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自然循环锅炉

自然循环锅炉蒸发受热面中工质流动的驱动力来自不受热的下降管与受热的上升管之间的密度差。由锅筒、下降管、下集箱及上升管组成的封闭

自然循环锅炉蒸发受热面中工质流动的驱动力来自不受热的下降管与受热的上升管之间的密度差。由锅筒、下降管、下集箱及上升管组成的封闭回路中,不受热的下降管内是温度较低而密度较大的水,上升管内的工质是温度较高而密度较小的汽水混合物或热水(如热水锅炉)。这两者之间的密度差形成重位压差,从而引起回路中的工质能在没有外界动力的作用下自然流动。上升管中向上流动的汽水混合物进入锅筒后进行汽水分离,分离出的饱和蒸汽进入过热器继续加热或直接使用,分离出的水则再次流经下降管,继续循环受热。

锅筒是自然循环锅炉的一个特征,它是蒸发受热面和过热器的固定分界点。自然循环锅炉流动方式简单、水动力特性稳定、运行可靠,在亚临界压力以下的锅炉中得到广泛应用。由于蒸发受热面中的流动阻力不需要锅炉给水泵的压头来克服,可以减小锅炉运行的能量消耗。锅筒具有较大的蓄热和蓄水能力,使得自然循环锅炉易于进行自动调节,并可通过排污降低对水处理的要求。但压力较高的锅炉,金属耗量大,成本较高,制造、运输、安装都存在一定的难度,较厚的筒壁形成的较大筒壁热应力差限制了锅炉的起停速度。此外,随着压力升高,汽水间的密度差减小,使得自然循环流动的动力明显下降,可能出现停滞、自由水位及倒流等影响自然水循环可靠性的现象。

全部由受热管束组成的回路也可形成自然循环,受热相对较强或阻力小的管子容易成为上升管,反之,则为下降管。

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