Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Материал по ГОСам.docx
Скачиваний:
71
Добавлен:
03.05.2019
Размер:
2.55 Mб
Скачать

37. Основы методики расчета простых и сложных контуров циркуляции.

В топочной камере паровых котлов с есте­ственной циркуляцией обычно располагаются парообразующие трубы циркуляционных кон­туров. В контурах организуется непрерывное движение воды и пароводяной смеси (цирку­ляция), благодаря чему обеспечивается непре­рывный и достаточно эффективный отвод теп­ла от поверхности нагрева. Это позволяет поддерживать температуру металла поверхно­сти нагрева на допустимом уровне, следова­тельно, обеспечивать надежную длительную работу контуров циркуляции.

Различают простые и сложные контуры естественной циркуляции.

Рис. 12.4. Схема простого (а, б) и сложного (в) конту­ров циркуляции.

1 — барабан; 2 — подъемные трубы (панели); 3 — коллектор; 4 — опускные трубы; 5 — пароотводящие трубы.

В простом контуре циркуляции все звенья включены последовательно, подъемные трубы имеют одинаковые геометрические ха­рактеристики— диаметр, длину и конфигура­цию труб и одинаковые условия обогрева. Простые контуры циркуляции не имеют общих элементов с другими контурами. Примером такого контура может служить топочный экран. Отличительными особенностями слож­ного контура являются различие геометрических характеристик подъемных труб и их обогрева. Общими элементами являются опускные трубы, обеспечивающие питание подъемных звеньев всех циркуляцион­ных контуров, образующих сложный кон­тур.

Р ассмотрим методику расчета простого контура циркуляции (рис. Схема (а) и диаграмма циркуляции (б) простого контура) Известно: геометрические характеристики контура, давление, hЭК, qЛ экранов. Расчет ведется параллельно для трех (минимум) значений скорости циркуляции w0 или расхода циркуляционной воды GЦ. Для экранов, непосредственно введенных в барабан , w0 = 0,5…1,5 м/с. Задаются кратностью циркуляции КЦз, определяют недогрев в барабане (∆hБНЕД)3 и ((∆hБНЕД)3 - ∆hСН). По уравнению сплошности рассчитывают скорости потока в опускных трубах wОП; принимая ρОП ≈ ρ', определяют ∆р*ОП. Строят график ∆р*ОП = f(w0) рис(б) Сечение опускных труб (суммарное) при высоком давлении среды в 2…2,5 раза меньше сечения подъемных труб. Рассчитывают HТ.З , HЭК и HИСП, определяют паропроизводительность контура Gп, . Затем находят SДВ и строят график SДВ.=f(w0) Сопротивление подъемных труб Δр*ПОД определяется как сумма сопротивления на экономайзерном и испарительном участках. Строят график ∆р*ПОД = f(w0) .Вычитая Δр*ПОД из SДВ, определяют полезный напор контура SПОЛ (рис.б). Точка пересечения А кривых SПОЛ и Δр*ПОД дает решение уравнения движения - действительную скорость циркуляции w0Д, расход среды GЦД, действительный полезный напор SПОЛД. По w0Д определяют действительное парообразование GЦД и кратность циркуляции KЦД . После проведения расчета необходимо проверить правильность принятой предварительно КЦз, при большом расхождении расчет повторяется при другом значении КЦ. Расчет сложного контура циркуляции ведется почти так же, как в предыдущем случае. Отличие заключается в том, что определяется полезный напор контура SПОЛ КОНТ как сумма полезных напоров экрана (испарительных труб) SПОЛ ЭКР и отводящих труб SПОЛОТВ. Движущий напор отводящих труб SДВОТВ невелик, так как мала высота HОТВ, а сопротивление этих труб Δр*ОТВ значительно из - за большой скорости пароводяной смеси и дополнительного сопротивления ΔрВ.У. Поэтому SПОЛОТВ значительно меньше SПОЛЭКР и может быть отрицательным при GЦ > GК, Суммирование SПОЛЭКР и SПОЛОТВ ведется при G = const. Рабочей точкой контура А является точка пересечения кривых SПОЛКОНТ = f(GЦ) и Δр*ОП = f(GЦ), которая дает нам действительные значения GЦД и SПОЛКОНТ Действительные значения SПОЛОТВ и SПОЛЭКР определяются по соответствующим кривым при GЦД. В нашем случае (рис.9.45б) SПОЛОТВ при GЦД отрицателен, т.е. часть полезного напора экрана затрачивается на преодоление сопротивления отводящих труб.