Разделы презентаций


Управление водным режимом теплогидравлическими методами

Содержание

ПримесиКоррозия и отложенияГорбуров Д.В.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Управление водным режимом теплогидравлическими методами

Управление водным режимом теплогидравлическими методами

Слайд 2Примеси
Коррозия и отложения


Горбуров Д.В.

ПримесиКоррозия и отложенияГорбуров Д.В.

Слайд 3Примеси
Коррозия и отложения
Увеличение термического сопротивления



Горбуров Д.В.

ПримесиКоррозия и отложенияУвеличение термического сопротивленияГорбуров Д.В.

Слайд 4Примеси
Коррозия и отложения
Увеличение термического сопротивления
Утонение стенок поверхностей нагрева



Горбуров Д.В.

ПримесиКоррозия и отложенияУвеличение термического сопротивленияУтонение стенок поверхностей нагреваГорбуров Д.В.

Слайд 5Примеси
Коррозия и отложения
Увеличение теплового сопротивления
Утонение стенок поверхностей нагрева
Увеличение гидравлического

сопротивления



Горбуров Д.В.

ПримесиКоррозия и отложенияУвеличение теплового сопротивленияУтонение стенок поверхностей нагрева Увеличение гидравлического сопротивленияГорбуров Д.В.

Слайд 6Примеси
Коррозия и отложения
Увеличение термического сопротивления
Утонение стенок поверхностей нагрева
увеличение гидравлического

сопротивления
Усиление эффекта тепловой и гидравлической разверок


Горбуров Д.В.

ПримесиКоррозия и отложенияУвеличение термического сопротивленияУтонение стенок поверхностей нагрева увеличение гидравлического сопротивленияУсиление эффекта тепловой и гидравлической разверокГорбуров Д.В.

Слайд 7Примеси
Коррозия и отложения
Увеличение термического сопротивления
Утонение стенок поверхностей нагрева
Увеличение гидравлического

сопротивления
Усиление эффекта тепловой и гидравлической разверок
Скорость коррозии пропорциональна тепловому потоку:
Vk~A

Cv q2—5


Горбуров Д.В.

ПримесиКоррозия и отложенияУвеличение термического сопротивленияУтонение стенок поверхностей нагрева Увеличение гидравлического сопротивленияУсиление эффекта тепловой и гидравлической разверокСкорость коррозии

Слайд 8Слабые места
Щели
Зазоры
Дистанцирующие решетки
Повороты, отводы, тройники
Сварные швы
Горбуров Д.В.

Слабые местаЩелиЗазорыДистанцирующие решеткиПовороты, отводы, тройникиСварные швыГорбуров Д.В.

Слайд 9Примеси
МАКРО
микро
Р – вода/пар
Р-вода, Н-пар
НР-вода/пар
Горбуров Д.В.

ПримесиМАКРОмикроР – вода/парР-вода, Н-парНР-вода/парГорбуров Д.В.

Слайд 10Теория продувки
Назначение
Реализация
Горбуров Д.В.

Теория продувки НазначениеРеализацияГорбуров Д.В.

Слайд 11Теория продувки
Назначение
Основной метод «лечения» от засаливания рабочего объема сепарационного

устройства
Контроль качества пара и котловой воды
Реализация
Выведение из контура части теплоносителя
Горбуров

Д.В.
Теория продувки НазначениеОсновной метод «лечения» от засаливания рабочего объема сепарационного устройстваКонтроль качества пара и котловой водыРеализацияВыведение из

Слайд 12Простейшая расчетная модель
Cv

Горбуров Д.В.

Простейшая расчетная модельCv Горбуров Д.В.

Слайд 13Простейшая расчетная модель
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр
D

Горбуров Д.В.

Простейшая расчетная модельСvGпв, СпвGпр, СпрD Горбуров Д.В.

Слайд 14Простейшая расчетная модель
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр
D

Горбуров Д.В.
1. Примеси с паром

не уносятся

Простейшая расчетная модельСvGпв, СпвGпр, СпрD Горбуров Д.В.1. Примеси с паром не уносятся

Слайд 15Простейшая расчетная модель
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр
D

Горбуров Д.В.
Примеси с паром не

уносятся
Примеси с влагой не уносятся

Простейшая расчетная модельСvGпв, СпвGпр, СпрD Горбуров Д.В.Примеси с паром не уносятсяПримеси с влагой не уносятся

Слайд 16Простейшая расчетная модель
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр
D

Горбуров Д.В.
Примеси с паром не

уносятся
Примеси с влагой не уносятся
Примеси не осаждаются на ПН

Простейшая расчетная модельСvGпв, СпвGпр, СпрD Горбуров Д.В.Примеси с паром не уносятсяПримеси с влагой не уносятсяПримеси не осаждаются

Слайд 17Простейшая расчетная модель
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр
D

Горбуров Д.В.
Материальный баланс

Gпв=D+Gпр


Простейшая расчетная модельСvGпв, СпвGпр, СпрD Горбуров Д.В.Материальный балансGпв=D+Gпр

Слайд 18Простейшая расчетная модель
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр
D

Горбуров Д.В.
Материальный баланс

Gпв=D+Gпр

2. Солевой баланс

GпвСпв=GпрСпр


Простейшая расчетная модельСvGпв, СпвGпр, СпрD Горбуров Д.В.Материальный балансGпв=D+Gпр2. Солевой балансGпвСпв=GпрСпр

Слайд 19Простейшая расчетная модель
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр
D

Горбуров Д.В.
Материальный баланс

Gпв=D+Gпр

2. Солевой баланс

GпвСпв=GпрСпр


РЕШАЕМ!!!!!

Простейшая расчетная модельСvGпв, СпвGпр, СпрD Горбуров Д.В.Материальный балансGпв=D+Gпр2. Солевой балансGпвСпв=GпрСпрРЕШАЕМ!!!!!

Слайд 20Простейшая расчетная модель
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр
D

Горбуров Д.В.

(Gпр+D)Cпв=GпрСпр

Делим на D

(Gпр/D+1)Cпв=GпрCпр/D

или

Спв(1+P)=Спр

P



Простейшая расчетная модельСvGпв, СпвGпр, СпрD Горбуров Д.В.(Gпр+D)Cпв=GпрСпрДелим на D(Gпр/D+1)Cпв=GпрCпр/D илиСпв(1+P)=Спр P

Слайд 21Простейшая расчетная модель
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр
D

Горбуров Д.В.

Простейшая расчетная модельСvGпв, СпвGпр, СпрD Горбуров Д.В.

Слайд 22Простейшая расчетная модель
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр
D

Горбуров Д.В.
Нормы ПТЭ – 0,5

– 1%

Если Cпв=1, р=0,01, то Спр=101

Простейшая расчетная модельСvGпв, СпвGпр, СпрD Горбуров Д.В.Нормы ПТЭ – 0,5 – 1%Если Cпв=1, р=0,01, то Спр=101

Слайд 23Простейшая расчетная модель
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр
D

Горбуров Д.В.
Нормы ПТЭ – 0,5

– 1%
Если Cпв=1, р=0,01, то Спр=101
Важная ремарка: Спр = Сv

Простейшая расчетная модельСvGпв, СпвGпр, СпрD Горбуров Д.В.Нормы ПТЭ – 0,5 – 1%Если Cпв=1, р=0,01, то Спр=101Важная ремарка:

Слайд 24Вынос примесей с влагой
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр=Cv
D

Горбуров Д.В.
Примеси не уносятся

с паром
Примеси не осаждаются на ПН

G’ун, Сv

Вынос примесей с влагойСvGпв, СпвGпр, Спр=CvD Горбуров Д.В.Примеси не уносятся с паромПримеси не осаждаются на ПНG’ун, Сv

Слайд 25Вынос примесей с влагой
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр=Cv
D

Горбуров Д.В.
Материальный баланс

Gпв=G’ун+D+Gпр
G’ун, Сv

Вынос примесей с влагойСvGпв, СпвGпр, Спр=CvD Горбуров Д.В.Материальный балансGпв=G’ун+D+GпрG’ун, Сv

Слайд 26Вынос примесей с влагой
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр=Cv
D

Горбуров Д.В.
Материальный баланс

Gпв=G’ун+D+Gпр

2. Солевой

баланс

GпвCпв=G’унCv+GпрCv
G’ун, Сv

Вынос примесей с влагойСvGпв, СпвGпр, Спр=CvD Горбуров Д.В.Материальный балансGпв=G’ун+D+Gпр2. Солевой балансGпвCпв=G’унCv+GпрCvG’ун, Сv

Слайд 27Вынос примесей с влагой
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр=Cv
D

Горбуров Д.В.
Материальный баланс

Gпв=G’ун+D+Gпр

2. Солевой

баланс

GпвCпв=G’унCv+GпрCv
G’ун, Сv
решаем

Вынос примесей с влагойСvGпв, СпвGпр, Спр=CvD Горбуров Д.В.Материальный балансGпв=G’ун+D+Gпр2. Солевой балансGпвCпв=G’унCv+GпрCvG’ун, Сvрешаем

Слайд 28Вынос примесей с влагой
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр=Cv
D

Горбуров Д.В.

