Предварительный расчет конденсатора

Определение коэффициента теплоотдачи от внутренней поверхности стенки трубки к охлаждающей воде, от конденсирующегося пара к поверхности трубного пучка. Потери давления при прохождении пара через трубный пучок конденсатора. Расчет паровоздушной смеси.

Рубрика Физика и энергетика
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 20.11.2013
Размер файла 699,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Исходные данные

Конденсатор:

Подвальный;

Регенеративный;

Двухпоточный;

Двухходовой.

Тип станции: ТЭС

Привод питательного насоса: ТП

Материал трубок конденсатора: ЛМш68-0.05

Тип (схема) компоновки трубного пучка конденсатора: 2

Номинальная электрическая мощность ПТУ:

Температура охлаждающей воды на входе:

2. Предварительный расчёт

2.1 Дополнительные данные

1. Температура насыщения (конденсации) пара:

Где - температура охлаждающей воды на входе в конденсатор.

2. Степень сухости на входе в конденсатор:

3. Переохлаждение конденсата:

4. Кратность охлаждения (большее значение кратности охлаждения конденсатора соответствует меньшему значению температуры охлаждающей воды на входе в него):

2.2 Расчёт

1. Давление пара на входе в конденсатор (определяется по таблицам теплофизических свойств воды и водяного пара для пара):

2. Энтальпия насыщения пара при (определяется по таблицам теплофизических свойств воды и водяного пара для пара):

3. Скрытая теплота парообразования (определяется по таблицам теплофизических свойств воды и водяного пара для пара):

4. Энтальпия пара на входе в конденсатор:

5. Температура конденсата в конденсатосборнике:

6. Энтальпия конденсата в конденсатосборнике (определяется по таблицам теплофизических свойств воды и водяного пара для воды):

7. Изобарная теплоёмкость охлаждающей воды (определяется по таблицам теплофизических свойств воды и водяного пара для воды):

8. Нагрев охлаждающей воды в конденсаторе (должен находиться в диапазоне ):

9. Недогрев охлаждающей воды на выходе до температуры насыщения (должен находиться в диапазоне ):

3. Тепловой расчёт

3.1 Дополнительные данные

1. Удельный расход пара на ПТУ (количество пара необходимое для выработки электроэнергии):

2. Относительное количество пара подводимого на регенерацию:

3. Относительное количество сконденсировавшегося пара поступающего из подогревателей низкого давления в конденсатор от :

4. Относительное количество сконденсировавшегося пара поступающего из турбопривода питательного насоса в конденсатор от :

5. Количество присасываемого воздуха в конденсационную установку:

Где для ТЭС ;

;

- номинальная электрическая мощность ПТУ.

6. Разница между температурами конденсата из дренажа ПНД сливаемого в конденсатор и питательной воды на входе в ПНД или на выходе из конденсатора:

7. Давление за турбоприводом питательного насоса:

8. Скорость охлаждающей воды в трубках (материал трубок ЛМш68-0.05):

9. Количество трубок отводимых под воздухоохладитель (в процентах от всех трубок):

10. Скорость пара на входе в конденсатор:

11. Скорость пара на входе в первый ряд трубок:

12. Число рядов труб в пучке:

13. Термическое сопротивление загрязнения:

14. Число патрубков для отвода конденсата:

15. Скорость воды в патрубках для отвода конденсата:

16. Число патрубков для отвода паровоздушной смеси:

17. Скорость смеси в патрубках для отвода паровоздушной смеси:

3.2 Расчёт

1. Расход пара на входе в турбину:

2. Расход пара на входе в конденсатор:

2. Расход конденсатана ПНД:

4. Расход пара на турбопривод:

5. Температура конденсата, сливаемого из ПНД:

6. Энтальпия конденсата, сливаемого из ПНД (определяется по таблицам теплофизических свойств воды и водяного пара для воды):

7. Энтальпия пара на выходе из турбопривода (определяется по таблицам теплофизических свойств воды и водяного пара для пара):

8. Расход охлаждающей воды:

Где - энтальпия пара на входе в конденсатор;

-энтальпия конденсата в конденсатосборнике;

- энтальпия охлаждающей воды на входе в конденсатор (определяется по таблицам теплофизических свойств воды и водяного пара для воды);

- температура охлаждающей воды на входе в конденсатор;

- энтальпия охлаждающей воды на выходе из конденсатора (определяется по таблицам теплофизических свойств воды и водяного пара для воды);

- температура охлаждающей воды на выходе из конденсатора;

- недогрев охлаждающей воды на выходе до температуры насыщения.

9. Тепловая мощность конденсатора:

10. Средняя температура охлаждающей воды:

11. Среднелогарифмический температурный напор:

Определение коэффициента теплоотдачи от внутренней поверхности стенки трубки к охлаждающей воде

12. Наружный диаметр трубок:

13. Толщина стенки трубок:

14. Внутренний диаметр трубок:

15. Теплофизические свойства охлаждающей воды:

a. Удельный объём:

b. Плотность:

c. Динамическая вязкость:

d. Кинематическая вязкость:

e. Изобарная теплоёмкость:

f. Коэффициент теплопроводности:

16. Критерий Рейнольдса:

17. Критерий Прандтля:

18. Критерий Нуссельта:

19. Коэффициент теплопередачи от внутренней поверхности стенки трубке к охлаждающей воде:

Определение коэффициента теплоотдачи от конденсирующегося пара к наружной поверхности трубного пучка

20. Температура насыщения пара:

21. Температура стенки трубки:

22. Теплофизические свойства пара (конденсата):

a. Удельный объём:

b. Плотность:

c. Динамическая вязкость:

d. Кинематическая вязкость:

e. Коэффициент теплопроводности:

теплоотдача конденсатор паровоздушный охлаждающий

23. Коэффициент A:

24.

25. Коэффициент теплоотдачи от неподвижного пара к одиночной горизонтальной трубке:

26. Коэффициент теплоотдачи от неподвижного пара к одиночной горизонтальной трубке с учётом поправки на изменение теплофизических свойств:

Где

27. Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося парадвижущегося с заданной скорость к первому ряду трубок

28. Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара ко всему трубному пучку:

29. Коэффициент теплоотдачи с учётом поправки на присосы воздуха:

Определение коэффициента теплопроводности

Для цилиндрической стенки коэффициент теплопроводности определяется по формуле

Где и - коэффициенты теплоотдачи от трубки к охлаждающей воде и от пара к трубке соответственно;

и - наружный и внутренний диаметры трубки соответственно;

- коэффициент теплопроводности материала трубки.

Так как отношение , то коэффициент теплопроводности можно вычислить по формуле для плоской стенки

Где - толщина стенки трубки.

30. Коэффициент теплопередачи без учёта загрязнения:

Где - коэффициент теплопроводности латуни.

31. Коэффициент теплопередачи с учётом загрязнения:

32. Средний коэффициент теплопередачи:

33. Площадь теплообменного аппарата:

34. Площадь прохода охлаждающей воды:

35. Количество трубок:

Где - число ходов.

36. Диаметр трубной доски:

Где - коэффициент использования трубной доски.

37. Длина трубок:

Компактность теплообменного аппарата (должна находиться в диапазоне ):

4. Гидравлический расчёт

4.1 Потери давления при прохождении охлаждающей воды через конденсатор (гидравлические потери)

1. Коэффициент гидравлического сопротивления:

Где - критерий Рейнольдса для охлаждающей воды.

2. Потери давления на трение:

Где -длина трубок;

- внутренний диаметр трубок;

- плотность охлаждающей воды;

- скоростьохлаждающей воды в трубках.

3. Местные потери давления:

Где - коэффициент местных потерь.

4. Скорость циркуляционной воды в патрубках:

5. Число патрубков циркуляционной воды в патрубках:

6. Местные потери давления в водяной камере:

7. Гидравлическое сопротивление конденсатора (потери напора):

8. Диаметр потрубка циркуляционной воды:

Где - расход охлаждающей воды.

9. Диаметр патрубка, через который удаляется конденсат:

Где - расход пара на входе в конденсатор;

-расход конденсата на ПНД;

- расход пара на турбопривод;

- плотность конденсата;

- скорость воды в патрубках для отвода конденсата;

- число патрубков для отвода конденсата.

4.2 Потери давления при прохождении пара через трубный пучок конденсатора (паровое сопротивление)

10. Паровое сопротивление:

Где - удельный объём пара;

- скорость пара на входе в первый ряд трубок.

11. Давление паровоздушной смеси удаляемой из конденсатора:

Где - давление пара на входе в конденсатор.

5. Расчёт удаляемой паровоздушной смеси

1. Температура паровоздушной смеси:

Где - температура охлаждающей воды на входе в конденсатор.

2. Парциальное давление удаляемого пара:

3. Парциальное давление удаляемого воздуха:

Где - давление паровоздушной смеси удаляемой из конденсатора.

4. Расход удаляемойпаровоздушной смеси:

Где - количество присасываемого воздуха в конденсационную установку.

5. Расход пара в удаляемой паровоздушной смеси:

6. Относительно содержание воздуха в конденсаторе на входе:

Где - расход пара на входе в конденсатор;

7. Относительно содержание воздуха в конденсаторе на входе:

8. Объёмный расход удаляемой паровоздушной смеси:

Где - газовая постоянная воздуха;

- температура воздуха;

9. Диаметр патрубка, через который удаляется паровоздушная смесь:

Где - число патрубков для отвода паровоздушной смеси;

- скорость смеси в патрубках для отвода паровоздушной смеси

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Определение коэффициента теплоотдачи от внутренней поверхности стенки трубки к охлаждающей воде. Потери давления при прохождении охлаждающей воды через конденсатор. Расчет удаляемой паровоздушной смеси. Гидравлический и тепловой расчет конденсатора.

    контрольная работа [491,8 K], добавлен 19.11.2013

  • Проведение исследования схемы движения воды в поверхностях нагрева. Уменьшение гидравлического сопротивления подогревателя через охлаждение греющего пара. Определение теплоотдачи от пара к стенке и от стенки к воде. Тепловой расчет охладителя дренажа.

    контрольная работа [262,4 K], добавлен 20.11.2021

  • Подбор коэффициентов теплоотдачи и расчет площади теплообменника. Определение параметров для трубного и межтрубного пространства. Конденсация паров и факторы, влияющие на охлаждение конденсата. Гидравлический расчет кожухотрубчатого теплообменника.

    курсовая работа [142,2 K], добавлен 25.04.2016

  • Расчет конечного температурного напора конденсатора и абсолютного давления пара в его горловине. Эксплуатационные характеристики конденсатора, его поверочный тепловой расчет по методике теплотехнического института и Калужского турбинного завода.

    контрольная работа [289,6 K], добавлен 17.06.2015

  • Описание технологической схемы и выбор конструкционного материала аппарата. Диаметр колонны и скорость пара, ее тепловой баланс. Выбор и расчет подогревателя исходной смеси. Определение толщины стенки и опоры колонны. Подбор конденсатора и кипятильника.

    курсовая работа [624,5 K], добавлен 28.08.2014

  • Уравнения теплового баланса для парогенератора при прямоточной схеме генерации пара. Выбор скоростей и расчет трубного пучка. Расчет толщины трубки и геометрии межтрубного пространства. Тепловой расчет и расчет на прочность элементов парогенератора.

    контрольная работа [211,0 K], добавлен 04.01.2014

  • Предварительный расчет турбины. Потери давления в стопорном и регулирующем клапане от пара. Расчет регулирующей ступени. Скорость пара на выходе из рабочей решетки. Степень реактивности для периферийного сечения. Расчетная электрическая мощность.

    курсовая работа [125,5 K], добавлен 01.04.2011

  • Расчет теплофизических параметров теплоносителя и рабочего тела. Определение основных геометрических параметров трубного пучка. Вычисление толщины деталей парогенератора, обеспечивающей условия прочности. Анализ мощности главного циркуляционного насоса.

    курсовая работа [336,5 K], добавлен 10.11.2012

  • Тепловой расчет площади теплопередающей поверхности вертикального парогенератора. Расчет режимных и конструктивных характеристик ступеней сепарации пара. Определение толщины стенки коллектора на периферийном участке. Гидравлический расчет первого контура.

    курсовая работа [456,5 K], добавлен 13.11.2012

  • Расчет разности температур продуктов сгорания топлива в паровом котле и рабочего тела. Уменьшение потерь энергии в конденсаторе за счет уменьшения разности температур конденсирующегося пара и охлаждающей воды путем снижения давления в конденсаторе.

    контрольная работа [169,6 K], добавлен 03.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.