КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Назначение и устройство испарителей
Удаление примесей из добавочной воды может производиться не только химическим, но и термическим путем, при испарении воды в специальном поверхностном теплообменнике - испарителе с последующей конденсацией полученного вторичного пара. Таким способом можно получить весьма чистую добавочную воду, однако применение его требует включения в тепловую схему ТЭС дополнительных теплообменных аппаратов — испарителей, а часто и специальных конденсаторов вторичного пара. Испарители — это поверхностные теплообменники, с одной стороны поверхности нагрева которых конденсируется греющий пар (первичный), а с другой — происходит испарение воды, т. е. образование вторичного пара. На ТЭС в настоящее время применяют в основном вертикальные водотрубные испарители с естественной циркуляцией воды (рис.2). Устройство его таково. Внутри вертикального цилиндрического сосуда размещен второй цилиндр меньшего диаметра. Торцы этого цилиндра закрыты трубными досками, в которые ввальцованы прямые трубки. Корпус испарителя заполнен водой так, что внутренний цилиндр оказывается полностью погруженным в водяной объем. В межтрубное пространство внутреннего цилиндра через верхнюю трубную доску подводится греющий пар, омывающий снаружи трубную поверхность. При этом вода нагревается, и в трубках начинается парообразование, обеспечивающее устойчивую естественную циркуляцию с подъемным движением внутри труб и опускным в кольцевом зазоре между цилиндрами. Для получения сухого чистого вторичного пара и уменьшения процента продувки испарители снабжаются специальными паропромывочными и паросепарационными устройствами. Образующийся в трубках пар через дырчатый лист, расположенный в верхней части водяного объема, поступает в паровое пространство. В паровом пространстве размещен паропромывочный дырчатый лист, на который подается вода, подлежащая испарению и создающая над листом слой воды. Образовавшийся в испарителе пар проходит через паропромывочный дырчатый лист, жалюзийный сепаратор и удаляется из испарителя с солесодержанием не более 0,3 мг/л. Вода, поступающая в испаритель, должна быть предварительно очищена. Это необходимо не только для получения чистой добавочной воды, но и для повышения надежности работы испарителей (исключения накипеобразования и коррозии). Поэтому в испарителях используется химически очищенная вода с жесткостью не выше 30 мкг-экв/кг, а при сильно минерализованной исходной воде — не выше 75 мкг-экв/кг. Содержание кислорода в воде допускается не выше 0,03 мг/кг, а поэтому вода, идущая в испарители, должна быть обязательно деаэрирована. Для удаления накапливающихся солей в водяном объеме испарителей необходимо производить непрерывную продувку. Характерным для рабочего процесса испарителей является то, что в них по одну сторону поверхности нагрева конденсируется греющий пар при температуре насыщения, соответствующей давлению первичного пара ри1, а по другую происходит испарение воды при температуре насыщения, соответствующей давлению вторичного пара ри2. Поэтому величина температурного напора в испарителе определяется разностью между температурами насыщения первичного и вторичного пара . От этого температурного напора зависит поверхность нагрева испарителя и давление греющего пара. Оптимальная величина tИ определяется на основании технико-экономических расчетов и обычно находится в пределах от 12 до 25° С. Такой разности температур соответствует разность давлений в несколько атмосфер. Например, при ри1=0,34 МПа (3,5 ата) tи1 =135°С, а при рИ2 =0,196 МПа (2 ата) tи2 =120°С. Обычно испарители включают в тепловую схему регенеративного подогрева питательной воды в качестве одного из теплообменников, и греющий пар для него берется из отбора турбины (рис. 2). Получаемый вторичный пар конденсируется в системе регенерации, отдавая свое тепло потоку конденсата турбин. При такой схеме почти все тепло, поступающее в испаритель с первичным паром, возвращается со вторичным паром в систему РППВ. Рисунок 46 – Вертикальный водотрубный испаритель с естественной циркуляцией
Уравнение теплового баланса испарителя будет иметь вид
,
где охл — коэффициент охлаждения, учитывающий отдачу тепла в окружающую среду и равный 0,98—0,99. При обычной величине продувки, равной 2—3%, и разности между температурами продувочной воды и воды, поступающей из деаэратора в испаритель, равной 10—15°, второй член правой части равенства будет очень небольшим. Поэтому выход, вторичного пара примерно равен расходу первичного.
Включение испарителей в тепловую схему станции. Для испарителя желательно выбрать такой отбор пара, при котором давление вторичного пара будет выше 98 кПа (1 ата). Высокое давление принимать невыгодно, так как испаритель будет тяжелее, дороже, а отборный пар выработает меньше электроэнергии по теплофикационному циклу. При включении испарителя в тепловую схему станции важнейшим является вопрос о месте конденсации вторичного пара. Для этой цели можно использовать регенеративный подогреватель, обогреваемый паром из отбора с давлением ниже давления вторичного пара испарителя (РП-5; см. рис. 47). Но при этом появятся энергетические потери, связанные с уменьшением расхода из отбора более низкого давления вследствие подачи в него вторичного пара из испарителя, обогреваемого паром более высокого давления. Величина этой потери ( Q) будет пропорциональна расходу тепла в испаритель QИ и разности между перепадами энтальпий пара в турбине от i0 до отбора в подогреватель более низкого давления (h5 = i0—i5) и в испаритель (h4 =i0—i4): . Эти потери будут тем больше, чем больше будет разность h5—h4 при неизменном перепаде энтальпий пара от турбины до конденсатора hK. Этот способ конденсации вторичного пара заманчив тем, что его применение не требует дополнительного оборудования, хотя и связано с появлением энергетических потерь. Эти потери можно исключить, применив для конденсации вторичного пара специальный теплообменник — конденсатор испарителя (КИ), включенный по ходу нагреваемой воды перед регенеративным подогревателем, использующим пар из отбора, идущего на испаритель (рис.47). В этом случае испаритель, конденсатор испарителя и включенный за ним регенеративный подогреватель образуют одну ступень подогрева, и никаких энергетических потерь не будет. Дополнительные затраты тепла здесь будут связаны только с небольшими потерями из-за продувки испарителя и внешнего охлаждения испарителя и конденсатора испарителя.
Рисунок 47- Схема включения испарителя в систему РППВ без энергетических потерь
Конденсат вторичного пара из конденсатора испарителя насосом добавочной воды (НДВ) подается либо прямо в деаэратор, как показано на схеме рис. 47, либо через смеситель включается в поток главного конденсата перед подогревателем РП-4. Следует заметить, что применение такой схемы включения испарителя требует дополнительных затрат на установку конденсатора испарителя. Эти затраты должны быть оправданы стоимостью сэкономленного топлива. Поэтому целесообразность установки конденсатора должна быть подтверждена соответствующими технико-экономическими расчетами. Возможности конденсации вторичного пара в конденсаторе испарителя ограничены расходом главного конденсата и диапазоном повышения его температуры в конденсаторе испарителя. Интервал изменения температур конденсата в каждой ступени регенерации ограничен и обычно не превышает 30…40° С, а подогрев главного конденсата в конденсаторе испарителя может составлять лишь часть этого интервала. Интервал подогрева воды можно увеличить только за счет уменьшения подогрева конденсата в ранее включенных регенеративных подогревателях. Однако это приведет к уменьшению или даже полному прекращению расхода пара из отборов низкого давления и появлению связанных с этим энергетических потерь. Возможности этой схемы можно оценить из теплового баланса конденсатора испарителя .
Если принять интервал подогрева воды в конденсаторе испарителя равным 25° С, то первый член правой части равенства будет меньше 0,05, а из него еще нужно вычесть небольшой по величине второй член. Большее количество, добавочной воды можно получить, если применить двух-, трех- и многоступенчатые испарительные установки. В многоступенчатых установках вторичный пар из первой ступени направляется в качестве греющего во вторую ступень, а из второй в третью и т. д. до последней ступени, из которой пар поступает в конденсатор испарителя. Таким образом, при том же количестве пара, конденсирующегося в конденсаторе испарителя, можно получить значительно большее количество добавочной воды за счет конденсата греющего пара, получающегося в каждой ступени испарения. При этом давление отборного пара, идущего в первую ступень испарения, будет много выше и должно, выбираться с таким расчетом, чтобы были обеспечены необходимые температурные напоры в каждой ступени, а в последней ступени испарения получался пар с давлением выше 98 кПа (1 ата). Так как в каждой ступени количество полученного вторичного пара примерно равно затраченному количеству первичного, то ориентировочно можно считать, что количество полученного конденсата будет пропорционально числу ступеней испарения. Схема питания водой в многоступенчатых испарительных установках может быть параллельной или последовательной. В первом случае питательная вода из деаэратора испарителя подводится отдельно к каждой ступени испарения, и продувка осуществляется из каждого испарителя. Во втором случае вся питательная вода поступает в первую ступень с наиболее высоким давлением пара, а затем каскадно из первой во вторую, из второй в третью и т. д. Продувка же в этом случае осуществляется только из последней ступени, в которой будет максимальная концентрация солей в испаряемой воде. Качество дистиллята при такой схеме получается выше из-за значительно лучшего качества конденсата, выходящего из всех ступеней, кроме последней. На рис. 48 показана схема включения двухступенчатой испарительной установки в тепловую схему системы РППВ. Рисунок 48 - Схема включения двухступенчатой испарительной установки в систему РППВ
Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 1036; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |