Расчет циркуляции боковых экранов котельного агрегата ТП-87-1 (Е-420-140-Ж), страница 13

Для упрощения построения графиков зависимостей SполэкрР/¶t)  и  SопрР/¶t)  следует предварительно собрать в табл.4.8.2. необходимые результаты расчетов из табл. 4.7.1. и 4.8.1., а также п.4.7.18.

Таблица 4.8.2. - Данные для построения графиков зависимостей SполэкрР/¶t) и SопрР/¶t)

Р/¶t, кгс/(см2 с)

0

0,56

1,12

Sполэкр, кгс/м2

3200

1240

1240

Sопр,     кгс/м2

4253,25

6714,25

8426,25

Выноска 2: SопрВыноска 2: Sполэкр

Рис.4.8.1. Графическое определение скорости изменения давления в котле

Наибольшие возможные скорости изменения давления в первую минуту после внесения возмущения для котлов с давлением 100-200 кгс/см2 равны 0,3-0,5 кгс/(см2с), как видно из рис. 4.8.1. даже при высоких (относительно возможных) скоростях падения давления циркуляция устойчива, опрокидывание циркуляции не произойдет.


4.9.  Расчет допустимой скорости подъема давления

Согласно п. 3-11 [7] расчет допустимой скорости подъема давления не производится.

4.10.  Проверка входа воды в опускные трубы

4.10.1.  Сечение набегающего потока циркулирующей воды, при поперечном токе воды, поступающей к опускным трубам

f = h×l = 0,625×18 = 11,25   м2

h= 0,625 – средняя высота от нижней образующей барабана

l =18 м – длина барабана        

4.10.2.  Условная скорость воды в объеме барабана

wб = DK/(¡¢×f) = 116,6×9/(11,25×599,5) = 0,16   м/с

4.10.3.  Минимальная высота уровня воды в барабане

над входом в опускные трубы

по рис.3-11  при   wб = 0,16 м/с   и   wоп = 4,68 м/с

получим   h/d = 3,5,   тогда

h = 3,5d = 3,5×0,135 = 0,47   м

h = 0,47 < hср уб = 0,625


4.11.  Выводы

1. Устойчивая работа боковых экранов подтверждается  высокими коэффициентами: надежности от опрокидывания циркуляции (Копр = 1,7; 1,97; 1,32; 1,33), надежность экранов по застою и образованию свободной поверхности (Кз = 2,87; 2,92; 2; 2,16 и Ксу = 2,86; 2,91; 2; 2,164). Гарантирует устойчивую работу при высокой скорости падении давления.

2. Опускание уровня воды в барабане ниже среднего на 150 мм гарантирует отсутствие сноса пара в опускные трубы и запаривание воды в них.


Элементы

S; DР;

кгс/м2

G,

кг/с

w0,

м/с

D,

кг/с

К,

кг/кг

Кз

Ксу

Копр

Экранные трубы I

2700

79

1,92

7,72

10,23

2,87

2,87

1,73

Опускные трубы I

-600

3,07

Отводящие трубы I

-2000

4,38

Циклоны I

-50

0,46

Экранные трубы II

2810

80,7

2,01

8,50

9,50

2,92

2,92

1,97

Опускные трубы II

-650

3,14

Отводящие трубы II

-2160

4,48

Циклоны II

-60

0,47

Экранные трубы III

3900

40

1,94

4,33

9,25

2,06

2,06

1,32

Опускные трубы III

-1580

4,66

Отводящие трубы III

200

2,33

Циклоны III

-50

0,68

Экранные трубы IV

3200

35

1,70

3,40

10,30

2,17

2,16

1,33

Опускные трубы IV

-1410

4,08

Отводящие трубы IV

200

2,04

Циклоны IV

-30

0,30

Итого

2340

240

10