слайд 38.
Проверку надежности проводят:
1. на обеспечение нормального теплообмена для обогреваемых труб

(неравномерное распределение тепловых потоков, расслоение пароводяной смеси);
2. образование свободного уровня,

застоя и опрокидывания циркуляции;
3. неустойчивый режим опускной системы;
4. надежность циркуляции при нестационарных режимах.

НАДЕЖНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ
ЦИРКУЛЯЦИИ

.Проверку надежности проводят:1. на обеспечение нормального теплообмена для обогреваемых труб (неравномерное распределение тепловых потоков, расслоение пароводяной смеси);2.

Слайд 39.
Свободный уровень наблюдается при скорости циркуляции близкой к нулю. В

этом случае подъемная труба заполняется до некоторого уровня практически неподвижной

водой, выше данного уровня находится пар. Колебание уровня приводит к образованию накипи на границе раздела и резкому изменению температуры стенки трубы.

Застой циркуляции наблюдается при скорости циркуляции близкой к нулю. В данном случае пузыри пара всплывают в практически неподвижной котловой воде и могут образовывать большие скопления в сварных швах и других местных сопротивлениях. В местах скопления пузырьков пара, повышается температура стенки, что увеличивает вероятность разрыва труб.

НАДЕЖНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ
ЦИРКУЛЯЦИИ

.Свободный уровень наблюдается при скорости циркуляции близкой к нулю. В этом случае подъемная труба заполняется до некоторого

Слайд 40.
Опрокидывание циркуляции возникает для слабообогреваемых подъемных труб, включенных в водяной

объем барабана, для которых может изменяться направление движения потока (w0

Данный режим наблюдается для контура циркуляции, имеющего общую систему опускных труб и подъёмных труб с резко отличающимися тепловыми характеристиками. При этом, вода в слабо обогреваемых трубах может двигаться вниз, а пузырьки пара – вверх и могут образовывать большие скопления в сварных швах и других местных сопротивлениях. В местах скопления пузырьков пара, повышается температура стенки, что увеличивает вероятность разрыва труб.

НАДЕЖНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ
ЦИРКУЛЯЦИИ

.Опрокидывание циркуляции возникает для слабообогреваемых подъемных труб, включенных в водяной объем барабана, для которых может изменяться направление

Слайд 41.
Методы повышения надежности циркуляции:
1) Снижение сопротивления опускных труб
НАДЕЖНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ
ЦИРКУЛЯЦИИ

.Методы повышения надежности циркуляции:1) Снижение сопротивления опускных трубНАДЕЖНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОЙЦИРКУЛЯЦИИ

Слайд 42.
Методы повышения надежности циркуляции:
2) Секционирование топочного экрана с включением в

каждую секцию труб с близкими тепловыми и гидравлическими характеристиками
1 -

хорошо обогреваемые подъемные трубы; 2 - слабо обогреваемые подъемные трубы

НАДЕЖНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ
ЦИРКУЛЯЦИИ

.Методы повышения надежности циркуляции:2) Секционирование топочного экрана с включением в каждую секцию труб с близкими тепловыми и

Слайд 43.
ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ ПОТОКА
Гидравлическая (или гидродинамическая) характеристика - зависимость гидравлического сопротивления от

расхода рабочей среды через трубу
Δpтр = f(w ρ)

.ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯУСТОЙЧИВОСТЬ ПОТОКАГидравлическая (или гидродинамическая) характеристика - зависимость гидравлического сопротивления от расхода рабочей среды через трубуΔpтр = f(w

Слайд 44.
Однозначная
гидродинамическая
характеристика
Многозначная
гидродинамическая
характеристика
(какому-то сопротивлению
соответствует два и более расходов)
в

парообразующих поверхностях нагрева при низких давлениях и определенном недогреве до

температуры насыщения

ГИДРОДИНАМИКА КОНТУРА
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

.Однозначная гидродинамическая характеристикаМногозначнаягидродинамическая характеристика(какому-то сопротивлению соответствует два и более расходов)в парообразующих поверхностях нагрева при низких давлениях и

Слайд 45.
Определяющим фактором, влияющим на устойчивость характеристики, является температура среды на

входе в элемент. Неустойчивое движение температура на входе меньше температуры

насыщения.
В этом случае, парообразующая труба по длине разбивается на экономайзерный и испарительный участки.

ГИДРОДИНАМИКА КОНТУРА
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

.Определяющим фактором, влияющим на устойчивость характеристики, является температура среды на входе в элемент. Неустойчивое движение температура на

Слайд 46Увеличение расхода воды, недогретой до температуры насыщения вызывает увеличение сопротивления

экономайзерного участка и снижение испарительного участка
В зависимости от сочетания сопротивлений

этих участков, суммарное сопротивление тракта может увеличиваться или уменьшаться с ростом расхода в определенном диапазоне расходов.

ГИДРОДИНАМИКА КОНТУРА
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

Увеличение расхода воды, недогретой до температуры насыщения вызывает увеличение сопротивления экономайзерного участка и снижение испарительного участкаВ зависимости

Слайд 47.
Многозначная гидродинамическая характеристика
Кривая 1:
- малый расход воды
- образование перегретого пара
-

объём пара в 50-100 раз превышает объем воды, что вызывает

резкое увеличение скорости пара

пароперегреватель

- с ростом скорости возрастает сопротивление

ГИДРОДИНАМИКА КОНТУРА
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

.Многозначная гидродинамическая характеристикаКривая 1:- малый расход воды- образование перегретого пара- объём пара в 50-100 раз превышает объем

Слайд 48.
Многозначная гидродинамическая характеристика
Кривая 2:
- большой расход воды
- вода не догревается

до насыщения, нет образования пара
- скорость движения воды небольшая
экономайзер
-

сопротивление ниже чем для пара

ГИДРОДИНАМИКА КОНТУРА
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

.Многозначная гидродинамическая характеристикаКривая 2:- большой расход воды- вода не догревается до насыщения, нет образования пара- скорость движения

Слайд 49.
кривая Б-В-Г-Д
нестабильная характеристика, вызванная образованием в тракте паро-водяной смеси
- Изменение

расхода ПВС
- Изменение паросодержа-ния ПВС
ГИДРОДИНАМИКА КОНТУРА
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

.кривая Б-В-Г-Днестабильная характеристика, вызванная образованием в тракте паро-водяной смеси- Изменение расхода ПВС- Изменение паросодержа-ния ПВСГИДРОДИНАМИКА КОНТУРА С

Слайд 50.
Основная причина многозначности - большая разность удельных объемов пара и

воды
Данный эффект снижается при
увеличении давления
ГИДРОДИНАМИКА КОНТУРА
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

.Основная причина многозначности - большая разность удельных объемов пара и водыДанный эффект снижается приувеличении давленияГИДРОДИНАМИКА КОНТУРА С

Слайд 51.
ГИДРОДИНАМИКА КОНТУРА
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

.ГИДРОДИНАМИКА КОНТУРА С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

Слайд 52.
Неоднозначность характеристики имеет место и при СКД, если энтальпия на

входе меньше или много меньше энтальпии фазового перехода
ГИДРОДИНАМИКА КОНТУРА
С

ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ
.Неоднозначность характеристики имеет место и при СКД, если энтальпия на входе меньше или много меньше энтальпии фазового

Слайд 53.
Однако, повышение температуры на входе до температуры насыщения опасно появлением

пароводяной смеси на входе в парообразующие панели в некоторых режимах.

Это может привести к сепарации воды в входном коллекторе и к резкой неравномерности раздачи рабочего тела по параллельно работающим трубам, что вызывает аварийные ситуации. Поэтому экономайзеры котлов ВД и СВД, всех прямоточных котлов во всех режимах должны быть некипящими.

ГИДРОДИНАМИКА КОНТУРА
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

.Однако, повышение температуры на входе до температуры насыщения опасно появлением пароводяной смеси на входе в парообразующие панели

Слайд 54.
Как увеличить давление воды в поверхности нагрева?
Увеличивается сопротивление участка трубопровода

путем его шайбования (установки шайбы с меньшим диаметром отверстия в

ней, чем диаметр трубы)

Выравнивание гидравлической характеристики

ГИДРОДИНАМИКА КОНТУРА
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

.Как увеличить давление воды в поверхности нагрева?Увеличивается сопротивление участка трубопровода путем его шайбования (установки шайбы с меньшим

Слайд 55.
ГИДРОДИНАМИКА КОНТУРА
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

.ГИДРОДИНАМИКА КОНТУРА С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

Слайд 56.
КОЛЛЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ
Влияние схемы включения коллекторов на равномерность распределения рабочей среды

по параллельно включенным трубам

.КОЛЛЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТВлияние схемы включения коллекторов на равномерность распределения рабочей среды по параллельно включенным трубам

Слайд 57.
КОЛЛЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ
Коллекторы разделяются на:

входные (распределительные)


выходные (собирающие)


промежуточные (смесительные) коллекторы, которые.
предназначены

для распределения или раздачи среды по параллельным трубам
собирают рабочее тело

и выводят в следующий элемент

Стабилизируют работу параллельных элементов, т.е. выравнивают температуры пара по па-раллельным змеевикам

.КОЛЛЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТКоллекторы разделяются на:входные (распределительные)выходные (собирающие)промежуточные (смесительные) коллекторы, которые. предназначены для распределения или раздачи среды по параллельным

Слайд 58.
КОЛЛЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ

.КОЛЛЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ

Слайд 59КОЛЛЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ
.
“Z” – образная схема

КОЛЛЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ.“Z” – образная схема

Слайд 60.
КОЛЛЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ
“П” – образная схема

.КОЛЛЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ“П” – образная схема

Слайд 61.
ПУЛЬСАЦИИ ПОТОКА

.ПУЛЬСАЦИИ ПОТОКА

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика