11.6.Образование отложений примесей в пароводяном тракте прямоточного котла.
Наибольшие сложности в работе котла вызывают отложения, образовавшиеся в зоне высоких тепловых потоков (топочная камера, область горелок) из-за значительного увеличения термического сопротивления теплопередачи и повышения температуры металла.
Характер распределения отложений по длине труб парового котла зависит от типа котла (барабанный или прямоточный), давления (ДКД или СКД), водно-химического режима и других факторов.
Особенности отложения примесей в прямоточных котлах СКДсвязаны с изменением характеристик массопереноса в зоне большой теплоемкости.
На (рис. 11.24) показано изменение скорости W, температуры t и концентрации примеси С по сечению трубы, а также изменения средней энтальпии потока hср, температуры ядра потока Тяи внутренней поверхности стенки Тст. В сечениях трубы Zяи Zстэти температуры равны температуре максимальной теплоемкости Тмт.
Растворимость веществ в ЗБТ уменьшается с ростом температуры. Характер изменения растворимости вещества в двух сечениях трубы (Cотл0, Cл0) по длине трубы показан на (рис. 11.24). Здесь же показано изменение концентрации примеси в ядре потока Ся(приZ= 0 Ся = Свх) и вблизи стенки Сст. С учетом адсорбции вещества на стенке принято Сст > Ся, где Cмин0соответствует минимуму растворимости.
Для продуктов коррозии железа характерен второй случай, который и представлен на (рис. 11.24). В сечении Zнач, где Cстен≥ Cстенo, на стенке трубы начинается процесс кристаллизации вещества (рис. 11.24). При увеличении концентрационного напора Cстен-Cстенoскорость роста отложении dg/dt возрастает. Здесь g - масса отложений. При приближении Тстк температуре максимальной теплоемкости Тмт(ЗБТ) скорость диффузии резко падает, и это приводит к торможению процесса кристаллизации, dg/dt снижается (рис. 11.24) сечение Zст). При этом в пристенном слое создается избыток примеси и может начаться кристаллизация в объеме слоя. Когда Тст> Тмт, кристаллизация на стенке ускоряется и dg/dt растет. Кристаллы из объема пристенного слоя частично осаждаются на эпитактическом слое отложений. Максимальная скорость отложений достигается в зоне сечения Zмакс, последующее снижение dg/dt вызвано достижением ЗБТ ядра потока (Тя→Tмт), когда массообменные процессы в ядре потока замедляются (скорость диффузии падает) и уменьшается доставка примеси из ядра в пристенный слой. Второй минимум dg/dt находится в области сечения Zя(Тя≈ Тмт). При дальнейшем прогреве ядра потока массообменные процессы улучшаются, dg/dt снова растет, достигает третьего максимума. Последующее снижение скорости роста отложений связано с уменьшением концентрации в ядре потока Ся, на стенке Ссти концентрационного напора (Сст-Сстo).
Таким образом, при СКД зону отложения примесей в пароводяном тракте котла можно разделить на три участка: z < Zст(Тст< Тмт); Zст<z < Zя(Тя< Тмт< Тст); Zя < z(Тя > Тмт)- в пределах каждого из участков скорость роста отложений достигает максимального значения (dg/dt)макс. Зависимость (dg/dt)макс от q, ρw и других параметров на разных участках различается.
Первый участок зоны отложений соответствует экономайзеру и началу нижней радиационной части топочной камеры, где тепловые потоки относительно невелики. Второй участок с максимальными отложениями расположен в середине и конце НРЧ, что соответствует зоне максимальных тепловых потоков. Такое неблагоприятное сочетание (максимум отложений - максимум тепловых потоков) может привести к большой скорости роста температуры металла трубы. Третий участок характеризуется снижением скорости роста отложений и расположен в зоне СРЧ, ВРЧ.
Особенностью отложения примеси в прямоточном котле докритического давления является упаривание воды в испарительных поверхностях нагрева и, соответственно, повышение концентрации примесей в жидкой фазе.
Запишем баланс примесей в пароводяной смеси
(11.32) |
где Сп, Сж- концентрация примесей в жидкой и паровой фазах;
х - массовое паросодержание. Преобразуем формулу (11.32)
(11.33) |
где Кp- коэффициент распределения примесей,
Из (11.33) определим относительное изменение концентрации примесей γжв жидкой фазе
(11.34) |
Для паровой фазы
(11.35) |
Для сильных электролитов Кp≈ 0, тогда
(11.36) |
В этом случае при х → 1 концентрация Сжбесконечно растет (рис. 11.25).
Для слабых электролитов Kpсоставляет сотые и десятые доли, что существенно снижает концентрацию примесей в жидкой фазе и увеличивает в паровой (рис. 11.25).При Kp=1 gж= gп= 1, все примеси из воды, в принципе, могут перейти в пар. Это условие отвечает критическому давлению.
Из (рис. 11.25) видно, что при Кp= 0,2 концентрация примесей в жидкой фазе при х = 1 в 5 раз больше концентрации в питательной воде.
Растворимость примесей в пароводяной смеси уменьшается от растворимости в воде на линии насыщения Cжoдо растворимости в паре Cжп:
(11.37) |
На (рис. 11.26) показано изменение растворимости по длине обогреваемой трубы при концентрации примесей в питательной воде Сп.в, меньше, чем минимальная растворимость в паре (Cпп)мин. По мере испарения воды Сжувеличивается и в каком-то сечении Cж≥ Cпвo, и начинается отложение примесей на стенке трубы. Отложение примесей будет происходить до сечения, где достигается Сж= Спво.
На (рис. 11.26) показаны две кривые для Сж. Для кривой 1 диапазон энтальпии рабочей среды, где происходит отложение примесей, узок (рис. 11.26). Для кривой 2 зона отложений шире, но максимальное их количество на единицу длины трубы меньше.
При малых тепловых нагрузках (паровые котлы малой мощности на низкое давление), когда кризис кипения происходит при больших значениях х, характер отложений аналогичен кривым 1 на (рис. 11.26). В этом случае имеет смысл зону интенсивных отложений (x > 0,75…0,8) вынести из топки в конвективную шахту, где тепловой поток ниже в несколько раз. Такую поверхность нагрева называют переходной зоной. В переходной зоне происходит доиспарение воды и частичный (на 20…30°С) перегрев пара.
В переходной зоне на единицу поверхности можно допустить отложений больше во столько раз, во сколько раз в ней меньше тепловой поток по сравнению с топочными экранами, при одинаковых марках стали и температуре металла труб.
При высоких тепловых потоках и высоком давлении среды диапазон отложений сильно расширяется и организовать переходную зону практически не удается.
На (рис. 11.27) показана зависимость скорости роста отложений продуктов коррозии dg/dt от массового паросодержания х для разных значений массовой скорости ρw. При ρw= 2960 кг/(м2∙с) отложение примесей начинается при х = 0,10…0,15. Отложения примесей в первую очередь зависят от упаривания и срыва микропленки на поверхности трубы, где происходит концентрирование примеси. Максимум отложений соответствует области кризиса теплообмена.
Экспериментальные данные показывают, что максимальная интенсивность отложений продуктов коррозии имеет место при массовой скорости пара (ρwx) < 500 кг/(м2 ∙с), поэтому необходимо иметь (ρwx) > 500 кг/(м2∙с).
- 1. Классификация и типы паровых котлов.
- 1.1. Паровой котел. Общее устройство и определения.
- 3.3. Общие технические характеристики топлив.
- 3.5.1. Характеристики твердого топлива.
- 3.5.2. Характеристики мазута.
- 3.5.3. Характеристики природного газа.
- 3.6.1. Размолоспособность топлива.
- 3.6.2. Тонкость размола пыли.
- 3.6.3. Затраты энергии на размол топлива.
- 3.6.4. Характеристика угольной пыли.
- 4.1. Основы кинетики химических реакций.
- 4.2.1. Горение газового топлива
- 4.2.2. Горение твердого топлива.
- 4.2.3. Горение жидкого топлива.
- 4.3. Развитие и воспламенение топливно-воздушной струи в топочном объеме.
- 4.4. Продукты сгорания топлива.
- 5.1. Введение.
- 5.2. Топочные камеры и горелки для сжигания твердых топлив.
- 5.3. Газомазутные топки и горелки.
- 6. Эффективность работы и основы теплового расчета котла.
- 6.1. Общее уравнение теплового баланса котла.
- 6.2. Коэффициент полезного действия парового котла и котельной установки.
- 6.3.1. Потери теплоты с уходящими газами.
- 6.3.2. Потери теплоты с химическим недожогом топлива.
- 6.3.3. Потери теплоты с механическим недожогом топлива.
- 6.3.4. Потери теплоты от наружного охлаждения.
- 6.3.5. Потери с физической теплотой удаляемых шлаков.
- 6.3.6. Оптимизация показателей работы парового котла по сумме тепловых потерь.
- 7. Эксплуатация паровых котлов.
- 7.1. Эксплуатационные режимы паровых котлов.
- 7.2. Статические характеристики парового котла в нерасчетных режимах работы.
- 7.3. Переходные процессы в котле при изменении нагрузки.
- 7.4.Регулирование температуры пара.
- 7.4.1. Методы парового регулирования температуры пара.
- 7.4.2. Методы газового регулирования.
- 7.5. Загрязнения и абразивный износ конвективных поверхностей нагрева.
- 7.6.1. Высокотемпературная коррозия.
- 7.6.2. Низкотемпературная коррозия.
- 7.7. Сокращение вредных выбросов в окружающую среду.
- 8.Характеристики и виды движения водного теплоносителя в паровых котлах
- 8.1.Водный теплоноситель в паровых котлах и его физико-химические характеристики.
- 8.2 Общие уравнения движения жидкости в трубах.
- 8.2.1.Уравнения неразрывности, движения, энергии и состояния жидкости.
- 8.2.2.Уравнение движения однофазного потока в трубах.
- 8.2.3.Уравнение движения двухфазного потока в трубах.
- 8.3.Режимы течения двухфазного потока.
- 8.4.Перепад давления при движении рабочей среды в трубе.
- 8.5.Виды движения жидкости.
- 9.Гидродинамика водного теплоносителя в паровых котлах.
- 9.1.Гидродинамика водного теплоносителя в поверхностях с принудительным движением.
- 9.1.1.Теплогидравлические характеристики поверхностей нагрева парового котла.
- 9.1.2.Гидравлическая характеристика горизонтальных одиночных труб.
- 9.1.3.Гидравлические характеристики вертикальных одиночных труб.
- 9.1.4.Гидравлические характеристики системы труб парового котла.
- 9.1.5.Гидравлическая разверка в системе труб парового котла.
- 9.1.6.Пульсация потока в системах труб парового котла.
- 9.2.Гидродинамика водного теплоносителя при естественной циркуляции.
- 9.2.1.Движущий и полезный напоры контура циркуляции.
- 9.2.2.Гидравлические характеристики контура циркуляции.
- 9.2.3.Расчет контуров циркуляции.
- 9.2.4.Показатели надежности работы контура циркуляции.
- 9.3. Организация сепарации влаги и пара в барабанных котлах.
- 9.3.1.Барабан - сепарационное устройство барабанного котла.
- 9.3.2.Гидродинамические процессы в барабане парового котла.
- 10. Температурный режим поверхностей нагрева паровых котлов.
- 10.1.Металл паровых котлов.
- 10.2.Расчет температурного режима обогреваемых труб парового котла.
- 10.3.Условия теплообмена на стенке прямолинейной части трубы парового котла.
- 10.3.1.Теплообмен при докритическом давлении водного теплоносителя.
- 10.3.2.Теплообмен при сверхкритическом давлении водного теплоносителя.
- 10.4.Особенности температурного режима горизонтальных труб, криволинейных труб и каналов и газоплотных экранов.
- 10.5.Влияние внутритрубных отложений на температурный режим обогреваемых труб парового котла.
- 11.Физико-химические процессы в пароводяном тракте парового котла.
- 11.1.Материальный баланс примесей в пароводяном тракте парового котла.
- 11.2.Коррозия металла в пароводяном тракте парового котла.
- 11.3.Растворимость примесей в водном теплоносителе.
- 11.4.Переход примесей из воды в насыщенный пар.
- 11.5.Внутритрубные отложения примесей водного теплоносителя.
- 11.6.Образование отложений примесей в пароводяном тракте прямоточного котла.
- 11.7.Образование отложений примесей в пароводяном тракте барабанного котла.
- 11.7.1.Удаление примесей с непрерывной продувкой воды из водяного тракта барабанного котла.
- 11.7.2.Организация ступенчатого испарения в барабанном котле.
- 12.Водно-химические режимы паровых котлов.
- 12.1.Водно-химические режимы и нормы качества пара и питательной воды.
- 12.2.Водно-химические режимы прямоточных котлов.
- 12.3.Водно-химические режимы барабанных котлов.
- 12.4.Влияние внутрибарабанных устройств на качество котловой воды и насыщенного пара.
- 12.5.Химические очистки паровых котлов.
- 12.6.Консервация паровых котлов.