8. Определение диаметра барабана
Площадь поперечного сечения пучка:
Где:
Данные теплового расчета ПНД
7742,47 |
9. Дополнительное задание
Определить, как изменится площадь поверхности теплообмена и длина труб l, если при неизменных расходе воды, количестве труб и других данных вода будет совершать только один ход.
Количество труб в одном ходе:
, так как если все параметры неизменны, то изменится только скорость
Число Рейнольдса:
При
При
При
Определяем коэффициент теплопередачи:
Уточнение плотности теплового потока:
Рассчитываем площадь поверхности теплообмена:
Рассчитаем длину труб:
626,94/364,4=1,72
4,015/2,334=1,72
Вывод: При неизменных расходе воды, количестве труб и других параметров когда вода будет совершать только один ход, в результате уменьшения скорости воды интенсивность теплоотдачи уменьшится, вследствие этого происходит увеличение площади поверхности F теплообмена и длины труб l увеличатся в 1,72 раза. Что ведет к увеличению размеров теплообменника.
Список используемой литературы
1. Авчухов В.В., Паюсте Б.Я.. Заказчик по процессам тепломассаобмена/ Авчухов В.В., Паюсте Б.Я.. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 144 с.
2. Александров А.А., Григорьев Б.А. Таблицы теплофизических своиств воды и водяного пара: справочник/ Александров А.А., Григорьев Б.А. – М.: Издательство МЭИ, 199. – 168 с.
3. Домрачеев Б.П., Корнеев В.В. Тепловой конструктивный расчет подогревателя питательной воды высокого давления: метод. Указания по выполнению курсовой работы/ Домрачеев Б.П., Корнеев В.В. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 1997.- 32 с.
4. Исаченко В.П. [и др.]. Теплопередача/ Исаченко В.П. [и др.]. – М.: Энергоиздат, 1981. – 416 с.
5. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче/ Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. – М.: Энергия, 1980 – 288 с.
6. Назмеев Ю.Г., Лавыгин В.М.. Теплообменные аппараты тепловых электрических станций/ Назмеев Ю.Г., Лавыгин В.М.. - М.: Энергоатомиздат, 1998. – 285 с.
7. промышленная энергетика и теплотехника: справочник/ под ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина. – М.: Энергоиздат, 1983. – 552 с.
8. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции/ Рыжкин В.Я. – М.: Энергоиздат, 1987. –328 с.
9. Тепловые и атомные электрические станции: справочник/ под ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина. – М.: Энергоиздат, 1982. – 624 с.
10. Тепло – и массообмен. Теплотехнический эксперимент: справочник/ под ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина. – М.: Энергоиздат, 1982. – 552 с.
... к ним участков цилиндра относительно холодным паром от деаэратора, подаваемым к штокам клапанов при пусках турбины. 2. Исходные данные для расчёта принципиальной тепловой схемы теплоцентрали на базе турбоустановки Т-100/110-130 По заданной температуре окружающей среды , по температурному графику сетевой воды (рисунок Д.1) и диаграмме режимов Т-100-130, определяем: - отопительная нагрузка ...
... устройства, в которых производится дополнительное охлаждение пара основным конденсатом турбины, поступающим как рециркуляция КН. 1.2 Описание и выбор основного оборудования По заданной установленной мощности 1000 МВт принимаю к установке станцию блочного типа с пятью блоками К – 200 – 130 с техническими характеристиками: Таблица 1.1.2 Номинальная мощность 200 МВт Обороты 3000 об/ ...
... 4.1. Описание задания. Заменить в тепловой схеме второй (по ходу основного конденсата) подогреватель низкого давления смешивающего типа П7 (рис. 4.1.) на поверхностный и проследить влияние на тепловую экономичность. Рис. 4.1. Первоначальная схема включений ПНД. Эффективность регенеративного подогрева зависит от правильного выбора параметров пара регенеративных отборов, числа регенеративных ...
... ввиду сравнительно небольшого давления на входе (примерно 0,35 МПа).Принципиальная тепловая схема установки показана на рис.1. Рис. 1. Принципиальная тепловая схема турбоустановки с турбиной К-1000-60/1500-1 ПО " Турбоатом " А - питательная вода к ПГ; В - острый пар из ПГ; С - слив конденсата из конденсатора ТППН в основной конденсатор; D - конденсат от эжекторов в основной конденсатор; Е ...
0 комментариев