Методы повышения надежности циркуляции в парообразующих поверхностях нагрева.
В правильно спроектированных и выполненных контурах циркуляции при нормальной эксплуатации котлов обычно не возникает трудностей в отношении надежной их работы. Напомним, однако, что с повышением давления движущий напор циркуляции падает. Рост единичной паропроизводительности котла связан с увеличением ширины панелей циркуляционных контуров, а следовательно, с большими неравномерностями обогрева параллельно работающих труб, отрицательно влияющими на циркуляцию. Существенно повышается интенсивность обогрева парообразующих труб с увеличением мощности.
Переход к мощным энергетическим установкам на высокие параметры пара в условиях постоянного развития теплоэнергетики повышает требования к надежности котла в целом и надежности контуров циркуляции в особенности.
Основным источником нарушения циркуляционных режимов является неравномерность обогрева по ширине контура. Неравномерность обогрева по высоте труб контура играет меньшую роль, так как при этом все параллельно включенные и вертикально расположенные трубы получают одинаковое количество теплоты и охлаждаются одинаковым количеством проходящей через них воды. Неравномерность обогрева по ширине вызывается конструктивными особенностями контура циркуляции и условиями эксплуатации. Неравномерности обогрева, вызываемые конструктивными особенностями контура, с той или иной полнотой всегда могут быть учтены в процессе проектирования. Менее определенные неравномерности возникают в процессе эксплуатации. Главным фактором неравномерности тепловосприятия является шлакование. Шлакование никогда не бывает равномерным по всей поверхности экрана, оно зависит от многих факторов и, в частности, от воздушного режима в топке, равномерности подачи топлива через горелки в топочную камеру и др. Сильно зашлакованные и потому слабообогреваемые трубы получают в целом меньше теплоты по сравнению с чистыми трубами, и поэтому у них и меньший движущий напор, и через них проходит и меньше охлаждающей (циркулирующей) воды. Такие трубы плохо охлаждаются; они могут перегреваться в оголенных участках вследствие интенсивного подвода к ним теплоты.
С повышением давления, особенно при р>16 МПа, полезный напор циркуляции заметно снижается. Падает и средняя кратность циркуляции, оказывающая весьма существенное влияние на температурный режим металла обогреваемых труб. Поэтому обеспечение достаточной кратности циркуляции является важным этапом проектирования циркуляционных контуров.
Основными методами повышения надежности циркуляции являются повышение кратности циркуляции и секционирование широких панелей подъемных труб.
Увеличение кратности циркуляции. Контуры циркуляции выполняются с непосредственным присоединением парообразующих труб к барабану или через коллектор с помощью пароотводящих труб.
При данной производительности контура кратность циркуляции обеспечивается достаточным (по условиям надежного охлаждения обогреваемых труб) расходом через него воды — соответствующим сечением водоподводящих труб и пароотводящих труб контура циркуляции.
Для контура с непосредственным вводом парообразующих труб в барабан при малом сечении опускных. В таких условиях резко сокращается запас по застою циркуляции, а ограниченный расход воды может не обеспечить надежного отвода теплоты парообразующих труб.
Увеличение сечения опускных труб уменьшает их гидравлическое сопротивление, понижает полезный напор циркуляции и потому увеличивает запас по застою циркуляции. При этом существенно увеличивается не только общий расход воды через подъемные трубы, но, что очень важно, и через слабообогреваемые трубы, улучшая их температурный режим.
Необходимое сечение опускных труб определяется расчетом циркуляции и для высокого давления составляет для настенных экранов 0,4—0,5, двусветных экранов 0,7—0,9 сечения подъемных труб.
В контуре циркуляции с пароотводящими трубами, надо уменьшить гидравлическое сопротивление также пароотводящих труб, что достигается увеличением сечения и уменьшением их длины. Обычно общее сечение отводящих труб составляет 30—60% сечения парообразующих труб.
Секционирование экранов.Поскольку основной причиной возникновения опасных режимов является неравномерный обогрев парообразующих труб, включенных в общую систему, панели топочных экранов секционируют с целью уменьшения неоднородности их работы; в каждую секцию выделяют примерно одинаково обогреваемые трубы с самостоятельным питанием.
Угловые трубы получают существенно меньше теплоты, чем средние, и преодолеть полезный напор контура, который создается главным образом сильнообогреваемыми трубами, угловые трубы не способны, поэтому в них может появиться застой циркуляции, свободный уровень или опрокидывание циркуляции. Выделение угловых труб в самостоятельный контур циркуляции разделением верхнего и нижнего коллекторов перегородками позволяет примерно выровнять скорости циркуляции в пределах каждого контура, что создает благоприятные для них условия. При этом полезный напор в выделенном контуре несколько уменьшится, однако запасы против застоя и опрокидывания циркуляции возрастут при прежней неравномерности обогрева по ширине экрана, и скорость циркуляции увеличится. В контуре с интенсивно обогреваемыми трубами полезный напор возрастет, и несколько уменьшится скорость циркуляции, но запасы против застоя и опрокидывания циркуляции в нем также будут достаточно велики.
Обычно топочные экраны котлов с естественной циркуляцией выполняют гладкотрубными, сплошными по всем стенам топочной камеры. Для котлов высокого и сверхвысокого давлений применяют трубы внутренним диаметром 40—50 мм. Опускные трубы выполняют диаметром 60—160 мм и более. Иногда в качестве опускной системы мощных котлов применяют стояки большого диаметра (600— 800 мм).
Вопрос № 210