КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ПАРОГЕНЕРАТОРЫ
Гидравлические характеристики элементов парового Котла
В предыдущих параграфах рассматривалась гидравлическая характеристика одиночной трубы. Элементы парового котла (поверхности нагрева, соединительные трубопроводы) выполняются из ряда параллельно включенных труб, а сами элементы могут быть соединены как параллельно, так и последовательно. В зависимости от схемы соединения суммирование гидравлических характеристик отдельных труб производится различными способами. При последовательном включении труб или элементов суммирование производится при одинаковых расходах среды (рис. 10.22, а): сопротивление двух или. более последовательно включенных труб равно Ьумме их сопротивлений (Ар = АРі ПРИ G ~ const). При параллельном соединении труб или элементов (рис. 10.22,6) перепад давления на них одинаков, но расход равен сумме расходов по отдельным трубам (G = ]T)G?- при Др = const).
Сравним режим работы одиночной трубы и трубы в элементе (системе труб), имеющих многозначные гидравлические характеристики (рис. 10.23). & одиночной трубе расход среды может изменяться за счет производительности насоса непрерывно от нуля до Ge, перепад давления на трубе будет
Рис. 10.20. Гидравлическая характеристика П-образной обогреваемой трубы. |
Рис. 10.22. Суммирование гидравлических характеристик при последовательном соединении прямоточных элементов (а) и параллельном их соединении (б). |
Рис. 10.23. Многозначные гидравлические характеристики одиночной трубы (а) и трубы в элементе (б). |
Изменяться в Соответствии с характеристикой 0-1-2-3-4-5-6 (рис. 10.23,а). При увеличении расхода среды в элементе будет увеличиваться и расход в каждой из труб. Считаем, что все трубы элемента имеют аналогичные гидравлические характеристики (рис. 10.23,6). При увеличении расхода до Gз расход по всем трубам одинаков. Дальнейшее повышение расхода (G > Gз) в элементе приводит к тому, что расход среды в трубах будет уже различным — в ряде труб он равен G3, в других — G5. Причем, в зависимости от режима работы котла, в одной и той же трубе он может быть то G3, то G5, т. е. может возникнуть пульсация расхода среды в трубах. В трубах с меньшим расходом среды и при режиме пульсации надежность работы труб и элемента в целом снижается. При достижении среднего расхода в элементе величины G,5 трубы элемента опять выходят на устойчивый, однозначный режим работы. Таким образом, при подъеме нагрузки участок характеристики G4 - г G5 не реализуется, в этом диапазоне работа элемента носит неустойчивый характер, опасный для надежности работы труб.
При понижении расхода в элементе на участках 6-5-4 и 2-1-0 (рис. 10.23,6) наблюдается устойчивая работа труб, а в диапазоне расходов G — G2 — неустойчивый режим работы, с расходом в разных трубах G4 или G2. Опускной участок характеристики 3-4 обычно не реализуется, за исключением случаев, когда число параллельных труб не превышает 3-4. При этом расходы среды в трубах соответствуют точкам 8 или 9.
Таким образом, устойчивая работа труб в элементе обеспечивается на подъемных участках гидравлической характеристики (0-1 - 2-3 и 4-5-6). Левая ветвь характеристики имеет существенно меньший расход среды и, как правило, не может обеспечить надежный температурный режим труб. Пра-
вал ветвь имеет большой расход среды, температурный режим труб здесь выдерживается.
Устойчивая работа труб в элементе обеспечивается, прежде всего, правильным выбором расхода среды, массовой скорости в элементе, уменьшением неравномерности тепловосприятия между трубами, их конструктивной тождественностью, выбором конструкции элемента. В исключительных случаях выравнивание расхода среды по трубам добиваются установкой дроссельных шайб.
Б) |
А) |
І А б) |
Рис. 10.24. Схемы параллельного соединения элементов в поверхности нагрева. При построении полной гидравлической характеристики вертикального элемента графики для зависимостей от расхода среды Дрг, ДрНив и суммьі Др = Др, + Дрнив строятся также, как и для одиночной вертикальной трубы (рис. 10.25). Для отрицательного обратного расхода среды в какой-либо трубе рассчитываются величины Др, и ДрН11М и их разность по тем же формулам, что |
Мы рассматривали неравномерность расхода среды между трубами в элементе котла, вызванную неодинаковыми гидравлическими характеристиками труб (межтрубная разверка). В паровых котлах широко практикуется выполнение поверхностей нагрева (НРЧ, СРЧ, ВРЧ, контуры циркуляции и т. д.) из отдельных элементов (панелей), которые соединяются между собой параллельно (рис. 10.24). Точки А и Б являются общими для них. Для каждой из трех панелей вместе с их подводящими и отводящими трубами могут быть построены гидравлические характеристики. По этим характеристикам рассчитывается распределение среды по панелям (межпанельная разверка). При неправильном конструктивном выполнении такой схемы (рис. 10.24, а, б) может случиться, что, несмотря на однозначную характеристику самой панели, вся система (подводящие трубы — па - нель-отводящие трубы) между точками А и В будет иметь многозначную характеристику. .
А
Ей
И для опускного движения в вертикальной трубе, но там мы условно принимали расход среды сверху вниз с положительным знаком, здесь же — с отрицательным знаком. Графики получаются аналогичными, но повернутыми на 180°С относительно центра осей. Еще одна особенность построения графиков при G < 0: рабочая среда поступает в трубы с опускным движением из верхнего коллектора, т. е. ее энтальпия выше, чем на входе в панель. Энтальпия на входе трубы с опускным движением близка к энтальпии на выходе из всего элемента = ЛВых)- Следовательно, удельный объем в такой «опускной» трубе будет больше (Арг больше), а плотность среды — меньше (Арнив меньше), чем в «подъемных» трубах*-
В отличие от гидравлической характеристики одиночной вертикальной трубы с подъемным движением (см. рис. 10.18), в характеристике системы труб (рис. 10.25) появляется зона неоднозначности (границы ее: по перепаду давления от Др2 до Дрь по расходу среды — от G°"M до G"imi), где одному перепаду давления отвечают три расхода среды — два отрицательных и один положительный. Из графика видно, что однозначное подъемное Движение среды будет при G > GJJlIH, а однозначное опускное движение - при |С| > IG2LI.
ГЛАВА 10
Полная гидравлическая характеристика элемента показывает, что при малых расходах через него (Др < Арі) в некоторых трубах возможно опускное движение среды, т. е. произойдет так называемое опрокидывание движения среды. Возможны случаи застоя двиэ/сения, когда в трубе G = 0. Необходимо иметь в виду, что эти выводы сделаны по гидравлической характеристике, при построении которой не было ограничений по давлению (докритическое или сверхкритическое) и по характеру движущих сил (принудительное движение или естертвенная циркуляция). Следовательно, застой или опрокидывание движения среды в вертикальных панелях возможны во всех этих случаях.