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时间:2019-09-10
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1、火电站锅炉工作原理与基本构成知识问答题库41、什么是循环停滞与倒流?原因是什么?有何危害?循环流速趋近于零,进入上升管的水量等于其出口蒸汽量的现象,称循环停滞;循环流速成为负值,即上升管中工质自上而下流动的现象,称循环倒流。产生循环停滞与倒流的基本原因是:一个循环回路由许多管子并联组成,有共同的下降管及共同的运动压头,各上升管吸热情况不一样,某一管子受热弱,产生汽泡量少,其重位压头大。若重位压头接近于循环回路的公共运动压头时,就会出现循环停滞;若重位压头大于公共压头或相邻的管子受热很强,循环流速高,对受热弱的管子具有抽吸作用,都会造成循环倒流。运行中热偏差严重,对于受
2、热弱的管子,阻力大的管子,在负荷变化快使汽压变化速度大时,或在负荷太低时,都有可能引起循环停滞。循环停滞与倒流的主要危害是:(1)工质不流动,传热效果差,可能引起管壁超温。(2)当上升管出现上段是汽、下段是水的“自由水面”或“汽塞”时,汽水分界面处会产生温差应力,分界面位置又是不稳定的,会出现交变应力而造成疲劳破坏。2、为保证水循环安全可靠,运行中应注意哪些问题?水循环是否安全可靠,除与蒸发受热面结构是否合理有关外,运行中还应注意以下一些问题:(1)维持正确的火焰中心位置,以减小热偏差。(2)控制负荷变化速度在允许范围内。负荷突变,引起汽压也突变。如汽压突然升高,上升
3、管产汽量减少,重位压头增大;汽压突然下降,汽包及下降管中的水会自行汽化,影响对循环回路的正常供水,这些都对水循环不利。(3)不宜长期低负荷运行。负荷低时循环流速低,炉内热偏差更加明显,部分管子可能出现循环停滞。(4)定期排污时,排污门不宜开得过大,排污时间不宜过长,否则,易使排污管附近的上升管出现循环停滞或循环倒流现象。3、电厂锅炉水冷壁为什么要分许多组?现代电厂锅炉炉膛四周都布满水冷壁,且每侧墙又分成若干组(管屏)并联。其主要原因是:现代电厂锅炉炉膛宽度、深度尺寸都较大,炉内温度分布很难均匀,热负荷差异较大。水冷壁做成较窄的管屏后,每组并联管数较少(一般为30根左右
4、),这样同一循环回路的管子吸热情况比较一致,即热偏差较小,对保证水循环安全有利。现在电厂锅炉每侧墙分为3—5个循环回路,容量大时循环回路数更多。另外,从结构上考虑,做成较窄的管屏,便于组合安装,也便于解决水冷壁的横向膨胀及密封问题。4、为什么电厂锅炉水冷壁在炉膛四角要小装几根管子,构成近似八角形的断面?在横截面为矩形的炉膛中,处于炉膛四角的管子受热最差,与中间的管子相比有较大的热偏差,有可能出现循环停滞或倒流。为此,现在多将炉角上几根管子切去不装,使炉膛断面构成相当于八角形,这样,改善了炉角的吸热情况,保证水循环的安全可靠。5、什么是下降管工作失常?有何危害?原因是什
5、么?下降管的水中含有蒸汽,影响水循环安全,称为下降管工作失常。其主要危害是:(1)下降管中有蒸汽,下降管重位压头降低,使水循环运动压头减小;水中汽泡有向上浮动的趋势,增大下降管的流动阻力,对水循环不利。(2)下降管的汽泡若被带入下联箱,会影响各上升管工质分配的均匀性。引起下降管含汽的主要原因有以下几点:(1)下降管入口水流动阻力大,或运行中汽包水位低,引起下降管入口的自行汽化。(2)下降管入口产生旋涡斗,将蒸汽抽入下降管。(3)汽水混合物引入汽包的管口距离下降管入口太近,蒸汽被直接带入。(4)汽水分离装置不严密,或负荷过高,蒸汽进入汽包水空间,而被带入下降管。(5)个
6、别电厂锅炉的下降管受热而出现汽化。6、下降管入口为什么会自行汽化?如何防止?汽包中的水是接近静止的,水以一定流速进入下降管时,要消耗一部分能量,即一部分静压要转变为动压头,同时还需克服下降管入口的局部阻力,这些都靠汽包水位静压来完成。如果汽包水位低,其静压小于上述两项阻力时,入口静压小于水面静压,下降管入口将出现自行汽化,影响下降管正常供水。为了防止下降管入口自行汽化,运行中要防止水位过低;要控制下降管入口水速不要太高,这就要求有足够的下降管断面积。7、下降管入口旋涡斗带汽是如何形成的?如何防止?汽包中的水是从不同方向、不完全一致的流速进入下降管的,在入口处形成旋转涡
7、流,旋涡中心压力低,成漏斗状,若旋转强烈、水位又低时,旋涡斗斗底伸入下降管管口,部分蒸汽会被带入下降管内。汽包水位低、下降管入口流速高或下降管直径大,均易形成旋涡斗。为防止下降管入口形成旋涡斗,要求汽包水位就不小于下降管内径的4倍;下降管入口流速应小于3m/s;要设法破坏入口旋转涡流的形成,如在下降管入口装设格栅板,采用集中大直径下降管时在入口装设十字隔板。8、什么是汽水分层?有何危害?如何防止?汽水混合物在水平或倾角较小的管内流动,当流速较低时,水在下部、汽在上部分层流动的现象称为汽水分层。出现汽、水分层时,由于汽与水对流换热系数不同,使壁温上部高
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