КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Типы экономайзеров. Конструктивное исполнениеВодяной экономайзер – устройство, обогреваемое продуктами сгорания и предназначенное для подогрева и частичного испарения питательной воды, поступающей в барабан котла. Экономайзеры относятся к низкотемпературным поверхностям нагрева. Задачи решаемые при их конструировании: интенсификация теплообмена и создание компактных малогабаритных элементов с уменьшением затрат металла, которые бы подверглись минимальному золовому износу, загрязнениям и коррозионным повреждениям. Гладкотрубные экономайзеры. Змеевиковые экономайзеры являются основным типом, их применяют при любом давлении. Для интенсификации теплообмена и уменьшения загрязнения змеевики экономайзера выполняют из стальных труб малого диаметра: внутренний диаметр 20—30 мм при толщине стенки 2,5—3,5 мм. Концы змеевиков, как и в других поверхностях нагрева, объединяют входным и выходным коллекторами, обычно вынесенными из области газового обогрева. К коллекторам змеевики присоединяют на сварке. В мощных котлах при большом числе змеевиков экономайзера с целью уменьшения присоса воздуха часто избегают вывода всех труб через обмуровку, а пропускают лишь небольшое число соединительных патрубков. В газоплотных котлах почти всегда в газоходе помещают и коллекторы, служащие одновременно опорой всего экономайзера. Расположение труб экономайзера обычно шахматное. Движение воды в экономайзере восходящее, обеспечивающее свободный выход с водой газов и образующегося в кипящем экономайзере пара. Для удобства ремонта и эксплуатации экономайзер по ходу продуктов сгорания разделяют на пакеты высотой до 1 м. Разрывы между пакетами составляют 550—600 мм. Змеевики экономайзера располагают перпендикулярно или параллельно фронту котла. В первом варианте (рисунок 2.35, а) длина змеевиков получается небольшой и определяется глубиной газохода, что облегчает их крепление, но абразивному износу подвержены все змеевики пакета. При расположении змеевиков параллельно фронту длина раздающего коллектора и число труб резко сокращаются, однако увеличивается протяженность пролета змеевиков и усложняется их крепление. В котлах с развитым фронтом экономайзеры выполняют двусторонними симметричными с расположением коллекторов с двух боковых сторон (рисунок 2.35, б). Стальные змеевиковые экономайзеры допускают в них парообразование. Экономайзеры могут быть некипящими, когда вода на выходе недогрета до кипения, и кипящими, если на выходных участках экономайзера образуется некоторое количество пара. Желательно, чтобы выходное паросодержание не превышало 25%. Конструкция кипящих и некипящих экономайзеров принципиально одинакова.
Рисунок 2.35 - Компоновка экономайзера: 1 – барабан; 2 – водоперепускные трубы; 3 – экономайзер; 4 – входные коллекторы.
С целью увеличения тепловоспрнятия с газовой стороны и повышения компактности к гладкотрубным стальным змеевикам экономайзера приваривают прямоугольные плавники. При этом увеличивается затрата металла на поверхность нагрева, но не пропорционально увеличению тепловоспрнятия, а в меньшей мере. Поэтому объем, занимаемый поверхностью нагрева с прямоугольными плавниками, меньше гладкотрубной поверхности на 25—30% при одинаковом расходе металла и энергии на тягу. Кроме того, полосовая сталь дешевле трубной.
Рисунок 2.36– плавниковые трубы экономайзера: а – приварные плавники; б – трубы плавникового профиля.
Рисунок 2.37 – Мембранная конвективная поверхность нагрева
Применение плавниковых труб (трапециевидная форма плавников) позволяет снизить габариты экономайзера на 40 – 50%. Применяют также мембранные поверхности нагрева экономайзеров. Их выполняют из гладкотрубных змеевиков, на прямых участках которых приваривают сплошные проставки из листовой сталитолщиной 2 – 3 мм. Мембранные экономайзеры наиболее эффективные, чем гладкотрубные, и при одинаковых тепловосприятиях требуют меньшего расхода металла.
|