Разделы презентаций


ЛЕКЦИЯ 6-2 ПРИМЕСИ рабочей среды в тракте парового котла

Содержание

ЧТО ЭТО?Питательная вода, поступающая в паровой котел, представляет собой раствор в виде различных веществ неорганического и органического характера:- катионы Na, Ca, Mg- анионы Сl-, SO42-, SiO32-, ОН-, СО32- и другие- продукты

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ЛЕКЦИЯ 6-2

ПРИМЕСИ рабочей среды в тракте парового котла

ЛЕКЦИЯ 6-2ПРИМЕСИ рабочей среды в тракте парового котла

Слайд 2ЧТО ЭТО?
Питательная вода, поступающая в паровой котел, представляет собой раствор

в виде различных веществ неорганического и органического характера:
- катионы Na,

Ca, Mg

- анионы Сl-, SO42-, SiO32-, ОН-, СО32- и другие

- продукты коррозии конструкционных материалов (оксиды Fe, Сu, Cl, Ni, Zn, Со, Аl)

- летучие примеси O2, СO2, NH3, H2, N2

- взвешенные частицы различной дисперсности

ЧТО ЭТО?Питательная вода, поступающая в паровой котел, представляет собой раствор в виде различных веществ неорганического и органического

Слайд 3.
ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ
В ПАРОВОДЯНОЙ ТРАКТ ТЭС
1) С присосами охлаждающей

воды в конденсаторе
а) соли: хлориды, сульфаты, карбонаты, бикарбонаты кальция, магния,

натрия и др.;
б) коллоидные примеси: кремнекислота, органические соединения;
в) взвешенные вещества;
г) газы: O2, СO2, N2 и др.
2) С присосами в сетевых подогревателях
3) С добавочной водой
4) Продукты коррозии конденсатного тракта, тракта питательной воды, сетевой воды, добавочной воды и т. д. (оксиды железа, меди, кобальта, никеля, цинка и других металлов, входящих в состав сталей, сплавов)
5) Искусственно вводимые добавки для коррекции водно-химического режима – в зависимости от ВХР
.ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ В ПАРОВОДЯНОЙ ТРАКТ ТЭС1) С присосами охлаждающей воды в конденсаторе	а) соли: хлориды, сульфаты, карбонаты,

Слайд 4.
НОРМИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИТАТЕЛЬНОЙ
ВОДЫ КОТЛОВ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

.НОРМИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ КОТЛОВ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

Слайд 5.
ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ
НА РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ
Коррозионные процессы в водопаровом тракте -

увеличивают концентрацию примесей в воде
- снижают механическую прочность металла
- ведут

к растрескиванию металла
Отложение примесей на внутренней поверхности обогреваемых труб в паровом котле
- увеличивают температуру стенки вплоть до разрушения,
- снижают коэффициент теплопередачи
- повышают температуру уходящих газов по тракту котла
.ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ НА РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯКоррозионные процессы в водопаровом тракте 	- увеличивают концентрацию примесей в воде	- снижают механическую

Слайд 6.
ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ
НА РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ
Отложения примесей в проточной части турбины

- увеличивается шероховатость проточной части турбины
- увеличивается коэффициент сопротивления

трения и скорость пара за счет сужения проходного сечения
- увеличивается перепад давления на ступенях турбины и осевой сдвиг ротора
- лопатки турбины, находящиеся в зоне конденса-ции водяных паров, подвержены коррозионному растрескиванию

Приходится уменьшать расход пара на турбину и ее мощность
.ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ НА РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯОтложения примесей в проточной части турбины 	- увеличивается шероховатость проточной части турбины 	-

Слайд 7.
УДАЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ
ИЗ ПАРОВОДЯНОГО ЦИКЛА
уменьшение присосов охлаждающей воды в конденсаторе

и сетевой воды в сетевых подогревателях;
уменьшение количества добавочной воды и

улучшения ее качества;
снижение интенсивности коррозионных процессов во всем пароводяном тракте;
внедрение БОУ (для блоков СКД);
организация непрерывной и периодической продувки (для барабанных котлов);
летучие примеси удаляются в деаэраторе и конденсаторе
.УДАЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ ИЗ ПАРОВОДЯНОГО ЦИКЛАуменьшение присосов охлаждающей воды в конденсаторе и сетевой воды в сетевых подогревателях;уменьшение количества

Слайд 8.
НЕПРЕРЫВНАЯ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
ПРОДУВКА
Непрерывная продувка производится из солевых отсеков барабана котла

(выносных циклонов). Для уменьшения потерь теплоты продувочная вода направляется на

две ступени расширителей (сепараторов) непрерывной продувки.

