Основные характеристики камерных топок
Назначение топочного устройства состоит в превращении химической энергии топлива в теплоту продуктов сгорания. Этот процесс обеспечивается сжиганием угольной пыли во взвешенном состоянии в объеме топочной камеры. За счет радиационного теплообмена с настенными поверхностями нагрева продукты сгорания должны частично охладиться на выходе из топки до температур, безопасных в отношении шлакования последующих плотных конвективных поверхностей.
Геометрически топочная камера характеризуется линейными размерами: шириной фронта а, глубиной Ь и высотой hT (рис. 7.1), расчет которых определяется количеством сжигаемого топлива, его тепловыми и физико- химическими характеристиками. Произведение fT = ab, м2 — сечение топочной камеры, через которое с достаточно большой скоростью (7—12 м/с) проходят раскаленные топочные газы. На уровне расположения горелок в сечении топки выделяется огромное количество теплоты и резко растет температура топочной среды.
Основной тепловой
Рис 7 1 Основные характеристикой то - размеры топочной ка - почных устройств па-
Меры. ровых котлов является
Тепловая мощность топки, кВт,
QT=JBQPH,
Характеризующая количество теплоты, выделяющейся в топке при сжигании расхода топлива В, кг/с, с теплотой сгорания QpH, кДж/кг. Если отнести все тепловыделение в зоне горения топлива к сечению топки, то получим важную расчетную характеристику — тепловое напряжение сечения топочной камеры
<7/=Qt//t -
Максимально допустимые значения qf нормируются в зависимости от вида сжигаемого топлива, расположения и типа горелок и составляют от 3500 кВт/м2 для шлакующих каменных и бурых углей до 6400 кВт/м2. Увеличение qf ведет к росту расхода газов и температур в сечении топки, увеличению тепло - восприятия экранных поверхностей.
При многоярусном расположении горелок важной характеристикой топки является тепловое напряжение сечения на один ярус горелок
<7я/=<2яр//т
Где Qhp — тепловыделение всех горелок одного яруса, кВт.
Для разных видов топлива qHf составляет 1200—2300 кВт/м2. Увеличение значений qf и qaf выше предельных ведет к усиленному шлакованию экранов, прежде всего в зоне расположения горелок, и к опасному росту температуры металла труб. Расчетные значения q$f принимают несколько ниже максимально допустимых. Зная тепловую мощность топочной камеры (7.1), определяют необходимое сечение топочной камеры
FT=QT/qPf.
І луиина топочной камеры й—o-hlи, й м определяется размещением горелок (см. § 7.2) на стенах топочной камеры и обеспечением свободного развития факела в сечении топки так, чтобы высокотемпературные языки факела не касались охлаждающих настенных экранов. Глубина топки возрастает до 8—10,5 м при использовании более мощных горелок с увеличенным диаметром амбразуры и при их расположении в несколько (два-три) ярусов на стенах топки.
Ширина фронта топки а=9,5-^-31 м и зависит от вида сжигаемого топлива, тепловой мощности (паропроизводительности) котла и может быть получена из ранее принятых значений fT и 6. С увеличением мощности парового котла размер а растет, но не пропорционально росту мощности, характеризуя таким образом увеличение тепловых напряжений сечения топки и скорости газов в ней. Ширину фронта можно определить по формуле
А = 0,67 J/Д (7.4)
Где D — паропроизводительность, т/ч.
Высота топочной камеры Ат=154-65 м должна обеспечить практически полное сгорание топлива по длине факела в пределах топочной камеры и размещение на ее стенах поверхности экранов, необходимых для охлаждения продуктов сгорания до заданной температуры. По условиям сгорания топлива необходимая высота топки может быть установлена из выражения
Где wr — средняя скорость газов в сечении топки, м/с; Тпреб — время пребывания единичного объема газа в топке, с.
При ЭТОМ необходимо, чтобы Тпреб^Тгор, где тгор — время полного сгорания наиболее крупных фракций топлива, с (см. § 4.2).
Характеристикой, определяющей условия тепловой работы топочного объема, является »допустимое тепловое напряжение, кВт/м3, или энерговыделение
Qy=:QT/VT=BQPB/VT, (7.6)
Где Vt — объем топочной камеры, м3.
Значения допустимых тепловых напряжений топочного объема также нормируются. Они изменяются от 120 кВт/м3 при сжигании углей с твердым шлакоудалением до 210 кВт/м3 при жидком шлакоудалении. Значение qv определяет среднее время пребывания газов в топочной камере. С увеличением теплового напряжения qv время пребывания газов в топочной камере уменьшается (рис. 7.2). Условию Тпреб=Тгор соответствует
Максимально допустимое значение qv, и согласно (7.6) при этом получается минимально допустимый объем топочной камеры К^™1.
Как указано выше, экранные поверхности топочной камеры должны обеспечить охлаждение продуктов сгорания до заданной температуры на выходе из топки что достигается выбором необходимых размеров стен и, следовательно, объема топочной камеры.
Поэтому нужно сопоставить минимальный объем топки из условия сгорания топлива
ИГобъем топки из условия охлаждения газов V0™ до заданной температуры &"т. Как правило, для всех твердых топлив > V^1™, поэтому высота топочной камеры определяется условиями охлаждения газов до заданной температуры Во многих случаях необходимая высота топки существенно превосходит ее минимальное значение, найденное по объему
V^"™ (особенно при сжигании углей с повышенным внешним балластом), что ведет к утяжелению и удорожанию котла. В то же время с ростом производительности парового котла увеличение объема топки происходит относительно быстрее, чем площади ограждающих стен. Следовательно, снижается удельная поверхность охлаждения, приходящаяся на 1 м3 объема топки, а это определяет повышение температуры Г'т с ростом производительности котла.
Увеличения поверхностей охлаждения без изменения геометрических размеров топки можно достигнуть применением двусветных экранов (рис. 7.3), т. е. дополнительных экранных поверхностей нагрева, размещенных непосредственно в объеме топочной камеры и делящих ее на две-три секции. В топочных камерах мощных паровых котлов прн сильно развитой ширине фронта топки применение такого экрана делает сечение каждой секции в плане близким к квадрату, что значительно лучше для организации сжигания топлива и получения более равномерного поля температур газов л тепловых напряжений экранов. Такой экран в отличие от настенного воспринимает интенсивный тепловой поток с обеих сторон (отсюда и название — двусветный) н отличается более высокими тепловыми напряжениями, что требует тщательного обеспечения охлаждения металла труб.
~Й—S"
Рис. 7.3. Схемы топочных камер с одним (а) н двумя (б) двусветными экранами. 1 — аастенныв экран; 2 — двусветный экран.
С помощью двусветного экрана можно заметно снизить высоту топки и ее объем, приблизив их к минимально допустимым значениям. Так, для котла энергоблока 300 МВт при расчетной температуре Ф"т= =1150°С и сжигании антрацита сравнение топочных камер без двусветного экрана и с одним двусветным экраном приведено в табл. 7.1.
______ j_______ ___________________ X^QOOocfooooooaV^^O^o000 ooooo |
Oooooooooc |
0000^)^000 |
OoooocooqA, |
A) |
_h__ el |
Ja__ el |
Оооодаоо. § A О § / о |
Loo OOOQllOOOOm« OO ООО /ll«0000ml |
О § /; о ° 2 О о |
О о о о ° 2 О II'// о |
Й |
о 1 ° , ч 0 I I о / о |
А |
№ |
1.| |
ОоооЦ? оооУ||/о о § о о оіі//оооо\1ііз о oooWooooiil/oo Н 0 |
~а ег |
Таблица 7.1
Показатель |
Влияние двусветного экрана на размеры топочной камеры
Без дву |
С одянм |
Светного |
Двусветным |
Экрана; , |
Экраном |
5190 |
5190 |
8478 |
6016 |
1,63 |
1,16 |
48,0 |
36,2 |
Минимальный объем топки V^P01, Расчетный объем топки V^"1. м® Отношение V^/VT' T Г і Расчетная высота топки h-r, м |
Исходя из оптимального соотношения радиационного и конвективного теплообмена в поверхностях котла, выгодно выдерживать температуру газов на выходе из топки около 1250°С. Однако для большинства твердых топлив этого невозможно достигнуть, поскольку температура газов перед конвективными поверхностями на выходе из топки не должна превышать температуры начала деформации золы t (см. § 2.4). Обычно при наличии разреженных поверхностей нагрева на выходе из топки в виде ширм температуру ^"т принимают в диапазоне 1100—1200°С, а для ряда топлив с повышенной склонностью к шлакованию снижают до 1000—1050°С.
В гл. 22 приведены конструктивные размеры и тепловые характеристики ряда топочных камер современных мощных паровых котлов.