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 |
Уравнение теплового и материального баланса ПГ аэс. Тепловая диаграмма парогенератораСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Тепловая мощность экономайзерного участка
Qэк=(D+Dпр)·(
Паропроизводительность D=430 кг/с Величина продувки Dпр=0.005·D Из (1.1) получаем Qэк= 159.380 МВт Тепловая мощность испарительного участка
Qи = D r(1.2) r=f (p’’2,ts)=f (6,5 МПа, 279.53 єC)=1537,7 кДж/кг
Из (1.2) получаем Qи= 627,382 МВт Тепловая мощность парогенератора
Qпг=Qэк+Qи(1.3)
Из (1.3) получаем Qпг=786.762 МВт Расход теплоносителя
Gтн=
Из (1.4) получаем Gтн=3720,62 кг/с Кратность циркуляции Кц=5 Энтальпия рабочего тела на входе в межтрубное пространство поверхности нагрева
Из (1.5) получаем Температура рабочего тела на входе в межтрубное пространство поверхности нагрева
tц=f(
Энтальпия теплоносителя на выходе из испарительного участка
Из (1.6) получаем Температура теплоносителя на выходе из испарительного участка
t’’1и= f( парогенератор труба нагрев теплообменный 1.2
Коэффициент теплоотдачи со стороны теплоносителярассчитывается по эмпирическим зависимостям для случая течения однофазной среды в трубах, кВт/м2· К
где λ-коэф.теплопроводности воды, кВт/м ·К dн и δст - соотв.наружный диаметр и толщина стенки труб, м Число Рейнольдса
где wρ-массовая скорость теплоносителя, кг/м2·с μ-динамическая вязкость воды, Па· с Рассмотрим 3 опорные точки тепловой диаграммы: 1) вход теплоносителя в испарительный участок (вход в ПГ) 2) вход теплоносителя в экономайзерный участок (выход из испарительного) 3) выход теплоносителя из экономайзерного участка (выход из ПГ) Для указанных сечений по заданным давлению и температуре определяют теплофизические параметры [4]. 4) вход теплоносителя в испарительный участок (p’1=17 МПа, t’1и=320 єC)
υ = 1.4612 ·10-3 м3/кг μ = 811,89·10-7 Па·с λ = 0.523 ·10-3 кВт/м·К Pr = 0.94
) вход теплоносителя в экономайзерный участок (p’1=17 МПа, t’’1и=288,63 єC)
μ = 934·10-7 Па·с λ = 0,582 ·10-3 кВт/м·К Pr = 0.832
) выход теплоносителя из экономайзерного участка (p’1=17 МПа, t’’1=280 єC)
μ = 968·10-7 Па·с λ = 0,595·10-3 кВт/м·К Pr = 0.82
Так как массовая скорость теплоносителя в силу постоянства проходного сечения остаётся постоянной по всей длине трубы поверхности нагрева, то её можно рассчитать по известным параметрам во входном сечении
wρ =w’1 wρ=
Число Рейнольдса в расчетных сечениях по(1.8): вход теплоносителя в испарительный участок
вход теплоносителя в экономайзерный участок
выход теплоносителя из экономайзерного участка
Коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубы: вход теплоносителя в испарительный участок
вход теплоносителя в экономайзерный участок
выход теплоносителя из экономайзерного участка
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-03-26; просмотров: 208; 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 (0.005 с.) |