Периодическая продувка служит для удаления шлама из нижних коллекторов и производится 1–2 раза в смену поочередно в течение не более 30 секунд

.НЕПРЕРЫВНАЯ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯПРОДУВКАНепрерывная продувка производится из солевых отсеков барабана котла (выносных циклонов). Для уменьшения потерь теплоты продувочная

Слайд 9.
НЕПРЕРЫВНАЯ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
ПРОДУВКА
1 – барабан;
2 – заборные точки непрерывной

продувки;
3 – линия непрерывной продувки;
4 – расширитель непрерывной

продувки;
5 – линия периодической продувки; 6 – поверхностный теплообменник; 7 – теплоиспользующая вода;
8 – дренаж охлажденной продувочной воды
.НЕПРЕРЫВНАЯ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯПРОДУВКА1 – барабан; 2 – заборные точки непрерывной продувки; 3 – линия непрерывной продувки; 4

Слайд 10.
НЕПРЕРЫВНАЯ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
ПРОДУВКА
С увеличением продувки:
снижается тепловая экономичность работы парового котла

уменьшается

концентрация солей в пароводяном тракте котла

уменьшается концентрация солей в свежем

паре

снижаются затраты на ВПУ
.НЕПРЕРЫВНАЯ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯПРОДУВКАС увеличением продувки:снижается тепловая экономичность работы парового котлауменьшается концентрация солей в пароводяном тракте котлауменьшается концентрация

Слайд 11ВОДОПОДГОТОВКА
Химическое обессоливание
Для восполнения утечек в пароводяном цикле ТЭС применяется
Термическое обессоливание

ВОДОПОДГОТОВКАХимическое обессоливаниеДля восполнения утечек в пароводяном цикле ТЭС применяетсяТермическое обессоливание

Слайд 12ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕ
Сырая (техническая) вода из реки
Предочистка
(удаление механических примесей)
Ионный обмен


(удаление солей)
Деаэрация
(удаление коррозионно активных газов)

ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕСырая (техническая) вода из рекиПредочистка (удаление механических примесей)Ионный обмен (удаление солей) Деаэрация(удаление коррозионно активных газов)

Слайд 13Предочистка:
осаждение;
коагуляция;
фильтрация
ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕ

Предочистка:осаждение;коагуляция;фильтрацияХИМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕ

Слайд 14Предочистка: коагуляция
добавлением в исходную воду коагулянтов:
сернокислого железа


сернокислого алюминия -



ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕ

Предочистка: коагуляциядобавлением в исходную воду коагулянтов: сернокислого железасернокислого алюминия - 	ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕ

Слайд 15Предочистка: коагуляция
Коагулянты при растворении в воде образуют нерастворимые гидраты:
которые имеют

положительный заряд и являются центрами, вокруг которых объединяются отрицательно заряженные

коллоидные частицы

ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕ

Предочистка: коагуляцияКоагулянты при растворении в воде образуют нерастворимые гидраты:которые имеют положительный заряд и являются центрами, вокруг которых

Слайд 16Предочистка: фильтрация
ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕ
Механический фильтр представляет собой цилиндрический аппарат, заполненный антрацитом

или кварцем с размером частиц 0,6-0,8 мм

Предочистка: фильтрацияХИМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕМеханический фильтр представляет собой цилиндрический аппарат, заполненный антрацитом или кварцем с размером частиц 0,6-0,8 мм

Слайд 17Ионный обмен:
Фильтрование осветленной воды через нерастворимый в воде материал –

ионит. Ионит представляет из себя высоко-молекулярное соединение, имеющее нерастворимую часть

и ионы, способные обмениваться на ионы, растворенные в воде.

Умягчение

Обессоливание

ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕ

Ионный обмен:Фильтрование осветленной воды через нерастворимый в воде материал – ионит. Ионит представляет из себя высоко-молекулярное соединение,

Слайд 18Ионный обмен:
ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕ

Ионный обмен:ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕ

Слайд 19Ионный обмен:
ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕ

Ионный обмен:ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕ

Слайд 20Ионный обмен:
1. Умягчение (Na-катионирование)
ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕ
2. Обессоливание
Н-катионирование
ОН-катионирование

Ионный обмен:1. Умягчение (Na-катионирование)ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕ2. ОбессоливаниеН-катионированиеОН-катионирование

Слайд 21Ионный обмен:
ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕ

Ионный обмен:ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕ

Слайд 22ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕ
Вода, подаваемая в испарительную установку, подлежит тщательной деаэрации, в

противном случае наступает повреждение испарителей вследствие коррозии внутренних элементов.

ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБЕССОЛИВАНИЕВода, подаваемая в испарительную установку, подлежит тщательной деаэрации, в противном случае наступает повреждение испарителей вследствие коррозии

Слайд 23ДЕАЭРАЦИЯ

ДЕАЭРАЦИЯ

Слайд 24ПЕРЕХОД ПРИМЕСЕЙ В ПАР
Коэффициент распределения примеси между жидкой и паровой

фазами:
 
Для практических целей в теплоэнергетике используют зависимость коэффициента распределения не

от температуры насыщения, а от отношения плотностей воды ρ' и ρ" на линии насыщения (формула Стыриковича):

 

ПЕРЕХОД ПРИМЕСЕЙ В ПАРКоэффициент распределения примеси между жидкой и паровой фазами: Для практических целей в теплоэнергетике используют зависимость

Слайд 25ПЕРЕХОД ПРИМЕСЕЙ В ПАР
Физически коэффициент n можно трактовать как координационное

число растворенного в воде вещества, показывающее, сколько молекул воды находится

в ближайшем окружении молекулы или иона растворенного вещества. Это число зависит от индивидуальных свойств вещества: чем сильнее электрически заряжена молекула (ион), тем больше координационное число.
ПЕРЕХОД ПРИМЕСЕЙ В ПАРФизически коэффициент n можно трактовать как координационное число растворенного в воде вещества, показывающее, сколько

Слайд 26ПЕРЕХОД ПРИМЕСЕЙ В ПАР
Неорганические соединения по способности растворяться в насыщенном

паре можно условно разделить на три группы:
1 – весьма слабые

электролиты (n < 1); они в водных растворах почти недиссоциированы; коэффициент распределения при р = 11 МПа и выше составляет десятки процентов (типа гидратированных оксидов железа, алюминия и т. д.);
2 – слабые электролиты (п = 1 – 3), коэффициент распределения при тех же параметрах – проценты (типа кремнекислоты);
3 – сильные электролиты (n > 3); практически полностью диссоциированы; коэффициент распределения – десятые, сотые и меньше доли процента (силикаты, сульфаты, фосфаты натрия, кальция).
ПЕРЕХОД ПРИМЕСЕЙ В ПАРНеорганические соединения по способности растворяться в насыщенном паре можно условно разделить на три группы:1

Слайд 27ПЕРЕХОД ПРИМЕСЕЙ В ПАР

ПЕРЕХОД ПРИМЕСЕЙ В ПАР

Слайд 28ПЕРЕХОД ПРИМЕСЕЙ В ПАР

ПЕРЕХОД ПРИМЕСЕЙ В ПАР

Слайд 29МЕХАНИЗМ ПЕРЕХОДА ПРИМЕСЕЙ В ПАР
Основным способом борьбы с отложениями в

турбинах и в пароперегревателях паровых котлов является предупреждение их образования

путем обеспечения высокого качества генерируемого пара.
Причинами загрязнения насыщенного пара примесями являются:
механический унос с каплями влаги (капельный унос)
растворение в паре (избирательный унос)
МЕХАНИЗМ ПЕРЕХОДА ПРИМЕСЕЙ В ПАРОсновным способом борьбы с отложениями в турбинах и в пароперегревателях паровых котлов является

Слайд 30ЛЕКЦИЯ 7-2
п. 11.5
Внутрибарабанное устройство

ЛЕКЦИЯ 7-2п. 11.5Внутрибарабанное устройство

Слайд 31НАЗНАЧЕНИЕ БАРАБАНА
Барабан представляет собой цилиндрический горизонтальный сосуд с внутренним диаметром

до 1600-1800 мм и длиной, зависящей от паропроизводительности котла (до

15-20 м и более)
НАЗНАЧЕНИЕ БАРАБАНАБарабан представляет собой цилиндрический горизонтальный сосуд с внутренним диаметром до 1600-1800 мм и длиной, зависящей от

Слайд 32Первая задача внутрибарабанных устройств – гашение кинетической энергии водяной или

пароводяной струи из труб после экономайзера

Вторая задача – организация плавного

входа воды в опускные трубы с малым сопротивлением входа, предотвращающие воронкообразование и захват (снос) пара опускающейся водой

