Конструкции топочных камер
Условия сжигания природного газа и мазута имеют много общего, что позволяет выполнять топочные камеры для этих видов топлива одинаковой конструкции. Как правило, в таких топочных устройствах основным топливом является мазут, а резервным — природный газ. Близость характеристик сжигания газа и мазута выражается в следующих показателях.
3. При практическом отсутствии внешней влаги в топливах образуются близкие объемы продуктов сгорания при работе парового котла как на мазуте, так и на газе, что позволяет эксплуатировать те же тягодутьевые машины II;' разных ТОПЧКЗ/: .
2. Горенке мазута и газа происходит в парогазовом состоянии (гомогенная среда) по законам ЦРР (см. § 4.2). Интенсивность горения в обоих случаях определяется условиями перемешивания, а максимально допустимые тепловые напряжения топочного объема имеют близкие значения (300 кВт/м3 — для мазута и 350 кВт/м3 — для природного газа). Поэтому при одинаковой паропроизводитель - ности котла для этих топлив могут быть приняты одинаковые размеры топочных камер.
3. Практическое отсутствие золы при сжигании этих топлив (мазут имеет Лс<;0,3%) исключает вероятность шлакования настенных экранов и необходимость в шлакоудалении. Поэтому для обоих видов топлива под топки выполняют горизонтальным или слабонаклонным с выполнением толі ко лазов для ремонтных работ (рис. 8.1).
> |
У |
-d |
T± |
6) |
4/ |
<Г" Б)
Рис. 8.1. Виды топочных камер газомазутных паровых котлов.
А—открытая топка с однофронтальными многоярусными горелками; б— топка с пережимом и встречным (двухфронтальным) расположением горелок; в — открытая топка с встречным двухъярусным расположением горелок; г — топка с встречными циклонными предтопкани; д — топка с подовыми горелками прямоточного или вихревого типа (пунктирные линии).
4. Более легкие условия перемешивания •воздуха с топливом в газовом состоянии обеспечивают практически полное сжигание топлива при высоких тепловых напряжениях с низкими избытками воздуха аГОр—1,02-4-1,05 при одинаковой температуре его подогрева (Ь. в=250-4-300°С). Это позволяет выполнять комбинированные газомазутные горелки с близкими объемными расходами воздуха и практически равным сопротивлением.
Интенсивное горение этих видов топлива нриводит к образованию относительно небольшой по размерам зоны ядра факела вблизи горелок, которая для мазута характеризуется достаточно высоким уровнем температур и значительной интенсивностью теплового потока на настенные экраны. Это создает опасность перегрева металла труб и развития высокотемпературной коррозии, а также ведет к образованию высокой концентрации окислов азота в ядре факела.
По профилю газомазутные топочные камеры могут быть открытого типа, с пережимом и с циклонными предтопками (рис. 8.1). Большинство выпускаемых газомазутных паровых котлов оборудуются традиционными призматическими топками с однофронтальным или двухфронтальным (встречным) расположением горелок. Горелки при однофронтальной установке размещают в несколько (три-четыре) ярусов. Такая компоновка дешевле и удобнее в обслуживании, однако не обеспечивает равномерного заполнения топки факелом и неприемлема для топок с небольшим размером по глубине (менее 6 м) ввиду значительного роста температуры газов и теплонапряжения заднего экрана.
При встречном расположении горелок обеспечиваются лучшие условия работы экранов. При этом факел концентрируется в центральной высокотемпературной области топочной камеры. Встречное движение факелов способствует турбулизации при выгорании топ - дива в концевых участках факела и при прочих равных условиях приводит к повышению теплонапряжения в зоне ядра факела на 20—30%. Наличие пережима способствует турбулизации потока в зоне ядра факела и в зоне дожигания топлива на выходе из камеры горения.
Для снижения интенсивности тепловых потоков на экранные поверхности топочной камеры в опытной серии паровых котлов для блоков 300 МВт было предложено вынести основное горение топлива в циклонные предтопки (рис. 8.1,г), размещенные встречно. За счет высокой турбулентности вихревого потока в пределах циклона обеспечиватся сгорание 85—90% топлива. Экраны самих циклонов ошипованы и футерованы карборундовой огнеупорной изоляцией. Однако связанные с этим рост температуры факела и теплового потока на экраны нежелательны. Поэтому такой профиль топочной камеры не оптимален для этих видов топлива.
Известно, что факел газового топлива обладает меньшей излучающей способностью, н при переводе котла с мазута на природный газ тепловоспрнятие топочной камеры снижается, а температура продуктов сгорания на выходе из топки становится выше. Это расхождение температур при номинальной нагрузке для топочных камер открытого типа составляет около 100°С, что неизбежно сказывается на изменении тепловой работы последующих поверхностей нагрева и прежде всего перегревателя. В открытых топочных камерах с многоярусными однофронтальными горелками для выравнивания температуры газов за топкой пользуются изменением положения ядра факела: при сжигании природного газа работают ка нижних двух-трех ярусах горелок, а на мазуте переходят на верхние ярусы, в более поздних конструкциях осуществлена рециркуляция газов в топку.
В последнее время для уменьшения локальных тепловых потоков на топочные экраны предложено подовое расположение горелок в открытой топочной камере с регулированием степени крутки вторичного воздуха (рис. 8.1,(5). При этом на мазуте за счет малой степени крутки горение факела растягивается на большую высоту топки, локальные тепловые потоки на экраны заметно снижаются, а температура газов на выходе из топки повышается. При сжигании природного газа степень крутки увеличивают, при этом факел расширяется и укорачивается.