Файл: Казанский, В. Н. Системы смазки паровых турбин.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 114

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

бака содержит три отсека: сливной для приема и предва­ рительной очистки «грязного» масла, промежуточный для основной очистки масла от примесей, «чистый» для сбора очищенного и отфильтрованного масла. Отсеки отделяются двойными вертикальными сетками, установ­ ленными в шандорах, и могут выниматься последова­ тельно через люк для очистки во время работы турбины. Наиболее часто применяются латунные тканые прово­ лочные сетки квадратного переплетения (ГОСТ 6613-53). В ряде случаев применяют более прочную сетку из фос­ фористой бронзы, а в случае необходимости — сетки повышенной антикоррозионной стойкости из никеля, монель-металла, нержавеющей стали. Тонкость очистки, обеспечиваемая сетками, определяется размерами ячей­ ки в свету, поэтому уменьшение их с этой точки зрения является желательным. Однако уменьшение размеров ячеек ведет к уменьшению коэффициента живого сече­ ния и как следствие к увеличению гидравлического сопротивления сетки. Первый ряд сеток, отделяющий сливной и промежуточный отсеки бака, обычно имеет размер ячейки в свету 250—400 мкм; перед отсеком «чистого» масла устанавливаются сетки с размером ячейки в свету 125— 100 мкм и меньше. Необходимая площадь поверхности сеток F определяется зависи­ мостью (Л. 3]

F =

Qh

(4-2)

kAр

 

 

 

где Q — расход масла

 

через

сетки,

м3/с; ц — коэффи­

циент динамической вязкости, Па-с;

Ар — перепад дав­

ления на сетках, Па;

k удельная

пропускная способ­

ность сетки. Практические значения коэффициента k для металлических сеток приведены ниже:

Размер ячейки сетки

250

200

150

100

71

60

20

в свету, мкм

6 3

47

33,2

18,7

11,5

1 0

1,93

Коэффициент /г-107

Для более тонкой фильтрации масла от механиче­ ских примесей на обычные сетки накладывают неболь­ шие участки более плотной сетки, например, с разме­ ром ячейки в свету 20—40 мкм (и меньше). Таким способом осуществляется частично-поточная тонкая фильтрация масла, и с течением определенного времени

164


все масло будет тщательно очищено от мельчайших частиц [Л. 156].

Масло, поступающее в сливной отсек, не должно возмущать свободную масляную поверхность. Для за­ медления потока применяют отбойные щитки, карманы, небольшие гидрозатворы, сетчатые и дырчатые поддоны, специальные лотки. Масло, которое не подвергается аэрации, обводнению и загрязнению, а поэтому и не требует очистки, не следует направлять в сливной отсек п перегружать бак. Эти потоки (слив избыточного мас­ ла через маслосбрасывающне клапаны, возврат после центрифуги, пресс-фильтра пли адсорбера, слив нз на­ порных импульсных линий системы регулирования и др.) полезно направлять в промежуточный или даже в «чи­ стый» отсек бака под уровень масла с тем, чтобы избе­ жать заражения этих потоков воздухом при свободном сливе их на поверхность.

Дно бака делается с уклоном к центру отстойника или в сторону сливного отсека. К нижней точке бака подсоединяются магнитные улавливатели частиц желе­ за, дренажный маслопровод и аварийный сброс. Масло к насосам должно отводиться с уровня не менее 150 мм от дна бака. Место отвода масла защищается карма­ ном или дырчатым листом во избежание случайных по­ паданий различных предметов во всасывающий масло­ провод.

На крышке бака устанавливаются дефлекторы, шту­ цера для подсоединения газопроводов к эксгаустеру, маслоуказательные колонки, лючки для различных це­ лей (доливки масла, чистки сеток, ремонтные лазы идр.). Между крышкой бака и свободным уровнем масла размещается сеть дырчатых трубопроводов для подвода углекислоты (из баллонов) для тушения пожара. Для уменьшения пожарной опасности масляный бак вместе с насосами удаляют от турбины на пол конденсацион­ ного помещения, а в некоторых случаях выносят в спе­ циальное помещение вне машинного зала (Л. 168].