Третья задача – организовать равномерный по длине и сечению барабана ввод пароотводящих труб и гашение энергии поступающей пароводяной струи; обеспечить равномерность распределения паровой фазы по сечению барабана

НАЗНАЧЕНИЕ БАРАБАНА

Первая задача внутрибарабанных устройств – гашение кинетической энергии водяной или пароводяной струи из труб после экономайзераВторая задача

Слайд 33Четвертая задача – организовать равномерное запол-нение потоком пара сечение барабана,

чтобы снизить скорость пара; обеспечить интенсивную сепарацию пара от воды,

уменьшив унос влаги до приемлемого значения

Пятая задача — организация очистки пара внутри барабана

НАЗНАЧЕНИЕ БАРАБАНА

Четвертая задача – организовать равномерное запол-нение потоком пара сечение барабана, чтобы снизить скорость пара; обеспечить интенсивную сепарацию

Слайд 34МЕХАНИЗМ ПЕРЕХОДА ПРИМЕСЕЙ В ПАР
Основным способом борьбы с отложениями в

турбинах и в пароперегревателях паровых котлов является предупреждение их образования

путем обеспечения высокого качества генерируемого пара.
Причинами загрязнения насыщенного пара примесями являются:
механический унос с каплями влаги (капельный унос)
растворение в паре (избирательный унос)
МЕХАНИЗМ ПЕРЕХОДА ПРИМЕСЕЙ В ПАРОсновным способом борьбы с отложениями в турбинах и в пароперегревателях паровых котлов является

Слайд 35МЕХАНИЧЕСКИЙ УНОС С КАПЛЯМИ ВЛАГИ
Возникает:
при ударе о зеркало

испарения мощных струй пароводяной смеси, подаваемой на зеркало испарения из

парогенераторных труб

при разрыве тонкой водяной оболочки у пузырьков насыщенного пара, покидающих зеркало испарения

Крупные капли возвращаются в слой, а мелкие уносятся паром в пароперегреватель и испаряются внутри змеевиков. Это приводит к отложению растворённых в них веществ с последующим пережогом труб пароперегревателя.

МЕХАНИЧЕСКИЙ УНОС С КАПЛЯМИ ВЛАГИ Возникает: при ударе о зеркало испарения мощных струй пароводяной смеси, подаваемой на

Слайд 36МЕХАНИЧЕСКИЙ УНОС С КАПЛЯМИ ВЛАГИ

МЕХАНИЧЕСКИЙ УНОС С КАПЛЯМИ ВЛАГИ

Слайд 37МЕХАНИЧЕСКИЙ УНОС С КАПЛЯМИ ВЛАГИ
На капельный унос оказывает влияние:
-

Расход пара
При малой подъемной скорости пара с ним увлекаются только

капли очень малых размеров. С увеличением расхода пара в унос включаются капельки все больших размеров. Поэтому чем выше нагрузка, тем больше влажность выдаваемого пара.

- Высота парового объема в барабане

Начиная с некоторого значения высоты (~ 0.8 м), которую не достигают даже самые дальнобойные крупные капли, обладающие наибольшей кинетической энергией, дальнейшее увеличение высоты парового объема уже практически не приводит к снижению влажности пара

МЕХАНИЧЕСКИЙ УНОС С КАПЛЯМИ ВЛАГИ На капельный унос оказывает влияние:- Расход параПри малой подъемной скорости пара с

Слайд 38МЕХАНИЧЕСКИЙ УНОС С КАПЛЯМИ ВЛАГИ
На капельный унос оказывает влияние:
-

Давление
С повышением давления увеличивается плотность пара. Возрастает сопротивление паровой среды

подъему капель, но уменьшается разность плотностей воды и пара, усиливается транспортирующая способность пара. В результате влажность пара растет
МЕХАНИЧЕСКИЙ УНОС С КАПЛЯМИ ВЛАГИ На капельный унос оказывает влияние:- ДавлениеС повышением давления увеличивается плотность пара. Возрастает

Слайд 39МЕРЫ БОРЬБЫ С КАПЕЛЬНЫМ УНОСОМ
1. осушка пара
2. промывка пара
3. ступенчатое

испарение
Осуществляется в специальных
внутрибарабанных устройствах

МЕРЫ БОРЬБЫ С КАПЕЛЬНЫМ УНОСОМ1. осушка пара2. промывка пара3. ступенчатое испарениеОсуществляется в специальных внутрибарабанных устройствах

Слайд 40РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПАРОВОЙ ФАЗЫ ПО СЕЧЕНИЮ БАРАБАНА
Достигается установкой дырчатого листа

с соответствующим образом рассчитанным количеством отверстий выбранного диаметра
Погруженное
(в объеме

жидкой фазы)

Подвешенное
(в объеме паровой фазы)

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРОВОЙ ФАЗЫ ПО СЕЧЕНИЮ БАРАБАНАДостигается установкой дырчатого листа с соответствующим образом рассчитанным количеством отверстий выбранного

Слайд 41Над дырчатым листом формируется слой пароводяной смеси, в котором происходит

барботаж пара, называется динамическим двух-фазным слоем.
Важно избегать набухания уровня

и пенообразования

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПАРОВОЙ ФАЗЫ ПО СЕЧЕНИЮ БАРАБАНА

Над дырчатым листом формируется слой пароводяной смеси, в котором происходит барботаж пара, называется динамическим двух-фазным слоем. Важно

Слайд 42СЕПАРАЦИЯ ПАРА
Осуществляется следующими способами:
естественная (за счет высоты парового пространства)

в жалюзийных

сепараторах

в циклонах

СЕПАРАЦИЯ ПАРАОсуществляется следующими способами:естественная (за счет высоты парового пространства)в жалюзийных сепараторахв циклонах

Слайд 43ЖАЛЮЗИЙНЫЙ СЕПАРАТОР
При проходе пара в щелях жалюзийного сепаратора направление движения

его изменяется и за счет инерционных сил капли воды осаждаются

на пластинах сепаратора, сливаются в струи и стекают в водяной объем

Чтобы не происходило срыва пленки жидкости паром, скорость пара перед жалюзийным сепаратором не должна превышать 0,5 м/с при р = 4 МПа; 0,2 м/с при р = 10 МПа; 0,1 м/с при р = 15 МПа

ЖАЛЮЗИЙНЫЙ СЕПАРАТОРПри проходе пара в щелях жалюзийного сепаратора направление движения его изменяется и за счет инерционных сил

Слайд 44Оптимальный диаметр циклона — 290 ÷ 300 мм.
Высота порядка

500 мм.
Используются в качестве основного паросепарационного устройства в мощных

барабанных паровых котлах

Нагрузка одного циклона при P=15 МПа составляет 7-8 т/ч.
Кол-во определяется паропроизводи-тельностью котла

ВНИТРИБАРАБАННЫЙ ЦИКЛОН

Оптимальный диаметр циклона — 290 ÷ 300 мм. Высота порядка 500 мм. Используются в качестве основного паросепарационного

Слайд 45ВНИТРИБАРАБАННЫЙ ЦИКЛОН
1-я ступень – центробежная, она создается за счет тангенциального

подвода пароводяной смеси. Пар со скоростью 1 м/с равномерно по всему

сечению циклона выходит из-под крышки в паровой объем барабана.

2-я ступень – осадительная. Для предотвращения прорыва пара через низ циклона его дно закрывается донышком, который образует по краю кольцевое выходное сечение с расположенными в нем лопатками.

3-я ступень – жалюзийный сепаратор на выходе из циклона.
ВНИТРИБАРАБАННЫЙ ЦИКЛОН1-я ступень – центробежная, она создается за счет тангенциального подвода пароводяной смеси. Пар со скоростью 1 м/с

Слайд 46ВНИТРИБАРАБАННЫЙ ЦИКЛОН

ВНИТРИБАРАБАННЫЙ ЦИКЛОН

Слайд 47ВЫНОСНОЙ ЦИКЛОН
Вертикальная труба диаметром 300-500 мм и высотой до 4-5

м

Применяется при организации ступенчатого испарения


Благодаря большой высоте обеспечивают лучшую осушку

пара, чем внутрибарабанные «низкие» циклоны
ВЫНОСНОЙ ЦИКЛОНВертикальная труба диаметром 300-500 мм и высотой до 4-5 мПрименяется при организации ступенчатого испаренияБлагодаря большой высоте

Слайд 48ВЫНОСНОЙ ЦИКЛОН
1 - опускные трубы
2 – подвод воды из барабана
3

– крестовина (ликвидирует вихри)
4 – водомерное стекло
5 – дырчатый

лист (выравнивает скорость пара)
6 – отвод пара
7 – воздушник (при пуске)
8, 9 – улитка и завихритель
10 – продувка
ВЫНОСНОЙ ЦИКЛОН1 - опускные трубы2 – подвод воды из барабана3 – крестовина (ликвидирует вихри)4 – водомерное стекло

