Расчет подогревателей высокого давления

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Теплотехника
  • 23 23 страницы
  • 8 + 8 источников
  • Добавлена 02.01.2019
1 496 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Оглавление
Введение 3
Глава I. Устройство и принцип работы подогревателей высокого давления 4
Глава II. Расчет подогревателя высокого давления 6
Глава III. Расчет сетевого подогревателя 10
Глава IV. Расчет регенеративного подогревателя низкого давления 13
Заключение 22
Список использованной литературы 23

Фрагмент для ознакомления

Fтр = 3696·Fтр = 1,547 м2Средняя длина труб:l = (1.9.1.8)где F = 620,6 м2 - требуемая поверхность для теплопередачи,Z1 = 1848 шт. - количество трубок,dн = 0,016 м - наружный диаметр трубки.l =l = 3,34 мСредняя активная длина труб для отдельных отсеков подогревателя:Накт = где УНi = 1+1,1+1,24 - сумма длины отдельных отсеков,Накт =Накт =1,122 мУдельное количество теплоты, передаваемое греющим паром в подогреватель:q = где Q = 28681,8 кВт - количество теплоты, передаваемое греющим паром в подогреватель,F= 620,6 м2 - требуемая поверхность,q =q = 46,22 кВт/м2Для определения коэффициента теплоотдачи от конденсирующегося пара к стенке труб необходимо вначале установить режим движения пленки конденсата.Значение числа Рейнольдса для пленки конденсата на нижней кромке поверхности:Re = где q = 46,22 кВт/м2 - удельное количество теплоты,l = 3,34 м - средняя длина труб,r = 2104,3 кДж/кг - удельная теплота испарения,= 914,12 кг/м3 - плотность среды,н = 0,1994·10-6 м2/с - кинетическая вязкость.Re =Re = 402Так как Re = 402 Reкр = 100, то средний коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к стенкам труб:1 = (1.9.1.12)где = 0,6837 Вт/м·С - теплопроводность,g = 9,81 м/с2 - ускорение свободного падения,н = 0,1994·10-6 м2/с - кинетическая вязкость,Pr = 1,149 - число Прандтля,Re = 402 - число Рейнольдса.1 = 0,68371 = 9542 Вт/м2·СФизические параметры конденсата, движущегося внутри труб, принимаются при значении температуры, равном:tср = где tвх = 129С - температура конденсата на входе,tвых = 149С - температура конденсата на выходе,tср =tср = 139СЧисло Рейнольдса в этом случае:Reж = где wв = 1,2 м/с - скорость движения воды в трубах,dв = 0,0145 м - внутренний диаметр трубки,н = 0,2186·10-6 м2/с - кинетическая вязкость жидкости.Reж =Reж = 79597Reж Reкр, то есть режим движения конденсата турбулентный. При tж ? tст ?139С, Рr ж = 1,27, а в = 1, тогдагде - число Нуссельта,Reж = 79597 - число Рейнольдса для жидкости,Prж = 1,27 - число Прандтля для жидкости,Prст = 1,27 - число Прандтля для стенки.= 194Средний коэффициент теплоотдачи от стенки труб к конденсату:где = 194 - число Нуссельта,ж = 0,6837 Вт/м·С - теплопроводность,dв = 0,0145 м - внутренний диаметр трубки.= 9147 Вт/м2·СОпределяем коэффициент теплопередачи:К = К =К = 4,67 Вт/м2·СОтличие полученного значения К составляет:К = 4,67-4,668=0,2% 2%, что допустимо.ЗаключениеТепловая электрическая станция (ТЭС) - сложная многокомпонентная система, состоящая из большого числа подсистем и агрегатов. При проектировании и эксплуатации ТЭС некоторым агрегатам уделяется недостаточно внимания, их тепловые потери считаются естественными. К таким агрегатам и системам можно отнести турбогенераторы, трансформаторы ТЭС, систему смазки подшипников вала турбины и турбогенератора, систему непрерывной продувки котлов. Потери теплоты ряда рабочих сред, например, отработавшего пара турбин, традиционно считаются неизбежными из-за низкого потенциала теряемой теплоты, хотя наличие низкопотенциальных теплопотерь ведет к существенному понижению энергетической эффективности ТЭС. Только в конденсаторах турбин крупных электростанций теряется до 500 МВт тепловой мощности.В курсовой работе был рассчитан подогреватель высокого давления.Список использованной литературыНормы технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей.- М.: Теплоэлектропроект, 1981.Паровые котлы большой мощности. Отраслевой каталог 20-90-07.- М.: ЦНИИТЭИтяжмаш, 1990.Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции.- М.: Энергоатомиздат, 1987.Малющенко В.А., Михайлов А.К. Энергетические насосы. Справочное пособие.- М.: Энергоиздат, 1981.Смирнов А.Д., Антипов К.М. Справочная книжка энергетика.- М.: Энергоатомиздат, 1987.Тепловые и атомные электрические станции. Справочник./ Под ред. В.А. Григорьева, В. М. Зорина.- М.: Энергоатомиздат, 1989.Рихтер Л.А., Елизаров Д.П., Лавыгин В.М. Вспомогательное оборудование тепловых электрических станций.- М.: Энергоатомиздат, 1989.Аэродинамический расчет котельный установок. Нормативный метод. – Л.: Энергия, 1977

Список использованной литературы

1. Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей.- М.: Теплоэлектропроект, 1981.
2. Паровые котлы большой мощности. Отраслевой каталог 20-90-07.- М.: ЦНИИТЭИтяжмаш, 1990.
3. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции.- М.: Энергоатомиздат, 1987.
4. Малющенко В.А., Михайлов А.К. Энергетические насосы. Справочное пособие.- М.: Энергоиздат, 1981.
5. Смирнов А.Д., Антипов К.М. Справочная книжка энергетика.- М.: Энергоатомиздат, 1987.
6. Тепловые и атомные электрические станции. Справочник./ Под ред. В.А. Григорьева, В. М. Зорина.- М.: Энергоатомиздат, 1989.
7. Рихтер Л.А., Елизаров Д.П., Лавыгин В.М. Вспомогательное оборудование тепловых электрических станций.- М.: Энергоатомиздат, 1989.
8. Аэродинамический расчет котельный установок. Нормативный метод. – Л.: Энергия, 1977

Вопрос-ответ:

Как устроены и как работают подогреватели высокого давления?

Подогреватели высокого давления состоят из труб и нагревательных элементов. Они используются для повышения температуры рабочей среды с высоким давлением. Рабочая среда проходит через трубки, где нагревательные элементы передают тепло. Таким образом, происходит нагрев и повышение температуры рабочей среды.

Как производится расчет подогревателя высокого давления?

Расчет подогревателя высокого давления включает определение требуемой поверхности для теплопередачи, количество трубок и их длину. Также необходимо учесть наружный диаметр трубок и другие параметры системы. Расчет проводится с помощью специальных формул и уравнений, учитывая желаемое повышение температуры и другие факторы.

Как производится расчет сетевого подогревателя?

Расчет сетевого подогревателя включает определение необходимой площади для теплопередачи, количество трубок и их длину. Также учитываются наружный диаметр трубок и другие параметры системы. Главной особенностью сетевого подогревателя является то, что он поддерживает постоянную температуру рабочей среды.

Как производится расчет регенеративного подогревателя низкого давления?

Расчет регенеративного подогревателя низкого давления включает определение необходимой площади для теплопередачи, количество трубок и их длину. Также учитываются наружный диаметр трубок и другие параметры системы. Регенеративный подогреватель низкого давления обладает специальной системой рекуперации тепла, которая позволяет повысить эффективность процесса подогрева.

Какие параметры необходимы для расчета подогревателя высокого давления?

Для расчета подогревателя высокого давления необходимо знать требуемую поверхность для теплопередачи, количество трубок, их длину и наружный диаметр. Также нужно учитывать параметры рабочей среды, давление и желаемое повышение температуры. Эти данные позволяют определить оптимальные параметры подогревателя для конкретной системы.

Как устроены и как работают подогреватели высокого давления?

Подогреватели высокого давления представляют собой устройства, которые служат для нагрева жидкости или газа до требуемой температуры. Они состоят из серпентины, в которой происходит прохождение газа или жидкости, и нагревательных элементов, которые обеспечивают нагрев. Работа подогревателей высокого давления основана на принципе передачи тепла от нагревательных элементов к протекающей среде.

Как производится расчет подогревателя высокого давления?

Расчет подогревателя высокого давления включает определение требуемой поверхности для теплопередачи и расчет количества трубок в серпентине. Для этого необходимо знать среднюю длину трубок, наружный диаметр и другие параметры. В результате расчета получается необходимая конструктивная схема подогревателя высокого давления.

Как производится расчет сетевого подогревателя?

Расчет сетевого подогревателя включает определение количества трубок и общую длину серпентины. Для этого необходимо знать требуемую поверхность для теплопередачи и диаметр трубок. Результатом расчета является конструктивная схема сетевого подогревателя с указанием количества и длины трубок.

Как производится расчет регенеративного подогревателя низкого давления?

Расчет регенеративного подогревателя низкого давления включает определение требуемой поверхности для теплопередачи и количество трубок. Для этого необходимо знать среднюю длину трубок и наружный диаметр. В результате расчета получается конструктивная схема регенеративного подогревателя низкого давления.

Какие параметры необходимы для расчета подогревателя высокого давления?

Для расчета подогревателя высокого давления необходимо знать требуемую поверхность для теплопередачи, среднюю длину трубок, наружный диаметр трубок и другие параметры, необходимые для определения конструктивной схемы подогревателя.