Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Характеристики камер орошения ОКС-3Содержание книги
Поиск на нашем сайте
При адиабатном режиме обработки воздуха в качестве исходных данных обычно принимаются: Коэффициент адиабатной эффективности
Коэффициент орошения µ находим по графикам, аналогичным рис. 4.4, в соответствии с выбранным типоразмером и исполнением камеры орошения. Расход разбрызгиваемой воды
Необходимое давление воды перед форсунками При политропном режиме обработки воздуха в качестве исходных данных обычно принимаются:: Коэффициент адиабатной эффективности ЕА определяется по формуле:
Коэффициент орошения µ и коэффициент энтальпийной эффективности
Рис. 4.4. Определение коэффициентов адиабатной ЕА иэнтальпийной ЕП эффективности камер орошения ОКС-3: кривые1 и 2 соответствуют камере ОКС2-3 исполнения 1и 2 (соответственно); кривые 3 и 4 – ОКС1-3 исполнения 1 и 2 (соответственно.)
Относительная разность температур воздуха
где Начальная температура воды
Конечная температура воды
Расход разбрызгиваемой воды
Необходимое давление воды перед форсунками
Рис. 4.5. Зависимость давления воды перед форсунками 3 и 4 – ОКС1-3 04.01.204 (ОКС2-3 04.01.404); 5 и 6 – ОКС1-3 06.01.204 (ОКС2-3 06.01.404); 7 и 8 – ОКС1-3 08.01.204 (ОКС2-3 08.01.404). Расчет градирен Охлаждение оборотной воды является неотъемлемой частью ряда промышленных технологических процессов. Самыми распространен-ными устройствами для охлаждения больших объемов воды являются градирни. В настоящее время для промышленного охлаждения воды используются градирни следующих типов: вентиляторные; башенные; открытые; сухие; гибридные; градирни других типов. И у нас в стране, и за рубежом чаще всего для охлаждения оборотной воды используются вентиляторные градирни. Они бывают отдельно стоящими или одновентиляторными, секционными и поперечно-точными. Упрощенно принцип действия одновентиляторной градирни представлен на рис. 4.6. Обратная вода подается на распределительную систему и через сопла разбрызгивается по поверхности оросителя. Через входные окна вентилятор всасывает атмосферный воздух, который поднимается вверх и охлаждает воду, стекающую по поверхности оросителя. Затем охлажденная вода стекает в резервуар, а теплый воздух через диффузор выводится в атмосферу. Поднимающийся воздух уносит с собой мелкие капли влаги. Для того чтобы снизить потери оборотной воды, в верхней части градирни устанавливается каплеуловитель. Иногда для увеличения производительности на объекте устанавливается несколько одновентиляторных градирен. При этом они объединяются в одну или несколько общих систем охлаждения.
Рис. 4.6. Схема одновентиляторной градирни: 1 - распределительная система; 2 - сопла; 3-ороситель; 4-вентилятор; 5-входные окна; 6-каплеуловитель; 7 - диффузор; 8 - резервуар
Секционные градирни - это агрегаты, состоящие из нескольких вентиляторов, оросителей, систем подачи воды и т. д., объединенных в одном кожухе или строении. Их целесообразно применять в тех случаях, когда градирня большой производительности должна размещаться на ограниченном участке земли. Они могут состоять из нескольких (до 10 и более) секций и располагаться на площади не более 120 м2. В поперечно-точных градирнях воздух проходит ороситель по горизонтали. Коэффициент тепломассопередачи таких градирен ниже на 15–20%, они отличаются большими габаритами и стоимостью, а зимой сильно обмерзают. В то же время такие установки ниже традиционных вентиляторных градирен, обладают меньшим аэродинамическим сопротивлением и как следствие являются более экономичными. Как правило, они окупаются за 8–10 лет. В основном поперечно-точные градирни используют для охлаждения воды в странах с теплым климатом. Башенные градирни отличаются большой площадью испарения и их целесообразно использовать для охлаждения воды при расходе более 6000 м3/ч. Всасывание воздуха у них осуществляется не с помощью вентилятора, а за счет естественной тяги или ветра. В основном они используются для охлаждения больших объемов воды, которые требуются для работы ТЭС или АЭС. Основными недостатками таких градирен являются высокая стоимость и большая занимаемая площадь. В то же время они проще в эксплуатации, экономичнее (для их работы не нужна электроэнергия), могут быть размещены достаточно близко к промышленному объекту – отвод влажного воздуха осуществляется на значительной высоте. В сухих градирнях роль оросителя играет радиатор, состоящий из стальных или алюминиевых трубок. Охлаждаемая вода циркулирует по закрытому контуру и оказывается полностью изолированной от атмосферного воздуха. Стоимость сухих градирен значительно превышает стоимость традиционных вентиляторных, они неэффективны при высокой начальной температуре обратной воды. С другой стороны, их использование не приводит к повышению влажности воздуха и химическому загрязнению местности, прилегающей к установке. Поэтому сухие градирни широко используются в странах, где большое внимание уделяется экологической безопасности. Гибридные градирни, градирни с тонкослойными отстойниками и градирни других типов используются для решения специфических технических задач и у нас в стране широкого распространения пока не получили. Для упрощения теплового расчета градирен в ряде случаев можно пользоваться эмпирическими графиками охлаждения и формулами. Эти графики и формулы, как правило, могут быть применены для тех типов и конструкций градирен, по которым имеются данные натурных испытаний, положенных в основу построения графиков. Графики охлаждения можно использовать для привязки существующих проектов градирен к местным условиям. Эмпирические графики охлаждения устанавливают зависимость между температурой воды и атмосферного воздуха и гидравлической нагрузкой. Они составлены для определенной плотности орошения заданного температурного перепада и известной площади орошения. Для корректного расчета градирни первоначально необходимо определить следующие исходные данные: тепловой поток (количество тепла), который необходимо отвести в окружающую среду(QГ, Вт), температура мокрого термометра в самое жаркое время, характерная для данного региона (tMT, °С), температура воды, которая должна быть получена в конце процесса охлаждения (tВЫХ, °С). Необходимо отметить, что тепловой поток для воздушных компрессоров обычно не превышает электрической мощности привода компрессора. Тепловой поток для холодильной машины представляет собой сумму холодопроизводительности и электрической мощности привода компрессорного агрегата; тепловой поток для технологических установок, где не происходит сжигания каких-либо видов топлива, обычно не превышает электрической мощности приводов и т.д. Температура мокрого термометра определяется по СНиП 23.01-99 "Строительная климатология", или предварительно по данным из табл. 4.2. Таблица 4.2.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; просмотров: 432; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.007 с.) |