Слайд 49МЕРЫ БОРЬБЫ С КАПЕЛЬНЫМ УНОСОМ
По набору основных устройств барабаны условно

делятся
 
для высокого и сверхвысокого давления (рб < 15 ÷ 19

МПа)

промывку пара, как правило, не делают, паровое пространство остается свободным и создаются условия для естественной, осадительной сепарации влаги из пара

промывка пара делается обязательно, паропромывочное устройство загромождает паровое пространство, оставшаяся высота парового объема недостаточна для естественной сепарации, приходится делать устройства для вынужденной, механической сепарации.

МЕРЫ БОРЬБЫ С КАПЕЛЬНЫМ УНОСОМПо набору основных устройств барабаны условно делятся для высокого и сверхвысокого давления (рб <

Слайд 50ВНУТРИБАРАБАННЫЕ УСТРОЙСТВА
КОТЛОВ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ
1 - опускные трубы
2 –

подъёмные трубы
3 – вода из экономайзера
4 – отвод пара
5 –

решетки (препятствуют воронкообразованию)
6 - перегородка
7 – отбойные щитки для гашения кинетической энергии ПВС
8 – погружной дырчатый лист
9 – отбортовка / щеки (предотвращают попадание пара помимо дырчатого листа)
10 – погружной дырчатый лист
11 – раздающая труба
12 – пароприемный потолок
13 – жалюзийный сепаратор
ВНУТРИБАРАБАННЫЕ УСТРОЙСТВАКОТЛОВ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ1 - опускные трубы2 – подъёмные трубы3 – вода из экономайзера4 –

Слайд 51ВНУТРИБАРАБАННЫЕ УСТРОЙСТВА
КОТЛОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
1 - опускные трубы
2 – решетки (препятствуют

воронкообразованию)
3 – аварийный слив
4 – подвод ПВС
5, 16 – входной

(гасит скорость, отделяет воду) и перепускной короба
6, 7 – корпус и крышка циклона
8 – жалюзийный сепаратор
9 – крестовины
10 – сливной короб
11 – паропромывочное устройство
12 – дырчатый лист
13 – отвод пара
14 – распределительный коллектор
15 - вода из экономайзерара
17 - внутрибарабанный циклон
ВНУТРИБАРАБАННЫЕ УСТРОЙСТВАКОТЛОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ1 - опускные трубы2 – решетки (препятствуют воронкообразованию)3 – аварийный слив4 – подвод ПВС5,

Слайд 52СТУПЕНЧАТОЕ ИСПАРЕНИЕ
При увеличении числа ступеней качество котловой воды и пара

будут улучшаться. Практически делают 2–3 ступени испарения, причем в качестве

второй или третьей ступени во многих случаях используют выносные циклоны
СТУПЕНЧАТОЕ ИСПАРЕНИЕПри увеличении числа ступеней качество котловой воды и пара будут улучшаться. Практически делают 2–3 ступени испарения,

Слайд 53СТУПЕНЧАТОЕ ИСПАРЕНИЕ
Концентрация примеси в котловой воде 2 ступени значительно выше,

чем в первой, и соответствует концентрации в одноступенчатой схеме. Поэтому

1 отсек называют «чистым», а 2 – «солевым». Выигрыш ступенчатого испарения заключается в том, что 80% (в нашем примере) котловой воды и, следовательно, пара получается значительно чище (в 20 раз); только 20% котловой воды и пара имеют такую же концентрацию, что и в одноступенчатой схеме.
СТУПЕНЧАТОЕ ИСПАРЕНИЕКонцентрация примеси в котловой воде 2 ступени значительно выше, чем в первой, и соответствует концентрации в

Слайд 54СТУПЕНЧАТОЕ ИСПАРЕНИЕ
Одноступенчатое
Двухступенчатое

СТУПЕНЧАТОЕ ИСПАРЕНИЕОдноступенчатоеДвухступенчатое

Слайд 55СТУПЕНЧАТОЕ ИСПАРЕНИЕ
Двухступенчатое с выносными циклонами
Трехступенчатое с выносными циклонами

СТУПЕНЧАТОЕ ИСПАРЕНИЕДвухступенчатое с выносными циклонамиТрехступенчатое с выносными циклонами

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