Стенки масляного бака покрывают защитной краской, которая иногда оказывается нестойкой и разрушается, например, от воздействия некоторых сортов сернистого масла. Такую краску следует удалить во избежание ненормальной работы системы смазки (закупоривание воздушников и дренажных сверлений в системе регу­ лирования, загрязнения сеток) и ухудшения качества

165

масла (краска образует коллоидный раствор, ухудшаю­ щий деэмульсационные и другие свойства масла).

б) Процессы осаждения примесей из масла

Из всех примесей, содержащихся в масле, наибольший объем занимают воздушные пузырьки, поэтому процесс выделения воздуха из масла рассмотрим подробнее.

Скорость движения v" единичного сферического пузырька диаметром d, всплывающего в большом объе­ ме масла, определяется по теоретической формуле Сток­ са с поправками Адамара — Рыбчинского v"=gdzl 12v (g — ускорение свободного падения, v — кинематическая вязкость масла), справедливой при числах Рейнольдса

Re = di»7v<2 {Л. 83].

Ниже приведены расчетные значения скорости сво­ бодного подъема единичного пузырька в турбинном масле марки 22 при 50 °С и атмосферном давлении:

d -Ш3, м

0,1

0,2

0,5

0,8

1,0

1,2

у'М О3, м/с

0,38

1,5

9,5

24,5

38

55

Скорость пузырька в масле замедляется тем силь­ нее, чем меньше газа растворено в масле, так как из-за диффузии воздуха в масло происходит уменьшение размера пузырька. Наблюдались случаи, когда пузырек,

введенный в вакуумированное

масло, как бы «таял»

и

даже

совершенно исчезал,

растворяясь в масле

[Л.

50,

79].

 

Поверхностно-активные вещества оказывают тормо­ зящее влияние на скорость подъема воздушных пузырь­ ков. Даже незначительные следы поверхностно-актив­ ных веществ в масле как бы сообщают пузырьку свой­ ства твердого шарика, затрудняют диффузию воздуха через адсорбционный слой на поверхности пузырька, увеличивают устойчивость пузырьков к слиянию друг с другом. Движение вблизи границы раздела жид­ кость— газ в таких пузырьках нарушается, перепад скорости между жидкостью и поверхностью пузырька и связанная с этим перепадом диссипация энергии уве­ личиваются. При числах Re<2 значение коэффициента сопротивления для таких пузырьков в 1,5 раза больше, чем для «неотвердевшего» пузырька. Еще более замед­ ленное движение пузырька в масле происходит при

166


введении добавок, способствующих образованию полимолекулярных коллоидизированных слоев на границе масло — воздух. К таким веществам относится, напри­ мер, полнметилсилоксан — антипенная присадка. До­ статочно чрезвычайно малых количеств поЛиметилсилоксана, чтобы затормозилось тангенциальное движение жидкости у поверхности пузырька, изменилась вязкость дисперсионной среды вблизи границы раздела, накопил­ ся тяжелый коллоидный слой вещества вокруг пузырь­ ка. Скорость подъема пузырька в таком масле не только замедленна, она уже не пропорциональна квадрату диаметра, как это отражено в расчетной формуле для чистых жидкостей [Л. 79].

Пузырьки, движущиеся в турбинном масле марки 22, сохраняют сферическую форму лишь при диаметре по­ рядка 4—5 мм |[Л. 83]. Чем больше объем пузырька, тем больше его форма отличается от шара, принимая сплю­ щенные, грибообразные, весьма неустойчивые формы. Деформированные пузыри движутся по сложным траек­ ториям с большими колебаниями скоростей. Очень часто такие пузырьки дробятся на ряд мел'ких при бур­ ном движении масла в сливных трубопроводах.

В реальных условиях приходится иметь дело не с одним пузырьком, а с огромным их количеством. Между движущимися пузырьками существует гидро­ динамическое взаимодействие, оказывающее двоякое влияние на скорость подъема пузырьков: ускоряющее и замедляющее. Взаимно вертикальное расположение пу­ зырьков, оформление в объеме смеси струйчатого, цепочечного движения групп пузырьков, неравномер­ ность концентрации воздуха по ширине слоя способст­ вуют ускоренному их подъему. В простейшем случае, когда взаимодействуют только два пузырька диаметром di и d2, движущиеся в одинаковом направлении, сопро­

тивление второго («хвостового»)

уменьшается

в (1—

3/4 djl) раз, где / — расстояние

между пузырьками

(рис. 4-3). При l= di сопротивление движению

второго

пузырька уменьшается в 4 раза, при 1=1,5di — в 2 раза, при l = 2di — в 1,6 раза. При большом количестве пузырь­ ков взаимодействия между ними суммируются. Однако величину этого взаимодействия не удалось определить теоретически даже для случая совместного движения трех пузырьков. Экспериментальный коэффициент вза­ имодействия а, определяемый отношением «групповой»

167


скорости подъема системы пузырьков к скорости подъе­ ма изолированного пузырька, оказывается равным 2—3.

Нарушение цепочечного движения пузырьков, равно­ мерное распределение их по объему сосуда, перемеши­ вание масла, турбулизация потока приводят к замедле­ нию подъема пузырьков на поверхность.

Рис. 4-3. Всплывание единичного пузырька и «ансамбля» пузырьков.

Пузырек, всплывая, увлекает за собой масло (а), что приводит к возникнове­ нию обратного движения среды (б). Когда расстояния между пузырьками не­ велики, взаимное влияние их ускоряет подъем (я); при стесненном всплыва­ нии (г) скорость подъема пузырьков замедляется; цепочечное движение (д) ускоряет подъем пузырьков; облако пузырьков (£) поднимается со скоростью,

превышающей скорость всплывания единичного пузырька.

При массовом всплывании пузырьков, сопровождаю­ щемся перемешиванием среды, не представляется воз­ можным определить скорость отдельных пузырьков раз­ личных размеров. К тому же эта скорость и не является характерной, так как по ходу подъема скорость отдель­ ных пузырьков меняется вследствие изменения условий стеснения и наличия нисходящих токов масла. Вначале, когда содержание воздуха в масле велико, а распреде­ ление пузырьков, по размерам неравномерное, происхо­ дит бурное выделение воздуха, пузырьки при движении обгоняют друг друга, трутся, ударяются. Краска, вве­ денная в верхние слои масла в экспериментальном баке, довольно быстро окрашивает почти весь объем масла. Явно обнаруживаются нисходящие токи его, увлекаю­ щие вниз мельчайшие пузырьки воздуха. В конечном

168

периоде процесса воздуховыделения, когда перемешива­ ние практически прекращается, на границе раздела чистого масла и эмульсионной структуры оформляется цепочечное движение пузырьков.

Для математического описания процесса выделения пузырьков воздуха из аэрированного масла применяют­ ся теории конвективной диффузии, вероятностные и дру­ гие методы. Результаты, полученные при расчетах, не являются точными из-за осложнений, возникающих при совместном подъеме пузырьков различной крупности (перемешивание, нисходящий поток, образование цепо­ чек и др.). Поэтому для практических целей обычно ориентируются не на аналитические зависимости, а на

экспериментальные

данные. С точки зрения

работы

масляного бака

как

отстойника

важно знать, как

быстро уменьшается

содержание

пузырьков

воздуха

в заданном объеме смеси с течением времени, а также суммарное время для полного выделения всех пузырь­ ков из слоя масла. В УралВТИ (Л. 63] для определения указанных выше зависимостей применяется вертикаль­ ная теплоизолированная колонна 1 (рис. 4-4), содержа­ щая клапан-отсекатель 2 и пьезометр 3. Масло, сли­ вающееся из подшипников или экспериментальных аэра­ торов. прокачивается через колонну снизу вверх до установления стационарного режима. Затем быстрым закрытием клапана 2 поток масла в колонне отсекается. Из оставшегося в колонне слоя масла постепенно вы­ деляются воздушные пузырьки, о чем свидетельствует снижение уровня масла в пьезометре. Эксперимент прекращается, когда уровень масла /Д в пьезометре

остается неизменным.

Содержание воздуха <pi

и ф2

в колонне на участке между отсекателем и

место

при­

соединения

пьезометра

соответственно в

начальный

(т = 0), т. е.

сразу же после отсечения потока,

и в любой

промежуточный момент времени т можно определить по формулам:

Р + Н ;

(4-3)

 

? а = -М<Р, (P + H ) - P + h , ^

(4-4)

где Р, Н — размеры участков колонны (рис. 4-4); pi — плотность масла в пьезометре; р2 — плотность масла (без воздуха) в колонне.

169