Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Плавниковые трубы

Пылеугольные топки, как правило, полностью экранированы. Схема пылеугольной топки показана на рис. 3.13. Охлаждаемые водой топочные экраны, представляющие собой лучевоспринимающую поверхность топки, состоят из ряда труб, расположенных вдоль стен топочной камеры и включенных в самостоятельные циркуляционные контуры. Экранные трубы чаще бывают гладкими, но иногда экраны компонуются из плавниковых труб (труб с продольными ребрами — плавниками, расположенными на противоположных сторонах образующей поверхности трубы). Экраны располагают вплотную к обмуровке или отступая от стенки топочной камеры.  [c.251]


Если поверхность нагрева пучка выполнена из плавниковых труб, то полученную по формуле (2-132) величину следует умножить на 0,4.  [c.94]

В последние годы в котлостроении стали применять топочные экраны из плавниковых труб. В этих экранах вдоль диаметрально противоположных образующих труб приваривают продольные ребра-плавники (рис. 22-7). В совокупности такие трубы образуют сплошную экранную поверхность с повышенной лучевоспринимающей способностью. Эту поверхность при необходимости можно выполнить газонепроницаемой путем сварки плавников соседних труб, что дает возможность создать простую конструкцию топки для работы с наддувом.  [c.274]

Максимальная глубина микротрещин в поверхностном слое плавниковых труб мембранного экрана в топке котла ТП-101 составляет от 0,06 до 0,08 мм и они расположены случайно с шаго-м от 0,3 до 2,0 мм. Такая небольшая глубина трещин и их случайное расположение объясняются малым количеством циклов очистки.  [c.244]

Фиг, 57, Ребристые и плавниковые трубы для водяных экономайзеров.  [c.69]

Для пучков из плавниковых труб величину s, подсчитанную по формулам (8-45) и (8-46), следует умножить на 0,4.  [c.133]

Поперечное обтекание потоком газа шахматного пучка плавниковых труб  [c.186]

Радиографическому, ультразвуковому или другому равноценному контролю должны подвергаться трубы поверхности нагрева (кроме плавниковых труб), трубы коллекторов, необогреваемые трубы котлов, работающие под давлением более 6,4 МПа, а также трубопроводы 1-й и 2-й категории.  [c.73]

Мембранные панели применяют в экранах топок, ширм, двухсветных экранов, ограждений конвективных газоходов стационарных паровых котлов. Они представляют собой конструкцию, образованную сваренными между собой прямыми или гнутыми плавниковыми металлургического производства, сребренными тем или иным способом, и гладкими трубами с полосами между ними. Панели изготовляют из плавниковых труб сваркой их между собой по вершинам ребер из гладких труб с приваренными между ними полосами из оребренных труб сваркой их по вершинам ребер из плавниковых и оребренных труб сваркой полос между ребрами (рис. 3.21).  [c.280]

Трубы паропроводов особо большой толщины стенки и диаметра могут изготовляться путем прессования. Этот способ используют также для изготовления труб малого диаметра из труднодеформируемых сталей, а также для изготовления плавниковых труб. Последние можно получить и путем прокатки. Катаные плавниковые трубы дешевле прессованных.  [c.138]

В СССР в настоящее время из плавниковых труб изготовлены опытные поверхности нагрева с целью отработки технологии и конструкции отдельных узлов, а также накопления опыта эксплуатации. Использование панелей из плавниковых труб позволяет создавать котлы, работающие с избыточным давлением в топке и в конвективной шахте. При этом устраняются присосы в топке и по тракту, более интенсивно используются поверхности нагрева, уменьшается коррозия хвостовых поверхностен котла из-за уменьшения избытка воздуха и отпадает необходимость в применении дымососов. Общий расход энергии на тягу и дутье сокращается.  [c.149]


Существующая в настоящее время методика теплового расчета [Л. 12] себя оправдала, по требовала некоторых уточнений, выявившихся в результате длительной эксплуатации и при экспериментальных работах i. Кроме того, методику необходимо было дополнить расчетами таких узлов, как ограждения с ошипованными трубами, ограждения из плавниковых труб и ряд других узлов, встречающихся в котлах новых конструкций.  [c.4]

Как уже упоминалось, вошедшие в практику современного котлостроения конструкции натрубных обмуровок имеют толщины порядка 100—160 мм и по существу являются газоплотной изоляцией топочных стен, полностью защищенных экранными поверхностями нагрева из плавниковых труб, гладкими трубами с тесным расположением или листовым покрытием. При таких небольших толщинах обмуровки определение температуры на внутренней ее поверхности и правильный расчет в целом являются необходимыми.  [c.38]

