Гидродинамическая устойчивость в вертикальных парообразующих трубах и трубах с подъемно-опускным движением.
В вертикальных панелях с восходящим или подъемно-опускным движением и малым числом ходов (П-, U- и N-образные панели ) у которых высота соизмерима с развернутой длиной трубы, гидравлическая характеристика, определяется недогревом воды до кипения на входе в панель и давлением. Особенностью гидравлики этих панелей является сильное влияние нивелирного напора .
В одноходовой вертикальной панели с подъемным движением рабочей среды (рис. 11.11) приходится преодолевать и гидравлическое сопротивление и нивелирный напор, поэтому они в формуле (11.3) положительны и перепад давления между нижним и верхним коллекторами определяется их суммой: .
При данном обогреве и расходах среды, близких к нулю, трубы заполнены паром, плотность которого мала и потому нивелирной составляющей в этой зоне расходов пренебрегают.
Из рис. 11.11 ⇒ что гидравлическая характеристика такой панели стабильна: каждому значению перепада соответствует только один определенный расход.
При опускном движении (рис. 11.12) гидравлическое сопротивление положительно, а нивелирный напор способствует движению, поэтому он отрицателен, в связи с чем перепад давления между коллекторами определяется их разностью: .
При опускном движении имеет место неустойчивость в расходе рабочей среды: одному значению перепада соответствуют два резко различных расхода. Зона многозначности в реальных панелях охватывает большой диапазон изменения расходов.
Из сопоставления рис. 11.11 и 11.12 следует, что в восходящем потоке улучшает гидравлическую характеристику, при опускном движении, наоборот, ухудшает ее.
НА ПРИМЕРЕ П –ОБРАЗНОЙ ОБОГРЕВАЕМОЙ ТРУБЫ.
В трубных системах с подъемно-опускным движением общее гидравлическое сопротивление складывается из гидравлических сопротивлений подъемной и опускной части Нивелирная составляющая подъемной части выглядит также как для обычной подъемной трубы, различие составляет только в нивелирной составляющей опускной части. В этом случае при малых расходах жидкость, пройдя через подъемную часть уже частично превратилась в пар. Паросодержание в верхней точке тем больше, чем меньше массовый расход среды, поэтому на опускном участке при малых расходах нивелирная составляющая мала. Суммирование нивелирных составляющих подъемного и опускного участка дает общую величину нивелирной составляющей, которая выше нуля, т.к. плотность пара меньше плотности воды.
Складывая нивелирную составляющую всего элемента и гидравлическую составляющую получаем общую гидравлическую характеристику.
Для U-образной панели характеристика выглядит немного иначе, в этом случае нивелирная составляющая на опускном участке более значительна, чем на подъемном, поэтому суммарная нивелирная составляющая лежит ниже нуля. На рис. 11,14 показана гидравлическая характеристика U-образной панели. Аналогично строятся гидравлические характеристики N-образных и более сложных многоходовых систем. Из приведенного анализа следует, что в восходящем потоке нивелирный перепад давления улучшает гидравлическую характеристику, при опускном, наоборот ухудшает ее. В этом отношении U-образная схема лучше П-образной, так как выходной участок с большим паросодержанием, а следовательно, с меньшей плотностью потока имеет подъемное движение, в котором влияние нивелирного напора положительно.
Вопрос № 213