Прямоточный парогенератор и способ расчета прямоточного парогенератора
Изобретение относится к прямоточным парогенераторам, работающим с переменным давлением. Сущность изобретения: определение плотности массового потока в трубах при такой нагрузке, при которой господствует давление. Оптимальная плотность массового потока дает выгодную характеристику циркуляции и обеспечивает надежное охлаждение трубной стенки и тем самым обеспечивает соблюдение допустимых температур металла. 2 с. и 14 з.п.ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к прямоточному парогенератору с камерой сгорания, окруженной ограждающей стенкой из газонепроницаемо соединенных друг с другом труб, причем вертикально проходящие и снабженные на своей внутренней стороне поверхностной структурой трубы протекаются текучей средой снизу вверх. Оно относится далее к способу расчета такого прямоточного парогенератора.
Подобный парогенератор известен из статьи J. Franke, W. Koehler и Е. Wittchow "Концепции испарителей для парогенераторов Бенсона", опубликованной в VGB Kraftwerks-technik 73 (1993), N 4, стр. 352 - 360. В подобном прямоточном парогенераторе нагрев образующих камеру сгорания испарительных труб в противоположность к парогенератору с естественной или принудительной циркуляцией с только частичным испарением направляемой в контуре циркуляции смеси вода/вода-пар приводит к полному испарению текучей среды в испарительных трубах за один проход. В то время как в парогенераторе с естественной циркуляцией испарительные трубы расположены принципиально вертикально, испарительные трубы прямоточного парогенератора могут быть расположены как вертикально, так и спиралеобразно, и таким образом также наклонно. Прямоточный парогенератор, стенки камеры сгорания которого выполнены из вертикально расположенных испарительных труб, является более экономичным в изготовлении по сравнению с прямоточным парогенератором со спиральной системой труб. Прямоточные парогенераторы с вертикальной системой труб по сравнению с таковыми с наклонными или спирально поднимающимися испарительными трубами имеют кроме того более низкие потери давления на стороне воды/пара. Далее прямоточный парогенератор в противоположность парогенератору с естественной циркуляцией не подлежит ограничению давления так, что давления свежего пара могут быть значительно выше критического давления воды (Pkrit = 221 бар), где имеется еще только малое отличие плотности между средой, подобной жидкости, и средой, подобной пару. Высокие давления свежего пара являются необходимыми для достижения высоких тепловых коэффициентов полезного действия и тем самым низких эмиссий CO2. Особенной проблемой поэтому является расчет параметров стенки камеры сгорания или ограждающей стенки прямоточного парогенератора относительно появляющихся там температур трубной стенки или материала. В подкритичной области давлений до порядка 200 бар температура стенки камеры сгорания в основном определяется высотой температуры насыщения воды, если должно обеспечиваться смачивание поверхностей нагрева в области испарения. Это, например, достигается за счет использования труб с внутренним оребрением. Подобные трубы, а также их применение в парогенераторах известны, например, из Европейской патентной заявки 0 503 116. Так называемые ребристые трубы, то есть трубы с ребристой внутренней поверхностью, имеют особенно хорошую теплопередачу от внутренней стенки к текучей среде. В области давлений порядка от 220 до 221 бар теплопередача от внутренней стенки трубы к текучей среде сильно падает так, что скорость течения - в качестве ее меры в большинстве случаев используют плотность массового потока - должна быть соответственно повышена, чтобы обеспечить достаточное охлаждение труб. Поэтому в испарительных трубах прямоточных парогенераторов, которые эксплуатируются с давлениями порядка 200 бар и выше, плотность массового потока и тем самым потери давления на трение выбирают выше, чем в случае прямоточных парогенераторов, которые эксплуатируются с давлениями ниже 200 бар. Вследствие высокой потери давления на трение, особенно в случае труб с малым внутренним диаметром, теряется выгодное свойство вертикального оребрения, что при перегреве отдельных труб повышает также их пропускная способность. Так как, однако, для достижения высоких тепловых коэффициентов полезного действия и тем самым низких эмиссий CO2 требуются высокие давления пара выше 200 бар, также в этой области давления необходимо обеспечивать хорошую теплопередачу. Поэтому прямоточные парогенераторы с вертикальным расположением труб стенки камеры сгорания обычно эксплуатируют со сравнительно высокими плотностями массового потока в трубах, чтобы в невыгодной области давления порядка от 200 до 221 бар достигать постоянно достаточно высокий теплопереход от стенки трубы к текучей среде, то есть к смеси вода/вода-пар. Относительно этого в публикации "Thermal Engineering", I.E. Semenovker, том 41, N 8, 1994, стр. 655-661 как для работающих на газе, так и для работающих на угле парогенераторов указана при 100% нагрузки единая плотность массового потока примерно 2000 кг/м2














С - постоянная со средним значением;
C = 7,3








Операция 1:
Определение плотности теплового потока qa на внешней стороне трубы на основе теплотехнического вычисления для нагрузки, при которой в трубах трубной стенки господствует давление 210 бар. Определенная таким образом плотность теплового потока может повышаться на коэффициент между 1,1 и 1,5, чтобы учитывать местные неравномерности в теплопередаче. Операция 2:
Вычисление максимально допустимой температуры материала Тmax на вершине труб обогреваемой стороны трубной стенки. Если исходят из того, что ограждающая стенка или стенка камеры сгорания имеет среднюю температуру, которая соответствует Тmax и Tkrit, то максимальное тепловое напряжение вычисляется как:

где

Тmax - максимальная температура материала, oC;
Tkrit - температура текучей среды в критической точке, oC;

E - модуль упругости, H/мм2. Так как в случае существенных здесь напряжений речь идет о тепловых напряжениях, они могут быть защищены в качестве вторичных напряжений в соответствии с нормами Американского общества инженеров-механиков с трехкратным значением допустимых напряжений



Допустимое напряжение может быть взято из данных изготовителя труб. Операция 3:
Пересчет заданной плотности теплового потока qa (относящейся к внешней стороне трубной стенки) в плотность теплового потока qi, относящуюся к внутренней стенке труб:

Определение коэффициента теплового перераспределения K основывается на вычислениях температурного поля и может быть получено с достаточной точностью следующим образом:
K = A (da2

с A = 0,45 и B = 0,625 для (da2


и A = 0,25 и B = 0,725 для (da2


и A = 0 и В = 1 для (da2

где
da = внешний диаметр трубы, м;
di = внутренний диаметр трубы, м;
qa = плотность теплового потока на наружной стороне, кВт/м2;
qi = плотность теплового потока на внутренней стороне, кВт/м2. Операция 4:
Определение разницы температур



где


Определение необходимой плотности массового потока m согласно соотношению:

Пример выполнения изобретения поясняется более подробно с помощью фиг. 1-4. При этом показывают:
фигура 1 - в упрощенном представлении прямоточный парогенератор с вертикально расположенными испарительными трубами;
фигура 2 - в поперечном сечении отдельную испарительную трубу;
фигура 3 - в представлении на диаграмме кривые E, F, G и H для плотности массового потока при различных геометриях испарительной трубы из материала 13 CrMo 44, и
фигура 4 - графически в представлении на диаграмме зависимость максимально допустимой температуры материала 13 CrMo 44 от допустимого напряжения, H/мм2. Одинаковые детали на всех фигурах снабжены одинаковыми ссылочными позициями. На фигуре 1 схематически представлен прямоточный парогенератор 2 с прямоугольным поперечным сечением, вертикальный газоход которого образован ограждающей стенкой 4, которая на нижнем конце переходит в дно 6, имеющее форму воронки. Дно 6 содержит не представленное более подробно разгрузочное отверстие 8 для золы. В нижней области А газохода размещено множество горелок 10 для ископаемого топлива, из которых видна только одна, в образованной из вертикально расположенных испарительных труб ограждающей стенке или камере сгорания 4. Расположенные вертикально проходящими испарительные трубы 12 в этой области А сварены друг с другом через плавники труб или перемычки труб 14 в газонепроницаемую стенку камеры сгорания или ограждающую стенку. Испарительные трубы 12, по которым протекает снизу вверх текучая среда, образуют в области А поверхность нагрева испарителя. В камере сгорания 4 при работе прямоточного парогенератора 2 находится возникающий при сгорании ископаемого топлива факел пламени 17, так что эта область А прямоточного парогенератора 2 отличается очень высокой плотностью теплового потока. Факел пламени 17 имеет температурный профиль, который уменьшается, исходя, примерно, из середины камеры сгорания 4 как в вертикальном направлении вверх и вниз, так и в горизонтальном направлении к сторонам, то есть к углам камеры сгорания 4. Над нижней областью А газохода находится вторая удаленная от пламени область B, над которой предусмотрена третья верхняя область C газохода. В областях B и C газохода расположены конвективные поверхности нагрева 18, 20 и 22. Выше области C газохода находится выходной канал дымового газа 24, через который полученный при сгорании ископаемого топлива дымовой газ RG покидает вертикальный газоход. Фигура 2 показывает снабженную на внутренней стороне ребрами 26 испарительную трубу 12, которая во время работы прямоточного парогенератора 2 на внешней стороне внутри камеры сгорания 4 подвергается нагреву с плотностью теплового потока qa, а внутри протекается текучей средой S. В критической точке, то есть при критическом давлении Pkrit в 221 бар, температура текучей среды в трубе 12 обозначена krit. Для расчета максимального теплового напряжения





qa = 250 кВт/м2; плотность теплового потока на внешней стороне трубы при давлении 210 бар. 1,4 как повышающий коэффициент для учета местных неравномерностей в теплопередаче на трубах 12,
da = 40 мм - внешний диаметр трубы, dr = 7 мм - толщина трубной стенки и материал трубы: 13 CrMo 44. Из da и dr следует внутренний диаметр трубы di = 26 мм. 1-я операция: вычисление плотности теплового потока
Базирующаяся на теплотехническом расчете плотность теплового потока умножают на повышающий коэффициент. Отсюда следует:
qa = 350 кВт/м2;
2-я операция: определение максимально допустимой температуры материала
По уравнению (3) эта температура вычисляется с Тkrit = 374oC (температура текучей среды при критическом давлении Pkrit), с




Тmax = 515oC. Это итеративно производимое определение Тmax показывает зависимость допустимого напряжения материала


С уравнениями (4) и (5) для A = 0,25 и B = 0,725 для плотности теплового потока qi на внутренней стороне труб 12 следует:
qi = 466 кВт/м2. 4-я операция: определение разности температура

Согласно уравнению (6) с теплопроводностью материала 13 CrMo 44




5-я операция: определение необходимой плотности массового потока
По уравнению (7) с С = 7,3




С имеющимися в распоряжении значениями для плотности теплового потока qa на внешней стороне трубы и максимально допустимой температуры материала Тmax тем самым можно определить оптимальную плотность массового потока








Формула изобретения

где qi - плотность теплового потока на внутренней стороне трубы (12), кВт/м2;
Tmax - максимально допустимая температура трубы (12), oC;
Tkrit - температура текучей среды S при критическом давлении Pkrit, oC;

C





где K = A(da 2

причем A = 0,45, B = 0,625 для (da 2


A = 0,25, B = 0,725 для (da 2


A = 0, B = 1 для (da 2

причем qa означает плотность теплового потока на внешней стороне трубы, кВт/м2, da - внешний диаметр трубы, м. 3. Прямоточный парогенератор по п.1 или 2, отличающийся тем, что максимально допустимая температура материала Tmax соответствует соотношению

причем


Е - модуль упругости материала трубы, Н/мм2. 4. Прямоточный парогенератор по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что разница температур


где K = A(da 2

причем A = 0,45, B = 0,625 для (da 2


A = 0,25, B = 0,725 для (da 2


A = 0, B = 1 для (da 2

причем qa означает плотность теплового потока на внешней стороне трубы, кВт/м2, da - внешний диаметр трубы, м, di - внутренний диаметр трубы, м,


qa = 250 кВт/м2,

qa = 300 кВт/м2,

qa = 350 кВт/м2,

qa = 400 кВт/м2,

6. Прямоточный парогенератор по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что для трубы (12) из материала 13 CrMo 44 определенные парами значений плотности теплового потока a (кВт/м2) и плотности массового потока

qa = 250 кВт/м2,

qa = 300 кВт/м2,

qa = 350 кВт/м2,

qa = 400 кВт/м2,

7. Прямоточный парогенератор по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что для трубы (12) из материала 13 CrMo 44 определенные парами значений плотности теплового потока a (кВт/м2) и плотности массового потока

qa = 250 кВт/м2,

qa = 300 кВт/м2,

qa = 350 кВт/м2,

qa = 400 кВт/м2,

8. Прямоточный парогенератор по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что для трубы (12) из материала 13 CrMo 44 определенные парами значений плотности теплового потока a (кВт/м2) и плотности массового потока

qa = 250 кВт/м2,

qa = 300 кВт/м2,

qa = 350 кВт/м2,

qa = 400 кВт/м2,

9. Способ выполнения прямоточного парогенератора с камерой сгорания (4), окруженной ограждающей стенкой из газонепроницаемо соединенных друг с другом труб (12), причем вертикально проходящие и снабженные на своей внутренней стороне поверхностной структурой (26) трубы (12) являются протекаемыми текучей средой (S) снизу вверх, отличающийся тем, что трубы (12) выбирают таким образом, что при нагрузке, при которой в трубах (12) господствует критическое давление pkrit, плотность массового потока


причем qi - плотность теплового потока на внутренней стороне трубы (12), кВт/м2;
Tmax - максимально допустимая температура трубы (12), oC;
Tkrit - температура текучей среды S при критическом давлении pkrit, oC;

C





где K =A(da 2

причем A = 0,45, B = 0,625 для (da 2


A = 0,25, B = 0,725 для (da 2


A = 0, B = 1 для (da 2

причем qa означает плотность теплового потока на внешней стороне трубы, кВт/м2, da - внешний диаметр трубы, м. 11. Способ по п. 9 или 10, отличающийся тем, что трубы (12) выбирают таким образом, что максимально допустимая температура материала Tmax соответствует соотношению

причем


Е - модуль упругости материала трубы, Н/мм2. 12. Способ по любому из пп.9-11, отличающийся тем, что трубы (12) выбирают таким образом, что разница температур


где K = A(da 2

причем A = 0,45, B = 0,625 для (da 2


A = 0,25, B = 0,725 для (da 2


A = 0, B = 1 для (da 2

причем qa означает плотность теплового потока на внешней стороне трубы, кВт/м2,
da - внешний диаметр трубы, м;
di - внутренний диаметр трубы, м;


qa = 250 кВт/м2,

qa = 300 кВт/м2,

qa = 350 кВт/м2,

qa = 400 кВт/м2,

14. Способ по любому из пп.9-12, отличающийся тем, что трубы (12) выбирают таким образом, что для трубы (12) из материала 13 CrMo 44 определенные парами значений плотности теплового потока qa (кВт/м2) и плотности массового потока

qa = 250 кВт/м2,

qa = 300 кВт/м2,

qa = 350 кВт/м2,

qa = 400 кВт/м2,

15. Способ по любому из пп.9-12, отличающийся тем, что трубы (12) выбирают таким образом, что для трубы (12) из материала 13 CrMo 44 определенные парами значений плотности теплового потока qa (кВт/м2) и плотности массового потока

qa = 250 кВт/м2,

qa = 300 кВт/м2,

qa = 350 кВт/м2,

qa = 400 кВт/м2,

16. Способ по любому из пп.9-12, отличающийся тем, что трубы (12) выбирают таким образом, что для трубы (12) из материала 13 CrMo 44 определенные парами значений плотности теплового потока qa (кВт/м2) и плотности массового потока

qa = 250 кВт/м2,

qa = 300 кВт/м2,

qa = 350 кВт/м2,

qa = 400 кВт/м2,

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4