Главная страница
Навигация по странице:

  • Схема конденсатора паровой турбины

  • Курсовая на печать. Термодинамический расчет цикла паротурбинной установки с отбором пара на теплофикацию. Тепловой и гидрогазодинамический расчет сетевого подогревателя


    Скачать 458.91 Kb.
    НазваниеТермодинамический расчет цикла паротурбинной установки с отбором пара на теплофикацию. Тепловой и гидрогазодинамический расчет сетевого подогревателя
    Дата10.10.2018
    Размер458.91 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаКурсовая на печать.docx
    ТипПояснительная записка
    #52988
    страница6 из 6
    1   2   3   4   5   6

    ЧАСТЬ 3. РАСЧЕТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ



    Задание:

    Гидравлический расчет конденсаторов паровых турбин включает расчет гидравлического сопротивления аппарата по водяной стороне и парового сопротивления на пути движения пара от горловины конденсатора к патрубку отсоса паровоздушной смеси. Величина гидравлического сопротивления играет определяющую роль при выборе циркуляционных насосов, обеспечивающих движение охлаждающей воды через трубную систему аппарата. Паровое сопротивление учитывается в расчете эжекционного устройства и оказывает определяющее влияние на интенсивность теплообмена в конденсаторе.

    Гидравлическое сопротивление конденсатора по водяной стороне представляет собой разность давлений охлаждающей воды на входе и выходе и определяется суммой потерь на трение и на местные сопротивления.



    где z число ходов воды; коэффициент потерь на трение по длине трубопровода (для конденсаторов обычно

    коэффициент, учитывающий способ крепления трубок в трубных досках конденсаторов;

    длина трубок конденсатора;

    внутренний диаметр трубок;

    скорость движения воды в трубках; скорость движения воды в водяных камерах конденсатора; обычно:





    При течении воды в трубных пучках конденсаторов, как правило, реализуется турбулентный режим течения. Расчет величины коэффициента для турбулентного режима течения в общем случае производится следующим образом:





    Абсолютная шероховатость стенки труб зависит от материала и длительности эксплуатации. Для стальных труб абсолютная шероховатость м. Расчет потерь на трение в латунных трубах модно производить по формулам для гидравлически гладких труб. Тогда рассчитываю потери на трение по формуле Блазиуса, для гидравлически гладких труб:







    Паровое сопротивление конденсатора представляет собой разность давлений паровоздушной смеси на входе в конденсатор и в месте ее отсоса эжектором и зависит от ряда режимных и конструктивных параметров: компоновки трубного пучка, скорости пара на входе и в межтрубном пространстве, гидродинамики пленки конденсата.

    Для оценки парового сопротивления конденсатора используют зависимость, предложенной ВТИ:



    Здесь коэффициент парового сопротивления конденсатора; принимает значения:



    расход пара в конденсаторе, ;

    удельный объем пара, поступающего в конденсатор,

    длина и наружный диаметр трубок конденсатора, м;

    общее количество трубок в конденсаторе.

    При номинальном расходе пара паровое сопротивление конденсаторов не должно превышать 0,45 0,50 кПа.



    Схема конденсатора паровой турбины

    безымянный.png

    1корпус; 2трубные доски; 3 трубки; 4передняя камера; 5задняя (поворотная) водяная камера; 6перегородка водяной камеры; 7патрубок подвода циркуляционной воды; 8патрубок выхода циркуляционной воды; 9переходный патрубок (горловина) конденсатора; 10 патрубки отсоса паровоздушной смеси;11паровые щиты; 12воздухоохлдитель; 13,14первый и второй потоки воды соответственно; 15конденсатосборник; 16промежуточные перегородки; 17окна в промежуточных перегородках; 18сбросное устройство для пара; 19трубы выхода пара из камер отбора ЦНД (Авход пара в конденсатор; Ботсос паровоздушной смеси; Вотвод конденсата; Гвход охлаждающей воды; Двыход охлаждающей воды; Есброс пара из котла (парогенератора); Жвыход пара из отборов ЦНД)

    БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК


    1. Александров А. А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара / А. А. Александров, Б. А. Григорьев. М.: МЭИ, 1999. – 168 с.

    2. Островская А.В. Техническая термодинамика : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2 / А.В. Островская, Е.М. Толмачев, В.С. Белоусов, С.А. Нейская. Екатеринбург : УрФУ, 2010. – 106 с.
    3. Исаченко В.П. Теплопередача. Учебник для вузов /В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел М.:Энергия, 1981. 415 с.

    4. Сапожников Б.Г. Тепломассообмен: учебное пособие /Б.Г. Сапожников. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 188 с. (20 экз.).

    5. Справочник по теплообменным аппаратам паротурбинных установок/ Ю.М.Бродов, К.Э. Аронсон, А.Ю. Рябчиков, М.А. Ниренштейн. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ – УПИ, 2006. – 588 с.

    6. Тетрадь с лекциями и практиками.


    1   2   3   4   5   6


    написать администратору сайта