МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СБРОСА ЗОЛЫ ИЗ БУНКЕРОВ С РАЗНЫМИ ДАВЛЕНИЯМИ

Дата поступления: 
10.08.2017
Рубрика: 
Год: 
2017
Номер журнала (Том): 
УДК: 
621.928:519.8
DOI: 

10.26731/1813-9108.2017.3(55).30-34

Файл статьи: 
Страницы: 
30
34
Аннотация: 

Рассматриваются различные схемы сброса золы из бункеров золоуловителей в каналы гидрозолоудаления оборудования энергетического комплекса. Показаны недостатки этих схем: большие расходы смывной воды; перетоки газов через общие желоба между бункерами различного давления, снижающие КПД золоуловителей; забития течек золой. Описывается изобретение, внедрение которого устранит или уменьшит указанные недостатки. Высокая эффективность рассматриваемого изобретения иллюстрируется примером его практического использования на районной Галачинской котельной
г. Братска. Для определения конструктивно-эксплуатационных параметров этого изобретения (устройства) разрабатывается его математическая модель, основанная на балансе сил, действующих в нем в статическом равновесии. С помощью полученной модели выполнены расчеты конструктивно-эксплуатационных параметров рассматриваемого устройства в двух возможных вариантах его реализации. Такими определяемыми параметрами являются максимальная и минимальная высоты золового столба, масса и положение груза затвора непрерывного действия. Выявлены эксплуатационные показатели золоуловителя, влияющие на указанные параметры. В качестве примера для расчета принят золоуловитель типа ЦБР-150У-1280, имеющий золовые бункера с тремя различными значениями разрежений. Расчеты   выполнены для двух возможных вариантов включения рассматриваемого устройства в схему золоудаления. Варьируется число бункеров с различными давлениями, подключаемых к рассматриваемому устройству (изобретению). Показано, что внедрение устройства снижает число золосмывных аппаратов и соответственно расход смывной воды. Сделаны выводы о целесообразности широкого внедрения рассматриваемого изобретения в схемы золоудаления на производстве и необходимости дальнейшего совершенствования представленной модели в части более полного учета конструктивных параметров.

Список цитируемой литературы: 
  1. Елсуков В.К., Латушкина С.В. Оценка влияния рециркуляции золы на эффективность золоуловителей на примере батарейного циклона типа ЦБР-150У-1280 // Теплоэнергетика - 2014. - №10.- С. 39-43.
  2. Пахомов Л.А., Терехов В.И. Распространение твердых частиц в газодисперсном ограниченном закрученном потоке. Эйлерово и Лагранжево описания // Теплофизика и аэромеханика. 2017. №3. с.335-348.
  3. Sikovsky D.P. Singularity of inertial particle concentration in the viscous sublayer of wall-bounded turbulent flows // Flow, Turbulence and Combust. 2014. Vol. 92. P. 41-64.
  4. Жуйков А.В. Модернизация электрофильтра марки УГ 2-3-26 с целью повышения эффективности его работы. //Электрические станции. 2016. №3. с.38-40.
  5. Шваб А.В., Евсеев Н.С. Исследование процесса сепарации частиц в турбулентном закрученном потоке // Теор. основы хим. технологии. 2015. Т. 49, № 2. С. 197-205.
  6. Деревич И.В. Спектральная модель диффузии тяжелой инерционной примеси в случайном поле скорости сплошной среды // Теплофизика и аэромеханика. 2015. Т. 22, № 2. С. 151-170.
  7. Пахомов М.А., Терехов В.И. Численное моделирование турбулентного закрученного газодисперсного потока за внезапным расширением трубы // Теплофизика и аэромеханика. 2015. Т. 22, № 5. С. 621-632.
  8.  Вараксин А.Ю. Гидрогазодинамика и теплофизика двухфазных потоков: проблемы и достижения // Теплофизика высоких температур. 2013. Т. 51, № 3. С. 421-455.
  9. Пахомов М.А., Терехов В.И. Сравнение эйлерова и лагранжева описаний при исследовании течения и теплообмена в газокапельном осесимметричном отрывном турбулентном потоке // Прикл. механика и технич. физика. 2013. Т. 54, № 4. С. 96-108.
  10. Amani E., Nobari M.R.H. Systematic tuning of dispersion models for simulation of evaporating sprays // Int. J. Multiphase Flow. 2013. Vol. 48. P. 11-31.
  11. Liu Y., Zhou L.X., Xu C.X. Numerical simulation of instantaneous flow structure of swirling and non-swirling coaxial-jet particle-laden turbulence flows // Physica A. 2010. Vol. 389. P. 5380-5389.
  12. Русанов А.А., Урбах И.И., Анастасиади А.П.   Очистка дымовых газов в промышленной энергетике. М.: Энергия, 1969.
  13. А.с. 1747801 РФ, МКИ F23J1/00 Устройство для централизованного сброса золы из нескольких бункеров, находящихся под различным давлением / В.Т. Швалов, В.К. Елсуков, Л.В. Румянцева, Н.А. Якименко // Открытия. Изобретения. 1992. № 26.
  14. Елсуков В.К., Семенов С.А., Бондаренко А.В. Анализ опыта эксплуатации и пути совершенствования золоуловителя типа ЦБР-150 У // Промышленная энергетика - 1994.- №7.- С.21-23.
  15. Елсуков В.К. Влияние электростатических явлений на эффективность батарейных циклонов типа ЦБР-150-У // Промышленная энергетика - 2009. - №2. - С. 13-18.