(G’ун+D+Gпр)Спв=Сv(G’ун+Gпр)

Делим на

D и
Обозначаем:
P – относительная продувка
ω - влажность

G’ун, Сv

Вынос примесей с влагойСvGпв, СпвGпр, Спр=CvD Горбуров Д.В.(G’ун+D+Gпр)Спв=Сv(G’ун+Gпр) Делим на D и Обозначаем:P – относительная продувкаω -

Слайд 29Вынос примесей с влагой
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр=Cv
D

Горбуров Д.В.
G’ун, Сv
(ω+1+Р)Спв=(ω+Р)Сv

или

Вынос примесей с влагойСvGпв, СпвGпр, Спр=CvD Горбуров Д.В.G’ун, Сv(ω+1+Р)Спв=(ω+Р)Сv или

Слайд 30Растворение примесей в паре
Определяется коэффициентом распределения

Горбуров Д.В.

Растворение примесей в пареОпределяется коэффициентом распределенияГорбуров Д.В.

Слайд 31Растворение примесей в паре
Определяется коэффициентом распределения

Физический смысл Кр – сколько

максимально возможно перевести того или иного вида примеси из жидкости

в пар

Горбуров Д.В.

Растворение примесей в пареОпределяется коэффициентом распределенияФизический смысл Кр – сколько максимально возможно перевести того или иного вида

Слайд 32Растворение примесей в паре
Определяется коэффициентом распределения

Физический смысл Кр – сколько

максимально возможно перевести того или иного вида примеси из жидкости

в пар

Кр=f(T, p, pH, состава раствора, свойств примесей).

Горбуров Д.В.

Растворение примесей в пареОпределяется коэффициентом распределенияФизический смысл Кр – сколько максимально возможно перевести того или иного вида

Слайд 33Растворение примесей в паре
Определяется коэффициентом распределения

Физический смысл Кр – сколько

максимально возможно перевести того или иного вида примеси из жидкости

в пар

Кр=f(T, p, pH, состава раствора, свойств примесей).
Кр=(ρ’/ρ’’)n Формула Стыриковича

Горбуров Д.В.

Растворение примесей в пареОпределяется коэффициентом распределенияФизический смысл Кр – сколько максимально возможно перевести того или иного вида

Слайд 34Лучевая диаграмма
6
10
20
100
1
2
4
2
10
15
20
ркр
ρ‘/ρ’’
p
10-0
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
Kp
Горбуров Д.В.

Лучевая диаграмма610201001242101520ркрρ‘/ρ’’p10-010-110-210-310-410-510-610-7KpГорбуров Д.В.

Слайд 35Лучевая диаграмма
6
10
20
100
1
2
4
2
10
15
20
ркр
ρ‘/ρ’’
p
10-0
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
Kp
Na2SO4 (Ca2SO4), n=8,4
Горбуров Д.В.

Лучевая диаграмма610201001242101520ркрρ‘/ρ’’p10-010-110-210-310-410-510-610-7KpNa2SO4 (Ca2SO4), n=8,4Горбуров Д.В.

Слайд 36Лучевая диаграмма
6
10
20
100
1
2
4
2
10
15
20
ркр
ρ‘/ρ’’
p
10-0
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
Kp
Na2SO4 (Ca2SO4), n=8,4
H2SiO3, n=1,8
Горбуров Д.В.

Лучевая диаграмма610201001242101520ркрρ‘/ρ’’p10-010-110-210-310-410-510-610-7KpNa2SO4 (Ca2SO4), n=8,4H2SiO3, n=1,8Горбуров Д.В.

Слайд 37Лучевая диаграмма
6
10
20
100
1
2
4
2
10
15
20
ркр
ρ‘/ρ’’
p
10-0
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
Kp
Na2SO4 (Ca2SO4), n=8,4
H2SiO3, n=1,8
CuO, n=1,3
Горбуров Д.В.

Лучевая диаграмма610201001242101520ркрρ‘/ρ’’p10-010-110-210-310-410-510-610-7KpNa2SO4 (Ca2SO4), n=8,4H2SiO3, n=1,8CuO, n=1,3Горбуров Д.В.

Слайд 38Лучевая диаграмма
6
10
20
100
1
2
4
2
10
15
20
ркр
ρ‘/ρ’’
p
10-0
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
Kp
Na2SO4 (Ca2SO4), n=8,4
H2SiO3, n=1,8
CuO, n=1,3
Fe3O4, n=0,64
Горбуров Д.В.

Лучевая диаграмма610201001242101520ркрρ‘/ρ’’p10-010-110-210-310-410-510-610-7KpNa2SO4 (Ca2SO4), n=8,4H2SiO3, n=1,8CuO, n=1,3Fe3O4, n=0,64Горбуров Д.В.

Слайд 39Лучевая диаграмма
6
10
20
100
1
2
4
2
10
15
20
ркр
ρ‘/ρ’’
p
10-0
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
Kp
Na2SO4 (Ca2SO4), n=8,4
H2SiO3, n=1,8
CuO, n=1,3
Fe3O4, n=0,64
Na, Kp=0
H2SiO3, Kp=0,035
Fe, Kp=0,15


Горбуров Д.В.

Лучевая диаграмма610201001242101520ркрρ‘/ρ’’p10-010-110-210-310-410-510-610-7KpNa2SO4 (Ca2SO4), n=8,4H2SiO3, n=1,8CuO, n=1,3Fe3O4, n=0,64Na, Kp=0H2SiO3, Kp=0,035Fe, Kp=0,15 Горбуров Д.В.

Слайд 40Растворение примесей в паре
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр=Cv
D, C’’
G’ун, Сv
Основные цифры:
Fe, p=140

ата, ω=0,002, Кр=0,15
Горбуров Д.В.

Растворение примесей в пареСvGпв, СпвGпр, Спр=CvD, C’’G’ун, СvОсновные цифры:Fe, p=140 ата, ω=0,002, Кр=0,15Горбуров Д.В.

Слайд 41Растворение примесей в паре
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр=Cv
D, C’’
G’ун, Сv
Основные цифры:
Fe, p=140

ата, ω=0,002, Кр=0,15

Без уноса в влагой: Cv=101
Горбуров Д.В.

Растворение примесей в пареСvGпв, СпвGпр, Спр=CvD, C’’G’ун, СvОсновные цифры:Fe, p=140 ата, ω=0,002, Кр=0,15Без уноса в влагой: Cv=101Горбуров

Слайд 42Растворение примесей в паре
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр=Cv
D, C’’
G’ун, Сv
Основные цифры:
Fe, p=140

ата, ω=0,002, Кр=0,15

Без уноса в влагой: Cv=101
C уносом с влагой:

Cv=84

Горбуров Д.В.

Растворение примесей в пареСvGпв, СпвGпр, Спр=CvD, C’’G’ун, СvОсновные цифры:Fe, p=140 ата, ω=0,002, Кр=0,15Без уноса в влагой: Cv=101C

Слайд 43Растворение примесей в паре
Сv
Gпв, Спв
Gпр, Спр=Cv
D, C’’
G’ун, Сv
Основные цифры:
Fe, p=140

ата, ω=0,002, Кр=0,15

Без уноса в влагой: Cv=101
C уносом с влагой:

Cv=84
C раств. в паре: Cv=6,25

Горбуров Д.В.

ВАЖНО!!! Кр – только в знаменателе,
Т.к. нет выноса массы!!!

Растворение примесей в пареСvGпв, СпвGпр, Спр=CvD, C’’G’ун, СvОсновные цифры:Fe, p=140 ата, ω=0,002, Кр=0,15Без уноса в влагой: Cv=101C

Слайд 44 ОДНОМЕРНАЯ РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ С УЧЕТОМ РЕАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ
Cv
Q
Gпв,
Cпв
Gпр, Cпр
D, C”
G’ун,

ω, Cv
Koc
Одноступенчатое испарение
Горбуров Д.В.
ω >> P, Кр = 0, Кос

= 0

Кр>>P, Kp>>ω

Кос>>P, Kос>>ω

ОДНОМЕРНАЯ РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ С УЧЕТОМ РЕАЛЬНЫХ ФАКТОРОВCvQGпв, CпвGпр, CпрD, C”G’ун, ω, CvKocОдноступенчатое испарениеГорбуров Д.В.ω >> P,

Слайд 45Микрораспределение примесей
Горбуров Д.В.

Микрораспределение примесейГорбуров Д.В.

Слайд 46Микрораспределение примесей
Горбуров Д.В.

Микрораспределение примесейГорбуров Д.В.

Слайд 47Микрораспределение примесей
z
δ
q
q
Горбуров Д.В.

Микрораспределение примесейzδqqГорбуров Д.В.

Слайд 48Микрораспределение примесей
z
δ
q
q
uz
C0
Cст
Горбуров Д.В.

Микрораспределение примесейzδqquzC0CстГорбуров Д.В.

Слайд 49Микрораспределение примесей
z
δ
q
q
uz
C0
Cст
Tr
Горбуров Д.В.

Микрораспределение примесейzδqquzC0CстTrГорбуров Д.В.

Слайд 50Микрораспределение примесей
z
δ
q
q
uz
C0
Cст
Tr
Уравнение диффузии
w’r
w’’r
Горбуров Д.В.

Микрораспределение примесейzδqquzC0CстTrУравнение диффузииw’rw’’rГорбуров Д.В.

Слайд 51Микрораспределение примесей
z
δ
q
q
uz
C0
Cст
Tr
Уравнение диффузии
w’r
w’’r
Уравнение массопереноса
Горбуров Д.В.

Микрораспределение примесейzδqquzC0CстTrУравнение диффузииw’rw’’rУравнение массопереносаГорбуров Д.В.

Слайд 52Микрораспределение примесей
z
δ
q
q
uz
C0
Cст
Tr
Уравнение диффузии
w’r
w’’r
Уравнение массопереноса
Солевой баланс
Горбуров Д.В.

Микрораспределение примесейzδqquzC0CстTrУравнение диффузииw’rw’’rУравнение массопереносаСолевой балансГорбуров Д.В.

Слайд 53Коэффициент концентрирования
Физический смысл:
Отношение концентрации примесей у стенки
(в вязком подслое)

к концентрации на оси потока.

Решение трех уравнений (диффузии, количества движения
и

солевого баланса) дают окончательное соотношение:

Горбуров Д.В.

Коэффициент концентрированияФизический смысл:Отношение концентрации примесей у стенки (в вязком подслое) к концентрации на оси потока.Решение трех уравнений

Слайд 54HIDE OUT
ОСТАНОВ КОТЛА
Q, C
τ
q
c

HIDE OUTОСТАНОВ КОТЛАQ, Cτqc

Слайд 55HIDE OUT
ОСТАНОВ КОТЛА
Q, C
τ
q
c

HIDE OUTОСТАНОВ КОТЛАQ, Cτqc

Слайд 56HIDE OUT
ОСТАНОВ КОТЛА
Q, C
τ
q
c
ПОЧЕМУ???

HIDE OUTОСТАНОВ КОТЛАQ, CτqcПОЧЕМУ???

Слайд 57HIDE OUT
ОСТАНОВ КОТЛА
Q, C
τ
q
c
ПОЧЕМУ???
w’r несет не только растворенные примеси, но

твердые частички

HIDE OUTОСТАНОВ КОТЛАQ, CτqcПОЧЕМУ???w’r несет не только растворенные примеси, но твердые частички

Слайд 58Микрораспределение примесей
z
δ
q
q
Горбуров Д.В.
grad p

Микрораспределение примесейzδqqГорбуров Д.В.grad p

Слайд 59Микрораспределение примесей
z
δ
q
q
Горбуров Д.В.
grad p
Начинается вращение частицы

Микрораспределение примесейzδqqГорбуров Д.В.grad pНачинается вращение частицы

Слайд 60Микрораспределение примесей
z
δ
q
q
Горбуров Д.В.
В вязком подслое наблюдается
синхронное вращение
частиц. При изменении

нагрузки
изменяется величина градиента
осевого давления, что влечет
за собой либо резкое

выпадение
примесей на стенку, либо вынос
на ось потока с дальнейшим
осаждением в барабане в
виде шлама
Микрораспределение примесейzδqqГорбуров Д.В.В вязком подслое наблюдается синхронное вращениечастиц. При изменении нагрузкиизменяется величина градиентаосевого давления, что влечет за

Слайд 61Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

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