燃煤锅炉减温器受热面管子外壁温度高出管内减温水主流温度

发布时间:2015年1月8日 已经有244个人看过

燃煤锅炉减温器受热面管子外壁温度高出管内减温水主流温度

燃煤锅炉减温器受热面管子外壁温度高出管内减温水主流温度
减温器运行时,减温水(锅炉给水)在受热面管子内流动,形成纵向冲刷(管子内壁)对流换热,这种换热方式具有很高的换热系数,当减温水还没有沸腾时,换热系数在数千w /(m2)至上万w /( m2)范围,相应的热阻就很低了。与此同时,受热面管子壁面金属材料具有良好的导热性能,如碳钢的导热系数约为47 w /(m),管壁厚度只有2 3 mm,因此管壁的热阻也是很低的,大约4. 0 10 - 5< w /( m 2) > - 1。而工业锅炉面式减温器受热面热流密度一般低于100 kw /m2。热流密度与热阻综合作用的结果就是:在减温水不汽化的前提下,减温器受热面管子外壁温度高出管内减温水主流温度一般不超过20.因此,减温器运行时,过热蒸汽所接触的受热面管子外壁面是温度低于饱和温度的冷壁面,燃煤锅炉过热蒸汽被瞬间凝结成(冷凝)水滴,是典型的珠状凝结放热过程,伴随着相变,其放热系数也很高,与上述管内减温水纵向冲刷换热系数处于同一水平。

  错误认为蒸汽侧是单相放热,从而使用单相流体冲刷公式计算放热系数,而且,在计算传热温压的时候,蒸汽温度取为过热蒸汽进出口温度的算术平均值,这当然也是错误的。按照错误方法计算得到的减温器受热面明显超出实际需要,投入运行后会发现,燃煤锅炉减温水量总是偏小,不但使减温水量难以调节,在某些工况下,还会导致减温水汽化,当管路系统设计不合理时会诱发汽塞、脉动等双相流体特有的流动不稳定现象。

 


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