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) |
Влияние качества пара на работу поверхностей нагрева парового котла и турбоустановок
Лекция 23. В процессе работы паротурбинной установки любого типа (КЭС, ТЭЦ, АЭС) рабочее тело загрязняется примесями. Количество и состав этих примесей определяются типом установки, составом конструкционных материалов и условиями ее эксплуатации. Основные источники загрязнений водного теплоносителя и их состав для электростанций характеризуются данными табл. 14.-1. Независимо от источника загрязнения примеси поступают в котловую воду или воду парогенератора и могут находиться в ней в растворенном и во взвешенном состояниях. При определенных условиях они могут выпадать на поверхностях нагрева, образуя отложения, ухудшающие теплопередачу и повышающие температуру стенки труб. Отложения наиболее опасны в зоне интенсивного обогрева топочных экранов и твэлов. В установках АЭС радиоактивные отложения характеризуют радиационную обстановку вокруг оборудования. Примеси из воды частично переходят в пар и загрязняют его. Примеси пара могут давать отложения в пароперегревателях и проточной части паровой турбины. Недопустимы отложения в пароперегревателях, в которых даже при нормальных условиях выходные по пару участки змеевиков имеют предельную по условиям работы металла температуру. Даже небольшой слой отложений вызывает недопустимо высокую температуру металла, способствующую интенсификации ползучести и окалинообразования. Крайне отрицательно влияет также образование отложений в проточной части турбины. Они увеличивают шероховатость лопаток, потери на трение и соответственно снижают экономичность. Значительные отложения в проточной части турбины могут вызвать дополнительное осевое давление, вследствие чего приходится ограничивать ее мощность. Особенно чувствительны к отложениям турбины высокого давления, у которых из-за меньшего удельного объема пара проточная часть высокого давления выполняется соответственно меньших размеров. Разработаны методы, ограничивающие поступление примесей с присосом в конденсаторах и с добавочной водой. Значительно труднее борьба с поступлением продуктов коррозии конструкционных материалов, особенно при околокритическом и сверхкритическом давлении. В зависимости от типа оборудования и водного баланса электростанции в эксплуатации допускают определенный состав и концентрацию примесей питательной воды: для прямоточных котлов сотые доли миллиграмма на килограмм, для барабанных— десятки миллиграммов на килограмм и более.
В достаточно широком диапазоне высоких и сверхкритических параметров однородного водного теплоносителя (пара и воды) термодинамическая растворимость малолетучих неорганических соединений как функция свойств растворителя определяется двумя параметрами — плотностью и температурой. Растворимость описывается предложенным О. И. Мартыновой уравнением где — растворимость вещества в водном теплоносителе; — плотность при параметрах процесса; —тепловой эффект процесса растворения; — универсальная газовая постоянная; — температура; — энтропия растворения вещества; — координационное число (гидратационная характеристика). Расчеты растворимости веществ в водном теплоносителе по возможны при наличии надежных данных по трем параметрам, характеризующим процесс растворения: , и . Эти данные известны только для отдельных примесей и ограниченного диапазона параметров. Поэтому впредь до накопления необходимых данных закономерности растворимости веществ в воде и паре изучаются экспериментально. Ниже рассматриваются общие закономерности растворимости примесей в водном теплоносителе.
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 547; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |