影響膠球清洗裝置凝汽器內(nèi)壓力的確定及其影響因素?
影響膠球清洗裝置凝汽器內(nèi)壓力的確定及其影響因素? 一、膠球清洗裝置凝汽器內(nèi)壓力的確定 在凝汽器內(nèi),蒸汽是在汽側(cè)壓力相應(yīng)的飽和溫度下凝結(jié)。若冷卻水量和冷卻面積均為無限大時(shí),蒸汽和冷卻水之間的傳熱端差等于零,這時(shí),膠球清洗裝置凝汽器內(nèi)的壓力就等于冷卻水溫度相對(duì)應(yīng)的飽和蒸汽壓力。但實(shí)際情況是凝汽器的冷卻面積是有限的,蒸汽凝結(jié)時(shí)放出的汽化潛熱通過管壁傳 給冷卻水,必然會(huì)存在一定的溫差。同時(shí),冷卻水量也是有限的,冷卻水吸熱后溫度將會(huì)有所提高,蒸汽凝結(jié)溫度要比冷卻水進(jìn)口溫度高。這 樣,膠球清洗裝置凝汽器中的壓力就需要根據(jù)凝汽器中蒸汽和冷卻水的溫度大小及其分布情況決定。當(dāng)凝汽器中蒸汽和冷卻水的流動(dòng)近似于逆流情況時(shí),其 溫度沿冷卻表面的分布如圖4-4所示。圖中曲線1表示凝汽器內(nèi)蒸汽凝結(jié)溫度ts的變化,可以看出,ts在主凝結(jié)區(qū)內(nèi)沿著冷卻面積基本不變,只是在空氣冷卻區(qū),由于蒸汽已大量凝結(jié),蒸汽中的空氣相對(duì)含量增加,使蒸汽分壓力p's明顯低于凝汽器壓力pc,這時(shí)p's相對(duì)應(yīng)的飽和蒸汽溫度將明顯下降。圖中曲 線2表示冷卻水從進(jìn)口到出口沿著冷卻面積的變化,冷卻水在吸熱過程中,從進(jìn)口溫度tw1上升到出口溫度tw2,其溫升Δt=tw2-tw1。冷卻水的進(jìn)水側(cè)溫度上升要比出水側(cè)溫度上升 快,這是因?yàn)檫M(jìn)水測(cè)溫度較低,與蒸汽的傳熱溫差較大,單位傳熱的熱負(fù)荷較大的緣故。蒸汽凝結(jié)溫度ts與冷卻水出口溫 度tw2之差稱為凝汽器的傳熱端差,用Δt表示,即Δt=ts-tw2。
圖4-4蒸汽和水的溫度沿冷卻表面的分布 Ac-凝汽器總傳熱面積;A's-空氣冷卻區(qū)面積 那么,在一定的冷卻面積下,在主凝結(jié)區(qū)蒸汽的凝結(jié)溫度為 Δt=tw1+Δt+Δt (4-1) 在主凝結(jié)區(qū),凝汽器壓力pc與蒸汽壓力p's相差甚微,可用pc代替p's,這樣,由式(4-1)算出ts后就可求出相對(duì)應(yīng)的飽和蒸汽壓力p's,也就確定了 凝汽器內(nèi)的壓力pc。 二、影響膠球清洗裝置凝汽器壓力的因素 式(4-1)是確定和分析凝汽器壓力的理論基礎(chǔ),可以看出,影響凝汽器壓力久的主要因素有: 1.冷卻水進(jìn)口溫度tw1 膠球清洗裝置凝汽器的進(jìn)水溫度在冷卻水開式供水系統(tǒng)中完全取決于自然條件,隨季節(jié)的變化而變化。冬季tw1較低,ts也低,相應(yīng)地pc也低,即凝汽器真空變高;夏季tw1較高,ts也高,相應(yīng)地pc也高,凝汽器真空變低。除此以外,水面溫度和水底溫度不一樣,可以相差2~3℃ ;水漲潮、退潮時(shí)不能讓凝汽器的進(jìn)水和排水相混,以免使tw1升高。在冷卻水閉式供水系統(tǒng)中,tw1還決定于冷水塔或冷卻水池的冷卻效果。 2.冷卻水溫升Δt 根據(jù)膠球清洗裝置凝汽器內(nèi)傳熱的熱平衡方程,蒸汽在凝結(jié)時(shí)放出的熱量應(yīng)等于冷卻水吸收的熱量,即 Q=1000Dc(hc-h'c)= 1000Dw(h'w2-h'w1) 。4187DwΔt (4-2) 式中Q--凝汽器的傳熱量(kJ/h); Dc、Dw--進(jìn)入凝汽器的蒸汽量與冷卻水量(t/h); hc、h'c--蒸汽和凝結(jié)水的比焓(kJ/kg); h'w2、h'w1--冷卻水出口比焓和進(jìn)口比焓,kJ/kg。 在低溫范圍內(nèi),水的比焓h'w2、h'w1在數(shù)值上約等于水溫tw2、tw1的4.18倍,則由上式可得 (4-2a) 式中:m=Dw/Dc,為凝結(jié)1kg蒸汽所需的冷卻水量,稱為冷卻倍率或循環(huán)倍率。增大m,則Δt減小,由式(4-1)知ts也相應(yīng)減小,凝汽器就可以達(dá)到較低的壓力,但由于冷卻水量的增大,循環(huán)水泵的耗功也增大 ,冷卻水管的直徑也加大,同時(shí)由于排汽比容增大,末級(jí)葉片尺寸也相應(yīng)加大,電站投資增大。因此m值的確定應(yīng)通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,現(xiàn)代凝汽 器的m值約在50~120的范圍內(nèi),一般情況下,凝汽器開式供水或采用單流程時(shí),m可選用較大值。 (hc-h'c)是1kg排汽凝結(jié)時(shí)放出的汽化潛熱,對(duì)于高真空下的凝汽器來說,比焓差 (hc-h'c)變動(dòng)范圍很小,一般在2140~2220kJ/kg左右,取其平均值,則 (4-2b) 可以看出,冷卻水溫升Δt=tw2-tw1的大小主要決定于循環(huán)倍率m,一般為5~10℃。當(dāng)Dc一定時(shí),若Δt變大了,則表明冷卻水量不足,這可能是因?yàn)槟鞯墓馨灞焕鋮s水帶進(jìn)的雜草、小與與魚蝦等 雜物堵塞;可能是冷卻水吸水井水位太低,吸不上水,"虹吸"破壞或"虹吸"管堵塞,也可能是循環(huán)水泵運(yùn)行惡化,終都將使凝汽器真空降低 。從式.(4-2b)也可看出,在汽輪機(jī)運(yùn)行狀態(tài)下,Dc是無法改變的,控制冷卻水溫升Δt的手段只能是改變冷卻水量Dw。當(dāng)增大Dw時(shí),Δt下降,在同一個(gè)Dc下,鋪草pc將降低,此時(shí)機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性將有所提高。但應(yīng)注意,此時(shí),由于Dw的增大,使機(jī)組的廠用電也增大了。 3.凝汽器的傳熱端差Δt 由凝汽器的傳熱方程可知在蒸汽凝結(jié)時(shí),傳給冷卻水的熱量為 Q=Dc(hc-h'c)=AcKΔtm=DwΔ t (4-3) 式中K--凝汽器的總體傳熱系數(shù)[kJ/(m2h℃)]; Ac--冷卻水管外表面總面積(m2); Δtm--蒸汽與冷卻水之間的平均傳熱溫差(℃)。 由圖4-4可以看出,由于空冷區(qū)傳熱面積Aa很小,一般可假設(shè)蒸汽凝結(jié)溫度ts,沿冷卻面積不變,而用冷卻水的對(duì)數(shù)平均溫 差代替平均傳熱溫差,則 (4-4) 將式(4-4)、式(4-2)和式(4-3)聯(lián)立,可得 (4-5) 可以看出,傳熱端差Δt=ts-tw2與冷卻面積、傳熱量、傳熱系數(shù)和冷卻水量有關(guān),傳熱越強(qiáng), 端差越小。一般情況下,Δt=3℃~10℃。當(dāng)然,Δt越小越好。設(shè)計(jì)時(shí),Q一定,DW主 要根據(jù)m決定,K只能按經(jīng)濟(jì)數(shù)值取定,此時(shí),只有增大傳熱面積人才能減小Δt,從而使凝汽器體積增大,占地面積增 大,投資增大,同樣需進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較。對(duì)于運(yùn)行機(jī)組,Ac已定,在一定的蒸汽負(fù)荷和冷卻水量條件下,Δt的 大小主要取決于K,即凝汽器冷卻表面的清潔程度和凝汽器內(nèi)積存的空氣量。膠球清洗裝置凝汽器冷卻表面結(jié)垢或變污會(huì)妨礙傳熱,引起Δt升高;當(dāng) 真空系統(tǒng)不嚴(yán)密,或抽氣設(shè)備工作不正常時(shí),將會(huì)使凝汽器內(nèi)積存空氣,并在冷卻表面形成部分空氣膜,同樣妨礙傳熱,使Δt升高。這些都將使ts增大,使凝汽器壓力升高,在運(yùn)行中,當(dāng)Δt達(dá)到一定值時(shí),就應(yīng)考慮對(duì)凝汽器進(jìn)行清洗,以改善傳熱效果。 三、總體傳熱系數(shù)的確定 在膠球清洗裝置凝汽器中,汽輪機(jī)排汽與冷卻水之間的傳熱過程一般有三個(gè)階段,即蒸汽在冷卻水管外的凝結(jié)放熱,熱量由冷卻水管外表面?zhèn)髦羶?nèi)表面,再 由冷卻水管內(nèi)表面將熱量傳至管內(nèi)的冷卻水。 在膠球清洗裝置凝汽器的傳熱方程式(4-3)中,關(guān)鍵是傳熱系數(shù)K的確定。如果將冷卻水管的圓形管壁傳熱近似看成平壁傳熱,則傳熱系數(shù)可表示為 (4-6) 式中α1--蒸汽向水管外壁的放熱系數(shù); δ--水管的壁厚; λ--水管壁的熱導(dǎo)率; α2--水管內(nèi)壁對(duì)冷卻水的放熱系數(shù)。 上式中,汽側(cè)放熱系數(shù)α1的確定十分復(fù)雜,至今仍在探索之中,它與水管的排列形狀,水管排數(shù)等多種因素有關(guān),一根管子的α1可以確定, 但對(duì)于管束就很難解決。此外,膠球清洗裝置凝汽器處于真空狀態(tài),空氣將要漏人,含有空氣的蒸汽向管壁的放熱現(xiàn)象更為復(fù)雜,而且空氣的相對(duì)含量是變 化的,熱交換的條件在凝汽器內(nèi)也各處不同。由于α1不能由理論公式計(jì)算出,因此也就不可能由式(4-6)計(jì)算出傳熱系數(shù)K。 考慮到上述情況,到目前為止,在進(jìn)行膠球清洗裝置凝汽器的熱力計(jì)算時(shí);總體傳熱系數(shù)K是由根據(jù)實(shí)驗(yàn)和理論分析得到的經(jīng)驗(yàn)公式進(jìn)行計(jì)算。通常使用的計(jì) 算公式為 (4-6) 式中φ--冷卻表面清潔程度修正系數(shù),即清潔系數(shù);對(duì)于開式供水系統(tǒng),水質(zhì)清潔時(shí)φ=0.8~0.85;對(duì)于閉式供水系統(tǒng),經(jīng) 常換水時(shí)φ=0.7~0.8,冷卻水不清潔時(shí),φ=0.65~0.75; φw--冷卻水流速和管徑的修正系數(shù),可用下式計(jì)算; cw--冷卻水在管內(nèi)的流速,應(yīng)根據(jù)管材、水質(zhì)、供水方式等進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較后選定,一般為1.5~2.5m/s; d1--冷卻水管內(nèi)徑; φt--冷卻水進(jìn)口水溫修正系數(shù); φz--冷卻水流程數(shù)z的修正系數(shù); φd--膠球清洗裝置凝汽器單位面積蒸汽負(fù)荷Dc,的修正系數(shù),單位時(shí)間內(nèi)在單位面積上冷凝的蒸汽量,稱為單位熱 負(fù)荷,即Dc=Dc/Ac。當(dāng)Dc在設(shè)計(jì)值Dcd 與臨界值Dcc=(0.9-0.012tw1)Dcd之間,即DccDc≤Dcd時(shí),不需修正,φd=1。當(dāng)DcDcc時(shí),需進(jìn)行修正,φd=δ(2-δ),δ=Dc/Dcc。 |