Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Вода циркуляционная, охлаждение в градирнях

Тепловая схема ДВС-ТЭЦ, представленная на рис. 10.40, является аналогом отопительной или промышленной ГТУ-ТЭЦ, ее можно рассматривать как вариант применения парогазового цикла. Утилизация теплоты выходных газов газового двигателя, теплоты охладителей рабочего воздуха после турбонаддува, масла, охлаждающей воды и выходных газов позволяет генерировать в КУ сухой насыщенный пар преимущественно для отпуска теплоты внешним потребителям. Конденсат греющего сетевую воду пара перед подачей в экономайзер КУ проходит через ряд теплообменников, где предварительно нагревается, последовательно охлаждая смазочное масло, рабочий воздух и охлаждающую воду двигателя. В схеме также предусмотрено независимое охлаждение этих потоков с использованием охлаждающей воды циркуляционного контура с градирней для работы ДВС в автономном режиме.  [c.485]


При эксплуатации циркуляционной системы водоснабжения необходимо наблюдать, чтобы жесткость воды в системе, возрастающая вследствие испарения части воды при ее охлаждении в градирне или брызгальном бассейне, не превысила допустимого предела.  [c.211]

Циркуляционная система охлаждения от-крытого типа (см. рис. 112, в, г) в отличие от прямоточной системы имеет градирню 1 для охлаждения циркуляционной воды. Насос 2 забирает воду из бассейна градирни 1 и нагнетает ее в систему охлаждения агрегата 3, из которого вода по трубопроводам 4 поступает в открытую воронку 5 (см. рис. 112, в), соединенную с коллектором 6. Из коллектора насосом 7 вода подается снова в градирню 1.  [c.191]

Пар из скважины подается в турбину. Отработанный в турбине, он попадает в смешивающий конденсатор. Смесь охлаждающей воды и конденсата уже отработанного в турбине пара выпускается из конденсатора в подземный бак, откуда забирается циркуляционными насосами и направляется для охлаждения в градирню. Из градирни охлаждающая вода опять попадает в конденсатор (рис. 10.1.2).  [c.98]

Масло, смазывающее и охлаждающее подшипники п некоторые другие детали, охлаждается в масляных холодильниках циркуляционной водой открытого цикла (рис. 101), подаваемой с градирни. Центробежный циркуляционный насос 5 забирает воду из кармана поддона 7 градирни и направляет ее через фильтры 3 и обратный клапан 4 к масляным холодильникам 2, откуда нагретая вода подается на верх градирни для охлаждения.  [c.231]

Вода для охлаждения парового эжектора, маслоохладителей и воздухоохладителя генератора при конденсационном режиме работы турбины поступает обычно из основного водовода охлаждающей циркуляционной воды, а при работе ее в режиме ухудшенного вакуума холодная вода для них подается от независимого источника (из реки, градирни или городского водопровода).  [c.164]

Охлаждение циркуляционной воды в градирнях и брызгальных бассейнах происходит в основном за счет ее испарения. При относительной влажности воздуха ф с 100% теоретически можно охладить воду в охладителе до температуры мокрого термометра. При ф = 100%, т. е. при достижении насыщения воздуха водяными парами Ц — сух). охладить воду даже теоретически можно лишь до температуры окружающего воздуха.  [c.164]

Охлаждение воды в градирнях происходит в основном за счет частичного ее испарения. При этом убыль воды из циркуляционной системы за счет испарения примерно равна расходу  [c.168]

Основной особенностью открытых оборотных систем является наличие устройств для испарительного охлаждения, к которым относятся охлаждающие бассейны, брызгальные бассейны и градирни. Так как имеется очень мало данных по способам обработки воды с использованием охлаждающих бассейнов, ограничимся описанием открытых циркуляционных систем, в состав которых  [c.253]


На ТЭЦ-11 Мосэнерго магнитные аппараты ( 2 шт., один в резерве) предназначены для обработки добавочной воды, восполняющей потери системы охлаждения конденсаторов турбины. Система охлаждения — циркуляционного типа с градирнями. Добавок составляет 10—  [c.57]

Охлаждение циркуляционной воды в энергопоездах осуществляется большей частью в градирнях, реже— в поверхностных охладителях радиаторах . Градирни из-за небольшой высоты оросителей и невозможности установки вытяжной трубы по условиям габарита всегда имеют искусственную тягу. На фиг. 166 схематично показан разрез одной из четырех секций градирни, устанавливаемой на специальной железнодорожной платформе. Энергопоезда должны иногда работать в районах с ограниченными водными ресурсами или низким качеством природной воды.  [c.325]

