Расчёт конденсатора паровой турбины


Расчёт поверхностного конденсатора



Download 1,1 Mb.
bet3/10
Sana24.02.2022
Hajmi1,1 Mb.
#244737
TuriЛитература
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Bog'liq
5fan ru Расчёт конденсатора паровой турбины (методические указания)

2. Расчёт поверхностного конденсатора.


2.1. Тепловой расчёт конденсатора.


После выбора исходных данных для расчета поверхностного конденсатора производят тепловой расчет. На рис.1 изображена схема поверхностного конденсатора.
1.Задаемся кратностью охлаждения в конденсаторе  m. Крат­ность охлаждения m (количество охлаждающей воды, затраченной на конденсациию 1 кг пара):
.
Для выбора оптимального значения "m" рекомендуется принимать не меньше четырех значений:
m = 40; 60; 80; 100.
2. По таблицам насыщенного пара /4/  по давлению пара за тур­биной p2 , считая, что p патрубка = 0, тогда p2=p3  дав­ление пара на входе в трубный пучок, определяем температуру пара Т3.
3.Температура конденсата определяется как:
Tк=T3Tк, где
Tк = 0,5 + 1°  величина переохлаждения конденсата. Переохлаждение конденсата (разность между температурой пара на входе в конденсатор T3 и температурой конденсата):
Tк= T3Tк.
4
. По таблицам /4/ определяем энтальпию конденсата iк при Tк=const.
Рис. 1 Схема поверхностного конденсатора.

5. Температура воды на выходе из конденсатора:


.
6. Давление в конденсаторе в месте отсоса воздуха:
, где
pn  паровое сопротивление конденсатора.
Предварительно задаемся величиной парового сопротивления:
pn =(1,3…2,6)102 Н/м2 (1…2 мм Hg ),
причем чем глубже вакуум в конденсаторе, тем меньше должна быть величина парового сопротивления.
7. По таблицам /4/  находим температуру конденсата T4 в месте отсоса воздуха по p4=const.
8. Определяем среднелогарифмическую разность температур Тm. Средняя разность температур между паром и водой Тm принято в практике отечественных заводов определять по известной из кур­са теплопередачи формуле среднелогарифмического напора. Для одноходового конденсатора:
.
Для многоходового или противоточного конденсатора:
.
9. Количество тепла, полученное охлаждающей водой в конден­саторе в единицу времени:
.
Теплоемкость воды определяют в зависимости ТСр по графику на рис. 2.
10. Средняя температура охлаждающей воды в конденсаторе:
.



Рис. 2 Теплофизические свойства воды.

11. Задаемся различными значениями скорости воды в труб­ках конденсатора. Принимаем не менее трех значений скорости в интервале:


св = (1,5 …2,5) м/с.
Высокие скорости охлаждающей воды выгодны с точки зрения уменьшения требуемой поверхности охлаждения конденсатора, но с другой стороны, повышенные скорости приводят к росту гидравличес­кого сопротивления конденсатора, т.е. в этом случае возрастает расход энергии на привод циркуляционных насосов. При выборе скорости следует учитывать условия эксплуатации. Малые скорости способствуют осаждению взвешенных частиц на внутренних поверхно­стях трубок. При загрязненных трубках резко уменьшаются коэффи­циенты теплопередачи.
12. Коэффициент теплопередачи выбирается на основании опыт­ных данных, полученных по испытаниям многих конденсаторов с различной поверхностью охлаждения и проверенных практикой проекти­рования отечественных конструкций конденсаторов /3/. По этим данным коэффициент теплопередачи выбирается в зависимости от скорости движения воды в трубках и ее средней температуры с учетом парового сопротивления:
, Вт/(м2град).
Эта зависимость получена для технически чистых латунных трубок размером d2/d1=19/17. Значения К0, определенные по этой зависимо­сти, являются максимально достижимыми в практически чистых кон­денсаторах.
13. Действительные значения коэффициента теплопередачи определяют как:
К=К0dз, где
зпоправочный коэффициент, учитывающий загрязнение поверх­ности охлаждения. Обычно принимают з 0,80 … 0,85 /3/, d  поправка на размер трубок, определяется по графику на рис.3 /3/.



Рис. 3 Поправка d на размер трубок.
14. Поверхность охлаждения конденсатора F представляет суммарную поверхность конденсаторных трубок, которая может быть определена как по внешнему диаметру, так и по внутреннему диа­метру трубок. Это будет зависеть от того, к какой поверхности отнесена, величина коэффициента теплопередачи К. В практике про­ектирования конденсаторов поверхность охлаждения обычно рассчи­тывают по наружному диаметру трубок.
.
15. Число охлаждающих трубок в конденсаторе:
.
16. Длина трубок в конденсаторе в одном ходе:
.
'.

Download 1,1 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish