9.1.3.Гидравлические характеристики вертикальных одиночных труб.
В вертикальных трубах при расчете полного сопротивления необходимо учитывать нивелирный напор
Для упрощения решения задачи примем, что ΔpМ≈ 0 и ΔpУСК≈ 0. Тогда сопротивление будет включать в себя две составляющие - сопротивление трения ΔpТРи нивелирный напор ΔpНИВ
Δp = ΔpТР+ ΔpНИВ.
Сопротивление трения парогенерирующей трубы представим как сумму сопротивления на экономайзерном и испарительном участках
Δp = ΔpЭК+ ΔpИСП+ ΔpНИВ
или, с учетом (9.32), (9.33) и (8.14 г),
(9.54) |
где H - высота панели (разность отметок выходного и входного коллекторов).
Сопротивление трения зависит от длины трубы l, нивелирный напор - от высоты панели Н. Длина трубы и высота панели совпадают только в случае одноходовой вертикальной панели (l= Н). Влияние нивелирного напора здесь самое большое. С увеличением длины трубы lпри той же высоте H (горизонтальная навивка, меандровая навивка, многоходовые панели) доля нивелирного напора в общем сопротивлении уменьшается, и при l>> Н гидравлическая характеристика такой панели приближается к характеристике горизонтальной трубы.
На входе в трубу энтальпия среды hВХ, давление рВХ, равномерный обогрев трубы с тепловым потоком ql. При подаче воды с недогревом до кипения в трубе появляется экономайзерный участокlЭКи испарительныйlИСП. Энтальпия среды линейно повышается от hВХдо hВЫХ, приращение энтальпии Δh = hВЫХ- hВХ. Давление среды по высоте трубы уменьшается на Δp = ΔpТР+ ΔpНИВ. В сечении (точке) закипания воды I-I давление pт.з= pВХ- (ΔpНИВ+ ΔpТР)ЭК.
На рис.9.14 показано изменение энтальпии воды на линии насыщения h'(p) по высоте трубы: с уменьшением давления h'(p) также уменьшается. В сечении I - I h(l) = h'(pт.з).
Если принимать давление среды по высоте трубы постоянным и равным рВХ, то была бы постоянной и h'(pВХ). В этом случае закипание воды произошло бы в сечении II, а длина экономайзерного участкаlЭКIIбыла бы большеlЭК. Таким образом, действительная длина экономайзерного участкаlЭКменьше, чем в случае неучета изменения давления по высоте трубы. Так как Δр зависит от расхода среды G, то и разность должна зависеть от G. Для определения длины экономайзерного участкаlЭКсоставим уравнение теплового баланса
(9.55) |
где Δh'недрассчитывается по недогреву на входе в трубуи снижению энтальпии насыщения из-за уменьшения давления
(9.56) |
Тогда
(9.57) |
Длина экономайзерного участка
(9.58) |
Сопротивление на экономайзерном участке
(9.59) |
Подставляем формулы (9.57) и (9.59) в (9.58)
Отсюда
(9.60) |
При постоянном давлении в трубе lЭКпропорциональна расходу G, при учете изменения давления ростlЭКпри увеличении расхода G замедляется.
Пример.Оценить длину экономайзерного участка для условий: диаметр трубы dВН= 30 мм; тепловой поток ql= 20 кВт/м; ΔhНЕДВХ=100 кДж/кг; давление р = 16 МПа. Справочные данные:λ/d = 0,8 м-1; v' = 0,001693 м3/кг; ρ' = 590,5 кг/м3; h' / p = 4,06·10-5Δh'/Δp = 4,06·10-5.
Решение:
при G = 1 кг/с, lЭКII= 5 м;
Принимаем, :
Определяем комплекс
при G = 1 кг/с
К = 7,14·103, кг/(м2·с2);
Расчеты показывают, что снижение давления по высоте трубы из-за сопротивления трения и нивелирного напора практически не сказывается на длине (высоте) экономайзерного участка lЭК. Для горизонтальной трубы комплекс К в несколько раз меньше (отсутствует). Поэтому расчеты и анализ гидравлической характеристики будем вести без учета измененияlЭК.
Схема изменения параметров среды по высоте трубы при опускном движении среды представлена на рис.9.15.
Давление среды по ходу движения ее (сверху вниз) растет за счет нивелирного напора и уменьшается за счет сопротивления трения:
Δp = ΔpТР-ΔpНИВ; | (9.61) |
pВЫХ= pВХ- Δp = pВХ+ ΔpНИВ-ΔpТР; | (9.62) |
Соответственно, энтальпия насыщения h'(p) также увеличивается сверху вниз, в точке закипания h'(pТ.З.) = h(lт.з), длина экономайзерного участкаlЭК=lТ.З.Если принять энтальпию насыщения постоянной по высоте трубы h'(l) = h'(pВХ), то длина экономайзерного участка будет меньше: (рис.9.15).
Следует обратить внимание на различия в изменении параметров среды при подъемном и опускном движении:
- при подъемном движениидавление и энтальпия насыщения по ходу среды уменьшаются; следовательно, если в необогреваемую трубу подавать среду с ΔhНЕДВХ(hВХ= h'(pВХ)), то в ней начнется вскипание воды с энтальпией испарения
Вскипания в необогреваемой трубе не будет, если
- при опускном движениидавление и энтальпия насыщения по ходу среды увеличиваются; поэтому при подаче на вход воды с ΔhНЕДВХ= 0 вскипания воды не будет, наоборот, появится недогрев
максимален недогрев на выходе из трубы
С учетом недогрева на входе в трубу ΔhНЕДВХсуммарный недогрев на выходе трубы (внизу)
(9.63) |
Таким образом, длины экономайзерного и испарительного участков в вертикальной трубе практически такие же, что и в горизонтальной трубе. Поэтому гидравлическое сопротивление трения в вертикальной трубе можно принимать таким же, как и в горизонтальной, и, следовательно, для его расчета справедливы полученные ранее зависимости, в том числе и учитывающие влияние местного сопротивления и сопротивления ускорения.
Нивелирный напор рассчитывается по формуле (8.91)
(9.64) |
Для парогенерирующих труб нивелирный напор можно представить как сумму напоров на экономайзерном и испарительном участках:
где
(9.65а) |
(9.65б) |
Истинное паросодержание на испарительном участке изменяется от нуля до максимального значения на выходе из трубы φВЫХ. В качестве первого приближения среднеинтегральное значениеможно заменить на среднеарифметическое
(9.66) |
Проведем графический анализ зависимости ΔpНИВот расхода среды G.
На рис.9.16а показана зависимость энтальпия среды от расхода среды. При G →∞, h → hВХ. С уменьшением расхода энтальпия растет и достигает значения h' при G1а затем вода начинает испаряться. При расходе G2энтальпия среды на выходе h = h", насыщенный пар начинает перегреваться. Таким образом, при G ≥ G1имеем поток однофазной среды, при G2< G < G1есть экономайзерный и испарительный участки, при G < G2появляется еще участок перегрева пара. Относительная доля (рис.9.16б) экономайзерного участкаlЭК/lс уменьшением расхода при G < G1падает, испарительного участкаlИСП/lпри G = G1…G2растет, а при G < G2- падает; доля участка перегрева при G < G2увеличивается от 0 до 1 (при G = 0).
В соответствии с этим изменением фазового состава потока будет изменяться и истинное паросодержание: при G > G1= 0; при G < G1непрерывно растет, стремясь к 1 при G = 0. Нивелирный напор при подъемном движении ΔpНИВПна участке однофазного потока (G > G1) равен ρ'gH, а при G = 0 (= 1) ΔpНИВП≈ ρ"gh . Между этими крайними значениями ΔhНИВПизменяется монотонно и более интенсивно при малых расходах (рис.9.17).
При опускном движении среды график зависимости ΔhНИВОПотличается от графика, симметричного ΔhНИВП(пунктирная линия на рис.9.17). Это связано с тем, что при опускном движении коэффициент C > 1 (при подъемном - С < 1), φОП> φПпри одинаковом значении х и ΔpНИВОПпо абсолютной величине меньше при одинаковом расходе среды. С увеличением расхода среды это различие уменьшается.
Полученные графики используем для построения гидравлических характеристик вертикальных труб.
На рис.9.18 показана зависимость ΔpГ(для примера взята однозначная зависимость) и ΔpНИВот расхода среды для одноходовой трубы с подъемным движением, а на рис.9.19 - с опускным движением среды. Видно, что суммарная гидравлическая характеристика при подъемном движении остается однозначной, а при опускном появляется зона многозначности (wρ < wρМИН), когда одному перепаду давления Δp соответствуют два расхода среды. Следовательно, при опускном движении потока нивелирный напор ухудшает гидравлическую характеристику.
При построении гидравлической характеристики труб с двумя вертикальными участками (П-, U-образные компоновки панелей) необходимо иметь в виду, что на втором участке (по ходу среды) энтальпия среды выше, чем на первом.
Следовательно, средняя плотность среды на втором участке ρIIвсегда ниже, чем на первом участке:В зависимости от последовательности ходов (подъемный - опускной или наоборот) суммарный нивелирный напор будет иметь разный знак. При П - образной компоновке (рис.9.20) наблюдается подъемно-опускная схема движения потока.
В этом случае нивелирный напор будет равен
Так как то ΔpНИВ> 0. При G → 0 средняя плотность на обоих участках стремится к плотности пара, а разность - к нулю. С другой стороны, при G → ∞ в обеих ветвях будет вода и разность - также стремится к нулю. Следовательно, зависимость ΔpНИВ= f(G) имеет максимум при каком-то значении G. Полная гидравлическая характеристика Δp = ΔpГ+Δ pНИВможет иметь зону многозначности.
Для U-образной компоновки последовательность движения обратная: схема опускная-подъемная, нивелирный напор при этом отрицателен
В целом гидравлическая характеристика труб U-образной системы компоновки (рис.9.21) неоднозначна в широком диапазоне расходов среды.
Таким образом, гидравлические характеристики труб имеют значительный диапазон неоднозначности, что накладывает существенные ограничения на допустимые значения расхода среды.
Аналогично можно построить гидравлические характеристики для N-образных и более сложных компоновок поверхностей нагрева.
- 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.