Конструированию и расчету экранов с плавниковыми трубами посвящен ряд работ в зарубежной и отечественной литературе Л. 8, 9, 14, 29].  [c.94]

При двустороннем обогреве плавниковой трубы коэффициент растечки (Апл = 1, а величина теплового потока удваивается.  [c.103]

Вывод ширину ребер Ь необходимо уменьшить, а шаг плавниковых труб сократить до величины, позволяющей установить их почти вплотную друг к другу (с зазором 2—3 мм).  [c.112]

Условия работы отдельно стоящей плавниковой трубы и трубы цельносварной панели различны. Вследствие неравномерности температуры по сечению трубы свободно стоящая труба деформируется так, как это 156  [c.156]

Для упрощения оценки прочности плавниковых труб в приведенных ниже расчетах не учитываются дополнительные напряжения, возникающие при сварке плавников. Расчет этих напряжений разработан В. С. Коря-гиным.  [c.157]

Рис. 5-16. Схема работы одиночной плавниковой трубы. Рис. 5-16. Схема работы одиночной плавниковой трубы.
Условия прочности для плавниковых труб  [c.164]

В этой формуле для плавниковых труб принимается пониженное допускаемое напряжение по сравнению с номинальным  [c.165]

В конструкции парогенераторов входят газоплотные трубчатые панели. При использовании обычных труб вварку полос-перемычек осуществляют парными сварочными головками под флюсом сначала с одной стороны (рис. 8.62), а после кантовки — с другой. Применение плавниковых труб позволяет сок )атнть количество щвов первый проход выполняют на охлаждаемом медном ползуне второй— с другой стороны по ранее выполненному первому (рис. 8.63, а, б).  [c.288]

Экраны могут быть гладкотрубными (рис. 42, а), с иростав-ками рис. 42, б) и плавниковыми (рис. 42, й). Экраны из плавниковых труб и труб с проставками являются газонепроницаемыми, их называют газоплотными. В котлах с ЖШУ в зоне активного горения для повышения уровня температур экраны со стороны топки изготовляют из ошипованных труб и покрывают огнеупорной обмазкой 5 (рис. 42, г). С наружной стороны экраны имеют металлическую обшивку У, которая предохраняет обмуровку 2 от внешних воздействий, в котлах с гладкотрубными экранами этим обеспечивается, кроме того, еще герметичность конструкции.  [c.86]

При помощи переходов в экраны отмеченных котлов устанавливались цельносварные участки из плавниковых труб из стали 12Х1МФ диаметром 32X6 мм. Шаг продольно сваренных плавниковых труб составлял 46 мм, а средняя толщина плавника — 7—7,5 мм. Опытные участки располагались в котле ТП-101 на фронтовой стене (радиационный пароперегреватель), а в топке котла П-49 на фронтовой и боковой стенках.  [c.219]

На Подольском машиностроительном заводе имени Орджоникидзе созданы поточно-механизированные линии изготовления змеевиков поверхностей нагрева котлов, позволившие путем наращивания труб в плеть заменить метод сварки с кислородно-воздущной продувкой внутреннего грата на метод сварки с удалением внутреннего грата специальным пневмоинструментом. Организован участок изготовления газоплотных панелей из плавниковых труб и гладких труб с вваркой полосы с внедрением комплекса специального оборудования, в том числе уникального трубогибочного стана, позволяющего производить гибку сварных панелей шириной до 3 м, автосварочных установок для продольной сварки труб по плавникам и вварки полосы длиной до 12 м, газорезательной установки для обрезки продольных кромок панелей, механизированной установки для обрезки и обработки концов труб под сварку. Силами завода созданы трубогибочные, труботорцовочные, трубофрезерные, трубозачистные и другие станки. Организован участок изготовления оребренных конвективных поверхностей нагрева с приваркой винтовых ребер токами высокой частоты.  [c.254]


Термообработка не требуется для панелей, изготовленных из сталей 20 и 15ХМ, а также из плавниковых труб стали 12Х1МФ.  [c.283]

При сварке продольных швов плавниковых панелей для уменьшения жесткости наплавленного металла и снижения вероятности образования трещин институтом Оргэнергострой предложено использовать менее легированные электроды по сравнению с композицией основного металла труб. Газоплотные панели изготавливают из плавниковых труб стали 12Х1МФ отечественного производства пли из стали типа I2X2M1, содержащих около 2,25% хрома и 1% молибдена, которые поставляются из ФРГ и Японии.  [c.33]

Для сварки продольных швов плавниковых труб из этих сталей предложено использовать электроды УОНИ-13/55, не содержащие легирующих добавок, так как продольный стыковой шов не несет расчетных нагрузок от внутреннего давления. Повышенная пластичность наплавленного металла электродов УОНИ-13/55 должна способствовать саморазгружению сварного шва от термических и остаточных сварочных напряжений. В процессе сварки происходит частичное перемешивание расплавленного основного металла и металла электродов. При сварке сталей 12Х1МФ и 12Х2М1 электродами УОНИ-13/55 наплавленный металл вследствие перемешивания обогащается хромом.  [c.33]

В ряде капиталистических стран для изготовления котельных труб находят применение перлитные молибденовые стали. Они отличаются повышенной жаропрочностью по сравнению с углеродистыми сталями и практически одинаковой с ним окалиностойкостью. В ФРГ применяют сталь 15МоЗ, в Швеции — сталь ЗМо, содержащие 0,3% Мо. Из них изготовляют трубы поверхностей нагрева, паропроводов и коллекторов. Сварные панели из плавниковых труб стали 15МоЗ не требуют последующей термической обработки. В США для трубопроводов используют сталь Т1 и для труб поверхностей нагрева — сталь Р1, содержащие 0,5% Мо.  [c.146]

Японии II ФРГ широко используютег плавниковые трубы для поверхностей нагрева, которые изготовляются методом горячего прессования.  [c.149]

А.И. Тамарин [67] исследовал теплообмен к настенным экранам надслоевой зоны в топке площадью 0,45 м в которой сжигался донецкий тощий уголь с размером частиц 0-10 мм. Средний диаметр частиц золы был равен около 2 мм. Экраны мембранной конструкции высотой 1,2 м, считая от решетки, выполнены из плавниковых труб 57 мм с шагом 116 мм. Высота плотного слоя менялась от 0,25 до 0,40 м, а высота надслоевой части экранов соответственно от 0,95 до 0,8 м.  [c.126]

В зарубежной практике получили широкое распространение плавниковые трубы, которые образуют сплошные цельносварные мембранные экранные стены, создавая полностью газоплотные газоходы, покрываемые снаружи обычной изоляцией. Новые типы отечественных энергетических котлов в настоящее время проектируют с мембранными экранными стенами. Таким образом, для них полностью решается задача газоплот-ности и надежной тепловой изоляции.  [c.11]

Наряду с цельносварными экранами при реконструкции котлов применяется замена гладких труб плавниковыми для защиты обмуровки от воздействия высоких температур при интенсификации топочных процессов без изменения шага экрана. Плавниковые трубы позволяют увеличить шаг между трубами, сократить их число в некоторых случаях обеспечить пх ввод в верхние коллекторы без гибов. При вводе всех труб в верхний коллектор в один ряд без гибов они несут практически одинаковую нагрузку от веса экранной системы с прикрепленной к ней обмуровкой, горел,ка.ми и другими элементами.  [c.94]

В этом случае плавниковые трубы не испытывают дополнительных напряжений, связанных с внецентрен-ной нагрузкой.  [c.160]

Пример 1. Произвести поверочный расчет напряжений в угловых плавниковых трубах экрана. В связи с тем, что трубы в углах топки выведены под вслеяствие смещения труб шаг между  [c.169]


Смотреть страницы где упоминается термин Плавниковые трубы : [c.288]    [c.215]    [c.105]    [c.221]    [c.244]    [c.244]    [c.280]    [c.281]    [c.408]    [c.409]    [c.33]    [c.92]    [c.109]    [c.291]    [c.197]    [c.196]   
Смотреть главы в:

Теплообменные аппараты и конденсацонные усиройсва турбоустановок  -> Плавниковые трубы


Справочник по ремонту котлов и вспомогательного котельного оборудования (1981) -- [ c.146 , c.165 , c.167 ]

Теплообменные аппараты и конденсацонные усиройсва турбоустановок (1959) -- [ c.102 , c.104 ]



ПОИСК



Гидродинамическое сопротивление пучка плавниковых труб

Коэффициент растечки в лобовой точке плавниковых труб при конвективном тепловосприяКоэффициент растечки в корне плавника при я конвективном тепловосприятии

Коэффициент растечки в лобовых точках плавниковых труб при двустороннем облучении

Относительная средняя тепловая нагрузка плавниковой трубы (без учета плавников)

Плавниковые трубы из сталей 20 и 12Х1МФ (по ТУ 7 Трубы из сталей 20 и 10Г2 (по ГОСТ

Плавниковые трубы из сталей 20 и 2ХМФ

Сопротивление пучков труб ребристых, плавниковых и мембранных экономайзеров

Теплообмен и гидравлическое сопротивление в шахматных пучках плавниковых труб

Теплоотдача плавниковых труб



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте