Одна из существенных составляющих решения проблемы живучести оборудования ТЭС — эффективное регулирование температуры пара в паровом тракте и за
Пароохладители используются для регулирования температуры пара в котлах прямоточного и барабанного типов, в первичном и вторичном паровых трактах. С помощью ВПО регулируется температура как в основных режимах, так и при пусках. Основные ВПО рассчитаны на номинальную и частичную нагрузки, а также на работу в переходных режимах котла: изменение нагрузки, переход с одного вида топлива на другое, изменение температуры питательной воды и пр.
Одним из лучших мест расположения следует считать размещение ВПО в паропроводах между поверхностями нагрева. За котлом, в главных паропроводах и паропроводах горячего
Известно, что пропуск впрыскиваемой воды в промперегреватель создает термодинамическую потерю в энергоблоке. Но обеспечение необходимой температуры пара в ЦСД турбины положительно влияет на надежность и даже экономичность энергоустановки, поддерживая постоянное значение температуры.
На рисунке ниже показаны схемы включения ВПО в паровых трактах прямоточного (а), барабанного (б) котлов и вторичного пара (в).
Известны также и другие конструкции ВПО, которые совмещены с собирающими или раздающими коллекторами поверхностей нагрева котла.
В современных мощных энергоблоках количество пароохладителей достигает 20 ед., а в котлах небольшой паропроизводительности без промперегрева, но при двухниточном пароперегревателе — 4-6 ед. Эти устройства вносят в работу паропровода (корпуса ВПО) изменения, которые необходимо учитывать при конструировании ВПО, выборе металла для элементов узла, выборе опор паропровода, в котором размещен впрыскивающий пароохладитель.
Основной задачей впрыска воды в перегретый пар является поддержание заданной (постоянной или переменной в ходе работы) температуры пара за следующей после впрыска поверхностью нагрева пароперегревателя. При относительно стабильном на входе в ВПО давлении, температуре и расходе пара сам пароохладитель является принципиально работающим в нестабильном режиме даже при постоянной нагрузке котла.
Режимы работы впрыскивающих пароохладителей котельных агрегатов
Особенность режимов работы теплообменников смешивающего типа (впрыскивающих пароохладителей) заключается в неравномерности температуры, сохраняющейся при завершении процессов тепло- и массообмена: температура пара выше на входе в ВПО, и после впрыска температура насыщения выше, т.е. за пароохладителем пар всегда перегретый.
Впрыскивающие пароохладители размещаются в необогреваемых паропроводах парового тракта котла для регулирования температуры в последующих ступенях пароперегревателя котлов, которые находятся перед экономайзерами котлов как прямоточного, так и барабанного типов. В переменном режиме ВПО работают как регулирующие устройства.
Наиболее значительны изменения режима работы ВПО в переходных процессах, связанных с изменениями нагрузки, вида или качества топлива,
Если основной впрыск, работающий в паровом тракте котла, используется еще и в пусковых операциях, то диапазон параметров, определяющих условия работы этого ВПО, гораздо шире. Часто именно эти режимы становятся теми расчетными, которые определяют основные элементы конструкции пароохладителя: тип ВПО, длину защитной рубашки, типоразмеры трубопроводов подачи воды, проходные сечения для ввода воды в пар, арматуру для впрыска и др.
Заметна разница между основными и пусковыми ВПО. Основные ВПО работают практически постоянно, а пусковые — как впрыски включаются только во время растопок, остальное время они являются проходными участками паропроводов, где снижение температуры пара не происходит. Эксплуатационная проверка показала, что при отсутствии подачи воды на впрыск перегретый пар проникает в трубопровод, предназначенный для ввода воды, конденсируется там и вытекает через водоподающее устройство в паропровод. Количество конденсата невелико, и на температуру пара оно повлиять не может, но, попадая на прогретый до температуры пара металл ВПО, создает циклические термические напряжения.
Основные параметры ВПО разного назначения существенно отличаются.
Особенности каждого элемента пароохладителя заключаются в следующем:
- корпус ВПО, в котором размещается весь теплообменник-смеситель, состоит из участка подводящего паропровода того же или несколько измененного диаметра. Корпус паропровода рассчитывается по «Нормам расчета на прочность» на параметры пара перед ВПО при заданной температуре металла;
- защитная рубашка экранирует с внутренней стороны толстостенный корпус ВПО от теплосмен, возникающих при выпадении неиспарив-шейся впрыскиваемой влаги на стенки корпуса; тонкостенная защитная рубашка рассчитывается по длине и толщине стенки по номограммам;
- водоподающее устройство, содержащее детали конструкции, необходимые при подаче воды, а также элементы ВПО, предохраняющие его от дополнительных напряжений — термических, механических или эрозионных, рассчитываются по температуре воды давлению впрыскиваемой воды рв и температуре пара в ВПО;
- штуцер — элемент, соединяющий водоподающую трубу с корпусом ВПО;
- крышка штуцера, соединяющая его с водоподающей трубой. Конструктивное решение дополняет расчет штуцера;
- водоподающая труба с распылителем, дистанционирующие элементы (плавники) в штуцере и палец — для фиксации трубы в корпусе ВПО;
- неподвижная опора защитной рубашки в корпусе ВПО;
- заглушка в корпусе ВПО;
- шпилька, дистанционирующая положение защитной рубашки в корпусе ВПО; между шпилькой и рубашкой необходим зазор 0,5-0,75 мм для продольного перемещения рубашки;
- подвижная опора (сухарь), дистанционирующая защитную рубашку по длине и диаметру в корпусе ВПО, приварена только к защитной рубашке; между корпусом и сухарем необходим зазор 0,5-0,75 мм для продольного перемещения рубашки;
- подвижная (скользящая) опора на выходе пара из ВПО, приваривается только к защитной рубашке;
- упоры, предохраняющие рубашку от сноса при обрыве неподвижной опоры;
- подкладное кольцо в стыковом шве, соединяющем крышку штуцера со штуцером.