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电力安全|锅炉受热面在启动过程中的安全性(1)
2017-01-23  浏览:54
安防之家讯:一、水冷壁水循环:

水冷壁是蒸发设备循环回路中的受热面,它直接受到炉膛内火焰的辐射传热。在启动时,循环回路中处在炉外的部件,如汽包、集箱、下降管等,靠工质循环对流对其加热。

水冷壁都为膜式结构,管间刚性连接,不允许有相对位移,故邻管之间的温差会产生很大的的热应力。水循环不良造成管间流量偏差以及水冷壁热偏差都会造成邻管间的温差。为了限制膜式水冷壁热应力,邻管间的工质温差不允许超过50℃。

水冷壁是蒸发受热面,正常时为核态沸腾,放热系数α2很大,约为11x103~16x103W/(m2.℃),管壁金属温度与工质温度很接近,略高于工质温度。但是,发生膜态沸腾传热时,放热系数大幅度下降,壁温迅速升高,称为膜态传热恶化。蒸发面可能发生两类沸腾传热恶化,第一类沸腾传热恶化发生在核态沸腾区,称为偏离核态沸腾(DNB),其特点是热负荷很高,发生偏离核态沸腾时的热负荷称为临界热负荷。蒸汽干度增大则临界热负荷下降。第二类沸腾传热恶化发生在环状流动后期含水不足区液膜蒸干或破裂处,称为蒸干传热恶化(DO)。发生蒸干传热恶化时的蒸汽干度称为临界干度。锅炉启动过程中如果水循环不正常,个别水冷壁可能含水不足而蒸干,发生蒸干传热恶化。

水冷壁并联管热偏差:

启动过程中,燃料投入量少,燃烧常集中在炉膛局部地区,火焰偏离炉膛中心,或直接冲涮水冷壁,这些问题加重了水冷壁并联管热负荷偏差。自然循环锅炉水冷壁具有重位压头为主的热偏差特性,热负荷小的偏差管子流量小,可能发生蒸干传热恶化。启动过程中应十分注意水冷壁屏间、管间的热负荷均匀性。

建立水循环的方法:

启动过程中及早建立稳定的水循环是安全启动的重要目标。

自然循环锅炉点火前汽包水位以下空间贮存静止状态的锅水。点火后,水冷壁中锅水温度逐渐上升。达到沸点后,部分锅水汽化,形成汽水混合物。在这个过程中,水冷壁管内工质密度逐渐减小,运动压头逐渐增大。运动压头用于克服循环回路的流动阻力,使工质流动。当运动压头大于流动阻力时,工质进行进行加速流动,动力压头等于流动阻力时为稳定流动。

二、可采用以下方法在启动过程中增大运动压头:

1、锅炉点火后就投入一定量的燃料,加强水冷壁吸热量,以降低水冷壁管壁内的工质密度。

2、启动初期保持较低的水冷壁工质压力,有利于提高运动压头。因为:低压时饱和水的焓值较小,水冷壁管中的水升至饱和温度所需要的热量较小;一定质量含汽率的汽水混合物焓值在压力较低时较小,水冷壁吸热量相同时低压可产生较多的蒸汽,汽水混合物密度较低,运动压头增大;低压时饱和温度低,金属蓄热量少,水冷壁吸热可更多地用于产生蒸汽;在相同地质量含汽率下,低压汽水混合物地密度小于高压汽水混合物地密度。

3、借用邻炉蒸汽接入水冷壁下集箱,加热水冷壁中的锅水,待起压后再点火。经邻炉加热后,水循环建立早而稳定,汽包上下壁温差下降,并且蒸汽进入过热器有利于保护过热器。

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