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 |
Расчет охлаждающих устройств систем оборотного водоснабженияСодержание книги
Поиск на нашем сайте Тепловой расчет водохранилища-охладителя заключается в определении активной площади водохранилища при заданных тепловой и гидравлической нагрузках. Теплоотдача поверхности водохранилища-охладителя зависит от отношения площади активной зоны F акт (площадь транзитного потока) к общей площади водохранилища F в. Это отношение называют коэффициентом использования площади водохранилища k (k = 0,5-0,95). Значение k зависит от метереологических условий и формы охладителя. Температура охлаждающей воды для установившегося режима (теплового) применительно к метереологическим условиям наиболее неблагоприятной для охлаждения воды декады (влажность, температура и скорость перемещения воздуха). Из уравнения теплового баланса имеем
где αисп – удельное количество теплоты, отдаваемой поверхностью водохранилища путем испарения, Ps – давление насыщения воды при температуре поверхности воды в водохранилище, Па; P – парциальное давление водяных паров в воздухе (абсолютная влажность воздуха), Па; αк - удельное количество теплоты, отдаваемой конвекцией окружающему воздуху, R 1 – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения воды по глубине водохранилища; R – радиационный баланс непрогреваемого водоема, ∆ I – дополнительно эффективное излучение водной поверхностью, R – коэффициент использования площади водохранилища.
а – образованного на водотоке при обеспечении циркуляции направляющей дамбой: 1 - река; 2 – поверхность водохранилища; 3 – сброс воды в водохранилище; 4 – общезаводские очистные сооружения; 5 – местные очистные сооружения при образовании каскада; 6 – утилизация отходов очистки; 7 - предприятие; 8 – насосная станция и обработка воды; 9 – заборное устройство; 10 – направляющая дамба; 11 - плотина; б – наливного типа: 1 – поверхность водохранилища; 2 – сброс воды; 3 - общезаводские очистные сооружения; 4 - местные очистные сооружения; 5 - утилизация отходов очистки; 6 - предприятие; 7 - насосная станция; 8 - заборное устройство; 9 - направляющая дамба; 10 – перегораживающая дамба; 11 – природный источник водоснабжения Рисунок 30 – Схема водохранилища-охладителя Коэффициент теплоотдачи испарением αисп,
где ω200 – скорость ветра на высоте 2 м над поверхностью воды, м/с. Определив температуру T 2, найдем среднюю температуру воды в водозаборном устройстве
где Температура
где θ – температура окружающего воздуха, ºС. Брызгальные бассейны представляют собой систему сопел, разбрызгивающих подводимую к ним воду, подлежащую охлаждению. Суммарная поверхность образующихся при этом капель должна быть достаточной для охлаждения за счет испарения при их контакте с воздухом (движущая сила Зависимость температуры охлажденной воды от температуры воздуха иллюстрируется графиками (рисунок 31, а).
а - Рисунок 31 – Графики зависимостей Графики составлены для свободного напора перед соплами H = 0,05 МПа и скорости ветра ω200 = 2 м/с. Если H > 0,05 МПа, то фактическая температура
где Размеры брызгального бассейна определяется расходом охлаждаемой воды и плотность орошения брызгального устройства. Применяют плотность орошения в пределах 0,8 - 1,3 Компоновка площади Для обеспечения продувания брызгального устройства ветром распределительные линии должны располагаться в направлении господствующих ветров. Длина одной распределительной линии не должна превышать 45 м (расстояние между крайними соплами в распределительной линии). При размещении компоновке брызгальных бассейнов руководствуются СНиП II-31-74. Методика теплового расчета градирни была предложена В. В. Проскуряковым и достаточно подробно освещена в учебной и справочной литературе. В России наряду с небольшими строятся градирни производительностью до
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-15; просмотров: 147; 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 - 216.73.216.198 (0.009 с.) |