Если установка работает по замкнутой системе охлаждения промывной воды, то при недостаточном охлаждении воды в градирне необходимо наладить работу ее путем увеличения присадки к циркуляционной воде свежей воды из скважины или из колодца.  [c.392]

ПОДВОД воды в градирню 2 — вытяжная башня 3 — распределительные желоба 4 — оросительное устройство 5 — сборный бассейн охлажденной воды 6 — отвод воды из сборного бассейна 7—циркуляционный насос 8— -конденсатор 9 — выход нагретого влажного воздуха.  [c.188]

Производственный объект имеет оборотное водоснабжение с расходом циркуляционной воды 15-10 м /ч. Добавочная вода имеет щелочность 4,2 мг-экв/л, Сду=10 мг/л. Температура воды в системе составляет 303 К. Рассчитать режим фосфатирования циркуляционной воды для летнего периода при охлаждении оборотной воды в градирнях с Сцу=5 мг/л и А =10 К, окисляемость Ок = = 10 мг/л Ог.  [c.116]

Применяют Две системы охлаждения прямоточную и оборотную. При прямоточной системе холодная вода забирается из реки (или озера) и после прохождения трубок конденсатора нагревается на 8—10° С и сбрасывается обратно в реку ниже места забора. При оборотной системе охлаждения, или, как ее часто называют, циркуляционной, нагретая в конденсаторах вода направляется для охлаждения в брызгальные бассейны или градирни, откуда она вновь подается в конденсаторы.  [c.119]

Более распространенной системой охлаждения является циркуляционная или замкнутая система. В ней нагретая в двигателе вода в зависимости от его типа направляется в градирни, бассейны или радиаторы.  [c.228]

В нефтяной промышленности стационарные и передвижные установки с двигателями имеют преимущественно циркуляционную систему охлаждения, осуществляемую с охлаждением циркуляционной воды в градирне, брызгальном бассейне или же в радиаторе.  [c.212]

Рекуператоры, регенераторы и смесительные теплообменники исчерпывают основные типы теплообменников, используемых в технике. Наиболее распространены рекуператоры, применяемые в отопительных системах, в качестве теплообменников систем смазки и охлаждения в гидроприводах станков и машин. Регенераторы используются в установках нестационарного (периодического) действия, например, в камерах сгорания для подогрева воздуха с целью увеличения максимальной температуры цикла и тем самым термического КПД установки [4]. Область применения смесительных теплообменников — различные химические и пищевые технологии, системы охлаждения и увлажнения воздуха, охлаждения циркуляционной воды на тепловых станциях (градирни), конденсаторы паротурбинных установок и т. д.  [c.421]

Охлажденная вода собирается в бассейне внизу градирни и циркуляционными насосами снова подается в конденсаторы турбин. Напор циркуляционных насосов в этом случае должен преодолеть, кроме сопротивления конденсатора и циркуляционных водоводов, еще и высоту подъема воды от уровня в приемном колодце до наивысшей точки подъема воды в циркуляционной системе (обычно верхняя часть оросительного устройства).  [c.188]

На фиг. 6-24 изображена принципиальная тепловая схема локомобильной электростанции со смешивающими конденсаторами и индивидуальными питательными баками. Как видно из схемы, пар, совершив работу в паровой машине, проходит через подогреватель питательной воды 4 в смешивающий конденсатор 3. Охлаждающая вода поступает в конденсатор, в котором вакуум поддерживается мокровоздушным насосом 14. Мокровоздушный насос подает смесь конденсата и охлаждающей воды из конденсатора в бак теплой воды 7, из которого она циркуляционным насосом 10 направляется в градирню или в брызгальный бассейн для охлаждения. После этого вода  [c.393]


Активная поверхность пруда может быть увеличена за счет повышения его отметки, путем увеличения расстояния между забором воды и ее сбросом устройством струенаправляющих земляных дамб или деревянных пере1ородок (шпунтовые ряды), изменяющих и удлиняющих путь воды. Для ориентировочного определения необходимой активной поверхности пруда можно пользоваться диаграммой Северо-Западного отделения Теплоэлектропроекта, для пояснения смысла которой необходимо рассмотреть принцип работы пруда-охладителя. Вода охлаждается в пруде (зона охлаждения) на столько же градусов, на сколько она нагревается в конденсаторе. Размер активной поверхности пруда сказывается только на температурах входящей в выходящей из конденсатора воды, но не на их разности, остающейся постоянной, если условия работы конденсатора не изменяются. Чем меньше активная поверхность пруда, тем выше будут при той же з он е о х л а ж-дения температур -. воды, входящей (ii) H выходящей (у из конденсатора, и тем меньше будет вакуум, в конденсаторе. Независимость зоны охлаждения от качества работы охладителя имеет место при всех системах циркуляционного охлаждения -(пруды, градирни брызгальные бассейны). По диаграмме Северо-Западного отделения ТЭП (фиг. 3-6) можно при данной естественной температуре воды в пруде t определить для допущенного перегрева охлажденной воды сверх ее естественной температуры, т. е. для o — — соответствующую необходи-  [c.256]

