自然循环的常见问题.ppt
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1、2023/8/23,Principles of Boiler,Page 1,第九章 自然循环原理及计算,1、锅炉水动力学基础 汽水混合物的流型与传热 两相流体的基本参数 2、自然循环锅炉的水循环及计算 自然循环的基本概念 简单循环回路水循环计算 自然循环故障及其可靠性校验,2023/8/23,Principles of Boiler,Page 2,1 锅炉水动力学基础,1、两相流体的流动结构2、水冷壁管内传热3、两相流体的速度4、两相流体的含汽率5、两相流体的密度,2023/8/23,Principles of Boiler,Page 3,自然循环,2023/8/23,Principles o
2、f Boiler,Page 4,弹状结构 含汽率x 增大,汽泡开始合并成弹状大汽泡,形成阻力较小的汽弹,1/4,1、两相流体的流动结构,泡状结构 当汽水混合物中含汽率x 较小时,蒸汽呈细小的汽泡,主要在管子中心部分向上运动,汽水混合物在垂直管中作上升运动 汽、液两相数量,即质量含汽率x 不断变化;汽、液两相间存在相对运动;产生汽泡趋中效应,2023/8/23,Principles of Boiler,Page 5,雾状结构 当含汽率x 再增大时,管壁上水膜变薄,汽流将水膜撕破成小水滴分布于蒸汽流中被带走,汽与水形成雾状混合物,称为雾状或液雾结构,两相流体的流动结构,柱状结构 含汽率x 继续增大
3、,弹状汽泡汇合成汽柱并沿着管子中心流动,而水则成环状沿着管壁流动,形成汽柱状或称水膜环状流动结构,2/4,2023/8/23,Principles of Boiler,Page 6,两相流体的流动结构,汽水混合物在水平管中流动 在浮力与重力作用下,管子上部蒸汽多。当流速小到一定程度时,形成汽、水分层流动。管子上部与蒸汽接触,管壁温度升高,可能过热损坏;在汽水分层的交界面处,由于汽水波动,产生疲劳损坏。,3/4,汽水混合物流速愈小;含汽率愈大;管子的倾角愈小,汽水分层愈易发生。对自然循环锅炉,管子倾角应大于30,以防止发生分层流动。,2023/8/23,Principles of Boiler,
4、Page 7,水冷壁管内饱和沸腾可分为核态沸腾和沸腾传热恶化两种工况,2、水冷壁管内传热,核态沸腾 汽泡强烈扰动,传热性能良好,管内壁温度接近于水的饱和温度,得到良好的冷却,沸腾传热恶化 第一类传热恶化(膜态沸腾)热负荷很高,管内壁汽化核心急剧增加,形成连续的汽膜,对流放热系数2 急剧下降,管壁得不到液体冷却超温破坏。特性参数为临界热负荷,第二类传热恶化(蒸干)热负荷比前者低、但含汽率很高时(出现液雾状),汽流将水膜撕破或因蒸发使水膜部分或全部消失,管壁直接与蒸汽接触而得不到液体的足够冷却,对流放热系数2 急剧下降,金属壁温tb 急剧增加,特性参数是工质的临界含汽率。,4/4,2023/8/2
5、3,Principles of Boiler,Page 8,3、两相流体的速度,质量流速 单位时间流经单位流通截面的工质质量,循环流速w0 上升管开始沸腾处的饱和水的质量流速式中:G为工质的质量流量;为容积流量,1/4,2023/8/23,Principles of Boiler,Page 9,两相流体的速度,折算速度 假定蒸汽或水容积占据管子全部截面时的速度 D为蒸汽质量流量,混合物速度,真实速度,2/4,2023/8/23,Principles of Boiler,Page 10,4、两相流体的含汽率,3/4,容积含汽率 蒸汽容积流量与汽水混合物容积流量之比,质量含汽率X 汽水混合物中蒸汽
6、的质量流量与汽水混合物总质量流量之比,截面含汽率 蒸汽所占截面与管子总截面之比上升流动 C1,2023/8/23,Principles of Boiler,Page 11,4/4,5、两相流体的密度,G、Di Xi iii hig(重位压头),混合物密度h,真实密度zs,2023/8/23,Principles of Boiler,Page 12,2 自然循环锅炉的水循环及计算,1、自然循环的基本概念2、简单回路水循环计算3、自然循环故障及安全性检查,2023/8/23,Principles of Boiler,Page 13,自然循环,2023/8/23,Principles of Boil
7、er,Page 14,简单循环回路压差平衡式(取向下为正),自然循环的工作原理 下降管中水与上升管中汽水混合物间的重位压头差 使水在回路中产生环形流动,水循环,1、自然循环的基本概念,1/2,式中 H、Hi 下降管的高度(即循环回路的高度)及上升管各区段的高度,m;下降管中工质及上升管各区段工质的平均密度,kg/m3;Pxj、Ps下降管及上升管流动阻力损失,Pa,2023/8/23,Principles of Boiler,Page 15,自然循环的基本概念,运动压头S y d 下降管与上升管中工质柱重差,维持回路自然循环的动力,用以克服下降管与上升管中工质的流动阻力,2/2,循环倍率K 循环
8、回路中水流量G与回路中产生的蒸汽量D之比,即1kg水全部变成蒸汽需在回路中循环多少次,有效压头S y x 在数值上等于下降管的阻力,2023/8/23,Principles of Boiler,Page 16,2、简单回路水循环计算,1/10,自然循环锅炉水循环计算的目的 确定各回路平均循环流速w0、工质流量G;循环倍率Kh 确定锅炉总的循环倍率Kg 检验水循环的可靠性,压差法水循环计算,2023/8/23,Principles of Boiler,Page 17,上升管受热,含汽率X 不断增加,分区段进行计算,把结构、受热相近的划为一段。A是上升管开始沸腾点,热水段Hrs 从下联箱到A点是热
9、水段,其中Hrq为热前段。采用单相流动计算公式 上升管进入炉膛(B点),水具有一定欠焓,开始沸腾点A的位置需计算确定,含汽段Hq 热水段以外的上升管管段均为含汽段,采用两相流体公式进行计算,2/10,上升管区段的划分,2023/8/23,Principles of Boiler,Page 18,上升管区段的划分,导汽管不受热,含汽率不变 对引入汽包汽空间的导汽管,导汽管最高点到超过水位那一段高度为提升段高度Hcq,应与导汽管分开计算,热后段Hrh 上升管离开炉膛到上联箱间管段,该管段不受热,若10上升管总长,则分开单独计算,当热负荷、管径或管倾斜角度变化较大、水冷壁敷设卫燃带时含汽段应再分段,
10、3/10,2023/8/23,Principles of Boiler,Page 19,上升管进入炉膛处(B点)工质欠焓,4/10,开始加热点B工质欠焓hB 锅水欠焓 式中、分别为饱和水焓和锅水焓;为省煤器出口水焓,2023/8/23,Principles of Boiler,Page 20,上升管进入炉膛处(B点)工质欠焓,B点工质欠焓hB,5/10,2023/8/23,Principles of Boiler,Page 21,热水段高度Hrs的计算,H 段工质因压力减少而引起饱和水焓的减少量,6/10,H 段高度 开始沸腾点A工质欠焓hA为零 在不考虑下降管受热和带汽的情况下,2023/8
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