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 |
Мощность на муфте привода N, кВтСодержание книги Поиск на нашем сайте N=Ni+Nмех, (10) где Nмех – механические потери (для газотурбинного привода Nмех=100 кВт; для электропривода Nмех=150 кВт); N= 4923+100=5023 кВт Давление на выходе нагнетателя Рвых, МПа Рвых=Рвс·ε, (11) Рвых=3,42·1,42=4,86 МПа Температура на выходе нагнетателя Твых, К Твых= где κ – показатель политропны природного газа; ηпол – политропический КПД нагнетателя, определяется по намограмме; Твых=
Удалённость режима работы ЦБН от границы помпажа определяем по величине
2.2 Проверочный расчёт аппаратов воздушного охлаждения.
Цель расчёта: определить требуемую поверхность охлаждения и количество аппаратов воздушного охлаждения газа.
Исходные данные: Пропускная способность КЦ V, млн м3/сут 50 Давление на входе в АВО Р, МПа, 4,86 Температура газа на входе в АВО t1, 0С 53 Температура газа на выходе из АВО t2, 0С 35 Температура наружного воздуха τ1, 0С 10 Тип теплообменного аппарата АВЗ-Д Наружная поверхность охлаждения Н, м2 7500 Коэффициент оребрения φ 14,6 Количество аппаратов n, шт 6.
Определяем массовый расход газа G, кг/с G = где ρг – плотность газа при стандартных условиях (Р=0,1МПа, t=200С), V – пропускная способность компрессорного цеха, млн м3/сут G =
Средняя температура газа tат, 0С tат = где t1 – температура газа на входе в АВО, 0С, t2 – температура газа на выходе из АВО, 0С tат = Определим количество передаваемой теплоты из уравнения теплового баланса Q, кВт Q = G·cрт · (t1 – t2), (3) где G – расход газа, кг/с, срт – теплоёмкость газа, срт = 2,56 кДж/кг 0С [2]
Q = 417·2,56·18 = 19215 кВт
Расход воздуха для выбранного количества аппаратов G2, кг/с G2 = где ρв – плотность воздуха при температуре воздуха на входе в аппарат (τ1 =10 0С), ρв = 1,249 кг/с; Vв – производительность вентилятора АВО, м3/ч, V = 640·103; n – количество АВО газа;
G =
Вычисляем температуру воздуха на выходе из аппарата τ2, 0С τ2 = где срт 2 – теплоёмкость воздуха, срт 2 = 1,005 кДж/кг 0С, G2 – расход воздуха через выбранное количество АВО, кг/с, τ1 – температура наружного воздуха, 0С, τ2 =
Вычисляем среднюю разность температур процесса теплопередачи θт, 0С
где θ1, θ2 – наибольшая и наименьшая разности температур, θ1 = t1 – τ1; θ2 = t2 – τ2 – для прямотока θ1 = 53– 10 = 43 0С; θ2 = 35 –24,38 = 10,62 0С ε - поправка на противоречивость, ε = 0,975
θт =
Определяем плотность газа при средней температуре и давлении на входе в АВО: Тср= 3090 К и Р= 4,9 Мпа, ρг, кг/м3: ρг= где Р – давление газа на входе в аппарат, Мпа; Тср – средняя температура газа, 0К; R – газовая постоянная, Дж/(кгК),
ρг=
|
||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; просмотров: 693; 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 - 216.73.217.21 (0.006 с.) |