Охлажденная в градирне вода собирается в специальном, обычно железобетонном, бассейне, находящемся под оросительным устройством. Из этого бассейна вода циркуляционными насосами прогоняется через конденсаторы турбин и под некоторым напором, зависящим от высоты расположения оросительного устройства, снова сливается в водораспределительную систерлу желобов.  [c.190]

Оценивая опыт применения брызгальных градирен в системах оборотного водоснабжения, можно заключить, что общая компоновка водораспределительного устройства влияет при прочих равных условиях на уровень охлаждения циркуляционной воды основной расход воздуха должен омывать в полной мере область, занимаемую капельным потоком, причем это может достигаться при поперечном, противоточном и иоперечно-про-тивоточном движении вода — воздух из конструкции разбрызгивающих устройств, применяемых в градирнях, лучшей является тангенциальное сопло типа Б-10 ири повышении напора воды на разбрызгивающие устройства до 0,10—0,12 МПа и при плотности орошения порядка 3,0—4,0 мУ(м -ч) уровень охлаждения брызгальных градирен, оборудованных соплами типа Б-10 и рядом других, достигает уровня охлаждения градирен с пленочным оросительным устройством.  [c.13]

В количестве 0,2—0,5 циркуляционного расхода подают при помощи насоса по трубопроводу в поперечноточную область. Охлажденная в этой части градирни вода вместе с частью воды, охлажденной при противотоке, направляется в конденсатор. Уровень температур воды, охлажденной при противотоке, несколько ниже полученного при доохлаждении в подшатровой области. Поэтому забор воды осуществляется раздельно из периферийной и центральной частей водосборного бассейна.  [c.99]

Программой испытаний было предусмотрено измерение температурного и скоростного полей внутри градирни с помощью 12 термометров сопротивления и 12 крыльчатых анемометров, располагавшихся на кронштейнах. Одновременно чашечными анемометрами замерялась скорость воздуха, поступающего в градирню через воздуховходные окна. Таким образом контролировался расход воздуха, участвующего в охлаждении циркуляционной воды. Натурные исследования были проведены при следующих диапазонах основных гидроаэротермических характеристик  [c.106]

Рис. 8.14. Основные схемы водоснао-жения тепловых электростанций а — проточное водоснабжение б — оборотное прудовое водоснабжение в — оборотное водоснабжение с градирнями г — оборотное водоснабжение с брызгальным бассейном / —водоз -бор и насосная 2 — конденсатор 3 — водосброс 4 — дамба-перемычка 5 — остров 5 — градирня 7 — нагретая вода 5 — циркуляционный насос 9 — устройство дл51 разбрызгивания воды 10 — охлажденная вода Рис. 8.14. <a href="/info/538964">Основные схемы</a> водоснао-жения <a href="/info/12747">тепловых электростанций</a> а — проточное водоснабжение б — оборотное прудовое водоснабжение в — <a href="/info/121843">оборотное водоснабжение</a> с градирнями г — <a href="/info/121843">оборотное водоснабжение</a> с <a href="/info/94313">брызгальным бассейном</a> / —водоз -бор и насосная 2 — конденсатор 3 — водосброс 4 — дамба-перемычка 5 — остров 5 — градирня 7 — нагретая вода 5 — <a href="/info/27482">циркуляционный насос</a> 9 — устройство дл51 разбрызгивания воды 10 — охлажденная вода
В системах охлаждения возможны различные варианты. При прямоточной системе шлам выносится охлаждающей водой. В замкнутой же системе (например, в циркуляционной системе охлаждения конденсатора турбины, двигателя внутреннего сгорания, ко.мпрессора) образующийся шлам может отлагаться в застойных местах и охлаждающих устройствах (например, в градирне). Поэтому аппараты для выведения шлама в таких системах необходимы.  [c.76]

На поверяностр конденсаторных трубок и трубопроводов циркуляционной системы охлаждения могут возникать также отложения гидроокиси железа Ре(ОН)з в тех случаях, когда в добавоч ной воде присутствуют соединения железа. При нагревании циркуляционной воды, содержащей бикарбонат закиси железа, при обогащении ее кислородом и потере ею растворенной свободной углекислоты (вследствие аэрации воды в градирнях или брызтальных бассейнах) происходит окисление закисного железа в окисное и гидролиз с образованием гидрата окиси железа.  [c.63]

Расположение трубопроводов охлаждающей воды и обусловливаемая этим величина полного напора циркуляционных насосов в стационарных конденсационных установках зависит от системы водоснабжения. При оборотном водоснабжении с градирнями или брызгальными бассейнами трубопровод охлаждающей воды является разомкнутым (фиг. 140, а). Циркуляционным насосом, помимо гидродинамических сопротивлений системы, приходится преодолевать геометрический напор, равный разности уровней в распределительных желобах водоохлаждающего устройства и резервуаре охлажденной воды, а также скоростной напор для распылива-  [c.285]


В рассмотренных установках происходит главным образом испарительное охлаждение циркуляционной воды вследствие испарения некоторой ее части, и в меньшей мере, в результате нагрева воздуха. Убыль воды в прудах и озерах пополняется естественным путем, а в градирнях и брызгальных бассейнах — при помощи насосной установки из близлежащих источников. Вследствие непрерывного испарения части воды жесткость воды в системе постепенно возрастает, что вызывает необходимость периодической смены воды или химического смягчения ее. Производительность охлаждающего устройства выражается объемным расходом воды W в м 1час (гидравлическая нагрузка). Характерным геометрическим размером является площадь поперечного сечения 8др в на том горизонтальном уровне, где происходит встреча воды с воздухом. Интенсивность работы охлаждающего устройства выражается удельной гидравлической  [c.324]

На фиг. 177 показана одна из схем современой закрытой циркуляционной системы охлаждения. В этой системе применен трубчатый охладитель, омываемый циркулирующей через градирню водой. При такой системе для охлаждения двигателя может применяться вода небольшой жесткости.  [c.205]

При очистке теплообменника в замкнутый контур циркуляции воды с абразивной присадкой по трубопроводу с задвижкой 12 вводится охлажденная на градирнях вода в количестве, достаточном для обеспечения нормального охлаждения продукта в теплообмен1П1ке (примерно равном рабочему расходу воды через теплообменник), и одновременно из циркуляционного контура выводится такое же количество воды. Из контура вода выводится через элемент 3 аккумулятора присадки, пропускаюпиш воду с удаленными из теплообменника загрязнениями и не пропускающий присадки. Выводимая вода подвергается очистке от загрязнений в гидроциклоне (или на фильтрах) 5, цосле чего она подается в коллектор, отводящий нагретую воду от теплооб-  [c.161]

Всистемах охлаждения без разрыва струп (см. рис. 112, г) из агрегата в градирню вода подается по трубопроводу 8. Вода в систему охлаждения добавляется по трубопроводу 9 через бассейн градирни 1. Преимуществом этой системы является возможность регулирования температуры охлаждаемой в градирне воды и поддержание температурного режима охла>кдения в пределах норм и технических условий. К недостаткам относится увеличение жесткости циркуляционной воды вследствие постоянного испарения ее в открытой градирне Кроме того, при прохождении через градирню циркуляционная вода насыщается кислородом, который вызывает коррозию металла системы охлаждения агрегата и сокращает срок его службы.  [c.191]

На компрессорных станциях в системах охлаждения применяются оросительные и кожухотрубчатые холодильники. Оросительные холодильники устанавливаются в градирне и орошаются водой из открытой циркуляционной системы. К о ж у-хотрубчатые холодильники предназначены для охла- ьденпя воды, проходящей в трубном пространстве.  [c.203]

Системы водоснабжения для конденсации пара разделяются на а) прямоточные, в которых вода используется на станции однн раз и возвращается в источник водоснабжения б) циркуляционные (оборотные), в которых водя используется мно гократно, а именно, выйдя нагретой из конденсаторов, направляется в охлаждающее устройство, откуда снова поступает на станцию. Охлаждение воды может производиться в естествэнных или искусственных озерах и прудах, в градирнях, в прудах или бассейнах с разбрызгивающими соплами.  [c.391]


Смотреть страницы где упоминается термин Вода циркуляционная, охлаждение в градирнях : [c.40]    [c.394]    [c.58]    [c.460]    [c.11]    [c.183]    [c.184]    [c.96]    [c.171]    [c.392]    [c.13]    [c.237]    [c.200]    [c.187]    [c.41]   
Справочник для теплотехников электростанций Изд.2 (1949) -- [ c.258 ]



ПОИСК



Вода циркуляционная

Градирни

Охлаждение воды

Охлаждение воды в градирнях

Охлаждение циркуляционной воды



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте