C целью уменьшения высоты воздухоподогревателя применяют двухпоточные и многопоточные схемы подвода воздуха, некоторые из которых приведены на рис. 5.5.
Рис. 5.5. Схемы компоновки воздухоподогревателей:
а – двухпоточная по воздуху при двухстороннем его подводе; б – двухпоточная по воздуху при одностороннем его подводе; в – многопоточная по воздуху
Трубчатые воздухоподогреватели просты в изготовлении и эксплуатации, но имеют большую массу и занимают большой объем. Для предотвращения низкотемпературной коррозии в опытном порядке на котлах, сжигающих высокосернистый мазут, устанавливают стеклянный воздухоподогреватель, конструкция которого представлена на рис.5.6 [24] .
Стеклянный воздухоподогреватель устанавливается в качестве последней по ходу газов и первой предвключенной по воздуху ступени. Как правило, он находится в зоне точки росы. Воздухоподогреватель изготавливается из стеклянных труб 45х4 мм. Трубы расположены горизонтально в коридорном порядке с шагами: поперечным S1=100 мм, продольным S2= 67 мм. Воздух проходит внутри труб, дымовые газы – поперечным потоком в межтрубном пространстве (“обращенного” типа). По концам трубы закреплены с помощью трубных досок и кольцевого уплотнения из жаростойкой резины. При этом устанавливается две трубные доски: основная и прижимная.
101
Прижимные доски охватывают по 12 труб каждая и крепятся к основной доске болтовыми соединениями. Первый по ходу газов ряд выполнен из стальных труб для защиты стеклянных труб от механических повреждений. Основные трубные доски скреплены металлическими стяжками.
|
Одним из путей усовер- |
|
|
шенствования рекуперативных |
|
|
котельных воздухоподогрева- |
|
|
телей является использование |
|
|
профильно-пластинчатых по- |
|
|
верхностей нагрева. Воздухо- |
|
|
подогреватель из профильных |
|
|
листов по габаритам в 2-2,5 |
|
|
раза, а по массе на 20-25 % ме- |
|
|
ньше трубчатого. В качестве |
|
|
одной из форм поверхности на- |
|
|
грева пластинчатого воздухо- |
|
Рис. 5.6. Стеклянный воздухо- |
подогревателя рекомендуются |
|
подогреватель: |
профильные листы с овало- |
|
1 – трубная доска; 2 – прижимная пли- |
образными выступами, общий |
|
та; 3 – стальные трубы; 4 – стеклянные |
вид которого представлен на |
|
трубы; 5 – болтовое соединение; |
рис. 5.7. |
|
6 – уплотнение |
||
|
Рис.5.7. Общий вид профильного листа:
S1 – поперечный шаг между выступами; S2 – продольный шаг между выступами;
Н – ширина листа; L – высота листа
102
Для перекрестной схемы движения теплоносителей при сборке листов в пакет образуются щелевые волнообразные каналы для прохода воздуха и прямые двухугольные каналы для дымовых газов. Форма каналов приведена на рис. 5.8.
Рис. 5.8. Форма каналов:
do – внутренний размер двухугольного канала; S do
2 – ширина щелевого волнообразного канала; S1– поперечный шаг между овалообразными выступами; – толщина профильного листа; d do 2 – наружный размер
двухугольного канала; R1 и R2 – радиусы сопрягаемых окружностей, образующих двухугольный канал
Компоновка двухходового двухпоточного пластинчатого воздухоподогревателя представлена на рис. 5.9.
Рис. 5.9. Компоновка пластинчатого воздухоподогревателя
103
В настоящее время отечественные газотурбинные установки снабжаются противоточными регенераторами из профильных листов. Листы выполняются из листовой нержавеющей стали толщиной 0,5– 1,2 мм. Профилирование производится на прессе с помощью специального штампа. Форма профильного листа противоточного типа приведена на рис. 5.10.
Лист состоит из входного, выходного и противоточного участков. При сборке листов в пакет во входных и выходных участках образуются волнообразные каналы для прохода воздуха (вид А–А), в противоточной части воздух и продукты сгорания движутся по двухугольным каналам, образованным овалообразнами выступами (вид Б– Б) с симметричным двухсторонним расположением.
Рис. 5.10. Профильный лист противоточного типа:
1,2– входной и выходной участки; 3 – противоточный участок
На рис. 5.11 приведена конструкция секции воздухоподогревателя газотурбинной установки. Воздухоподогреватель выполнен двухсекционным. Каждая секция состоит из трех пакетов, заключенных в общий корпус, который одновременно служит газоходом. Воздушные коллекторы выполнены полуовальными с переменным сечением по длине секции. Это обеспечивает равномерную раздачу воздуха во все элементы.
104
Рис. 5.11. Секция воздухоподогревателя газотурбинной установки:
1 – пакеты; 2 – корпус (газоход); 3 – воздушные коллекторы
Для утилизации теплоты паровоздушной смеси в ЦБП в настоящее время применяются в основном гладкопластинчатые и трубчатые теплоуловители. Секция гладкопластинчатого теплоуловителя представлена на рис. 5.12.
Теплоуловитель изготавливается из алюминиевых листов толщиной 0,5–1,0 мм. Листы образуют плоские щелевые каналы шириной 18–20 мм. Дистанционирование листов осуществляется с помощью втулок. Сборка листов в секцию производится стяжными болтами. По краям листы соединяются между собой на фалец с помощью дубовых планок или без них. По вертикальным каналам движется паровоздушная смесь, по горизонтальным – воздух.
Аппарат имеет низкую тепловую эффективность и компактность. Стяжные болты и дистанционные втулки создают неплотности, что приводит к перетечке одной рабочей среды в другую.
Трубчатые теплоуловители выполняются из алюминиевых труб диаметром 38–40 мм с шахматным или коридорным расположением. Их конструктивное оформление такое же, что и котельных воздухоподогревателей. Паровоздушная смесь проходит внутри вертикально расположенных труб, воздух омывает трубы снаружи.
105