Дослідження взаємовпливу гідравлічних характеристик водорозподільних трубопроводів з форсунками охолодників енергоблоків

Автор(и)

  • Nikolai Bosak Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львов, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0003-0306-9583
  • Volodymyr Cherniuk Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львов, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0001-7913-579X
  • Ivan Matlai Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львов, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0002-4300-8825
  • Iryna Bihun Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львов, Україна, 79013, Україна https://orcid.org/0000-0001-7611-8097

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.166309

Ключові слова:

бризкальний апарат, водорозподільний трубопровід, охолодник води і пари електростанції, напори і витрати

Анотація

Основою для аналітичних досліджень взяті результати гідравлічних випробувань бризкальних форсунок для змішувального (водоструменевого) конденсатора пари турбогенератора теплової електростанції. Робота виконувалась на етапі пускових операцій ТЕС. Такі гідравлічні випробовування виконані співавторами на етапі пускових операцій для Разданської ТЕС (Вірменія). ТЕС розміщена в маловодному гірському регіоні і її особливістю є: сухе охолодження циркуляційної води в радіаторних градирнях; оснащеність конденсатором пари змішувального типу.

Основним завданням гідравлічних досліджень було: визначити фактичну пропускну здатність, знайти коефіцієнт витрати форсунок для конденсатора пари, а також виконати аналіз їх роботи в умовах вакууму в конденсаторі.

Досліджувались форсунки двох типорозмірів діаметром 13 мм та 15 мм з двома отворами для розприскування охолоджувальної води в паровому просторі конденсатора.

Досліджуючи гідравлічні характеристики Q = f (H) заводських форсунок розміщених в кінці водорозподільного трубопроводу було виявлено, що діаметр отвору форсунок істотно не впливав на витрату води при однакових напору води. Такий результат був наслідком того, що отримано характеристику трубопроводу, а не бризкальних апарату.

Подальші гідравлічні дослідження форсунок виконані на спеціальному лабораторному стенді.

Встановлено, що в умовах вакууму в конденсаторі пари пропускна здатність форсунок буде вищою ніж в атмосферних умовах. Але в замкнутій системі циркуляційного водопостачання загальна витрата води форсунками буде рівною подачі охолоджувальної води насосами даної системи. Тобто подача охолоджувальної води в конденсатор суттєво не зміниться.

Досліджено також можливість збільшення подачі води в конденсатор для підвищення енергетичних показників. Виконаний аналіз показує неможливість суттєвого збільшення подачі води в конденсатор турбіни шляхом збільшення діаметрів отворів бризкальних форсунок. Адже це не призводить до суттєвого зменшення загальних втрат напору води і подачі циркуляційних насосів в систему охолодження пари в конденсаторі турбіни

Біографії авторів

Nikolai Bosak, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львов, Україна, 79013

Кандидат технічних наук

Кафедра гідравліки та сантехніки

Volodymyr Cherniuk, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львов, Україна, 79013

Доктор технічних наук, завідувач кафедри

Кафедра гідравліки та сантехніки

Ivan Matlai, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львов, Україна, 79013

Кандидат технічних наук

Кафедра гідравліки та сантехніки

Iryna Bihun, Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львов, Україна, 79013

Аспірант

Кафедра гідравліки та сантехніки

Посилання

  1. Posobie po proektirovaniyu gradiren (k SNiP 2.04.02-84 „Vodosnabzhenie, Na ruzhnye seti i sooruzheniya”) (1989). Moscow: CITP Gosstroya SSSR.
  2. Wei, Z., Xin-qian, B., Guo-qing, X. et. al. (2009). Study of the rules-based coordinated control of a condenser pressure system. Journal of Engineering for Thermal Energy and Power, 24 (2), 188–191.
  3. Fedyaev, V. L., Morenko, I. V., Molov, V. I., Gaynullin, R. F. (2008). Vodoraspredelitel'nye sistemy bashennyh gradiren. Shkola-seminar molodyh uchenyh i specialistov akademika RAN V. Е. Alemasova «Problemy teplomasoobmena i gidrodinamiki v energomashinostroenii»: Materialy dokladov. Kazan', 170–173.
  4. Yufeng, G., Hua, Q., Daren, Y., Xiaomin, Z. (2008). Influences of Cooling Air Face Velocity and Temperature on Dynamic Characteristics of Direct Air-cooled System. CSEE Journal, 29, 22–27.
  5. Husick, C. (2008). California's Otay Mesa selects Niagara Blower WSAC to keep its cool. Modern Power Systems, 28 (6), 45.
  6. Liu, H., Zong, Q., Lv, H., Jin, J. (2017). Analytical equation for outflow along the flow in a perforated fluid distribution pipe. PLOS ONE, 12 (10), e0185842. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185842
  7. Lee, S., Moon, N., Lee, J. (2012). A study on the exit flow characteristics determined by the orifice configuration of multi-perforated tubes. Journal of Mechanical Science and Technology, 26 (9), 2751–2758. doi: https://doi.org/10.1007/s12206-012-0721-z
  8. Hassan, J. M., Mohamed, T. A., Mohammed, W. S., Alawee, W. H. (2014). Modeling the Uniformity of Manifold with Various Configurations. Journal of Fluids, 2014, 1–8. doi: https://doi.org/10.1155/2014/325259
  9. Cherniuk, V. V. (2008). Metod rozrakhunku napirnykh rozpodilchykh truboprovodiv. Prykladna hidromekhanika, 3, 65–76.
  10. Chernyuk, V., Orel, V. (2009). Experimental Verification of a New Method of Calculation for Pressure Distributive Pipelines. Zeszyty Naukowy Politechniki Rzeszowskiej, 266, 27–34.
  11. Idel'chik, I. Е.; Shteynberg, M. O. (Ed.) (1992). Spravochnik po gidravlicheskim soprotivleniyam. Moscow: Mashinostroenie, 672.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-08

Як цитувати

Bosak, N., Cherniuk, V., Matlai, I., & Bihun, I. (2019). Дослідження взаємовпливу гідравлічних характеристик водорозподільних трубопроводів з форсунками охолодників енергоблоків. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(8 (99), 23–29. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.166309

Номер

Розділ

Енергозберігаючі технології та обладнання