Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Параметры наружного воздуха по ISO

Нагрев воздуха осуществляется в секциях подогрева (воздухонагревателях) поверхностного типа. Они также выполняются из оребренных трубок, внутри которых циркулирует теплоноситель — пар или горячая вода. Если санитарные нормы допускают возврат воздуха в помещение и использование удаляемого из него воздуха после повторной обработки в кондиционере, то при этом значительно экономятся теплота и холод. Расход циркулирующего воздуха может быть постоянным или переменным в зависимости от параметров наружного воздуха.  [c.200]


Системы отопления и вентиляция призваны обеспечить определенные теплофизические условия (микроклимат) в помещениях для людей, для сохранения строительных конструкций, оборудования, предметов, для проведения технологических процессов (ткацкие и текстильные предприятия, точного машиностроения и т. п.). К системам отопления и вентиляции предъявляется ряд санитарно-гигиенических требований, к которым относятся заданные уровни температуры воздуха, влажности и скорости его движения, возможность регулирования указанных величин (ввиду значительных колебаний параметров наружного воздуха), пожаробезопасность и бесшумность работы.  [c.371]

Процессы подготовки воздуха в системе кондиционирования с применением второй рециркуляции 19 (см. рис. 11.1) представлены на рис. 11.2. Для летнего режима точка I соответствует параметрам наружного воздуха, точка 2 — параметрам рециркуляционного воздуха, точка 3 — параметрам смеси, причем  [c.379]

Расчет приточных и вытяжных устройств котельной производится на четыре режима работы вентиляции, соответствующие разным периодам года. Исходные параметры наружного воздуха (параметры Б) выбирают в соответствии со СНиП 11-Г.7-62. Например,  [c.149]

Исходя из целей и задач исследований опытный брызгальный стенд был оснащен соответствующими приборами и аппаратурой, обеспечивающими измерение всех величин, характеризующих работу брызгального бассейна. Место размещения приборов отмечено на рис. 2.7. Для установки и крепления приборов на необходимой высоте в намеченных точках площади водосборного бассейна были изготовлены специальные штанги и приспособления. Для измерения параметров наружного воздуха (температуры по сухому и смоченному термометрам, скорости и направления ветра, барометрического давления) на расстоянии 20 м от стенда был оборудован временный метеорологический пост. Он выполнен переносным и всегда располагался с наветренной стороны стенда, чтобы вынос воды не влиял на показания приборов.  [c.44]

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА  [c.370]

Оптимальные и допустимые параметры воздуха в помещениях должны быть обеспечены системами вентиляции и кондиционирования воздуха в пределах расчетных параметров наружного воздуха [18, 22].  [c.392]

Расчетные параметры наружного воздуха, продолжительность отопительного сезона и скорость ветра в различных географических пунктах при проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха следует принимать по [12, 13,  [c.696]

Расчетные параметры наружного воздуха выбираются в зависимости от назначения системы кондиционирования воздуха и климатических условий местности.  [c.734]


Рис, 15.8. Зависимость температуры охлаждающей воды от параметров наружного воздуха и совершенства водоохладителя  [c.237]

Важной особенностью газотурбинных установок является зависимость их показателей от параметров наружного воздуха, а в первую  [c.296]

Постоянно совершенствуется паровой цикл ПГУ, осуществляется переход к двухконтурным и трехконтурным котлам-утилизаторам с промежуточным перегревом пара. Для стабилизации параметров и повышения мощности установки используется дожигание топлива. Схемы применяемых ПГУ различаются как по составу, так и по технологическому процессу. В отличие от паросиловых установок ГТУ и ПГУ характеризуются значительной чувствительностью к изменению параметров наружного воздуха, что обнаруживается при анализе их показателей.  [c.3]

Остальные режимы работы компрессора являются переменными нерасчетными) из-за изменения параметров наружного воздуха и нагрузки установки. Для определения влияния режима работы компрессора на основные параметры рабочего тела используют зависимости степени повышения давления и КПД от расхода воздуха (рис. 2.9). Применяемые аналитические зависимости неточны из-за большого числа факторов, влияющих на процесс. Поэтому характеристики компрессоров строят на основании испытаний, математических моделей с использованием современных трехмерных расчетных алгоритмов и анализа существующих аналогов. Удачно разработанную конструкцию компрессора фирмы многократно совершенствуют, увеличивают масштаб габаритных размеров ступеней, добавляют нулевые и дополнительные ступени и т.д.  [c.48]

Поясните характер изменения начальных параметров рабочего тела в ГТУ (р и в зависимости от параметров наружного воздуха.  [c.119]

Научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации при проектировании газотурбинных и парогазовых электростанций используют так называемые заводские характеристики ГТУ. Они зависят от параметров наружного воздуха, вида сжигаемого топлива, нагрузки и др. В табл. 6.1 приведены основные данные расчета тепловой схемы энергетической ГТУ типа ГТЭ-115-1170 (ОАО Турбоатом ).  [c.196]

Выполнение современных компрессоров с ВНА и ПНА в определенных условиях дает значительное преимущество по экономичности ГТУ и при частичной нагрузке улучшает показатели работы при изменении параметров наружного воздуха, позволяет не допустить режимы неустойчивой работы компрессора, облегчает запуск установки.  [c.197]

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ГГУ  [c.199]

Работа энергетической ГТУ существенно зависит от параметров наружного воздуха температуры, давления и влагосодержания.  [c.199]

Вместе с тем все чаще в энергетике переходят к внедрению парогазовых установок, в которых теплота выходных газов ГТУ полезно используется для нагрева сетевой воды и генерации технологического пара (тепловые схемы ГТУ-ТЭЦ) или для генерации пара двух или трех давлений и выработки дополнительной электроэнергии в паротурбинной установке (тепловые схемы ПГУ). В этих условиях важными параметрами являются электрический КПД в автономном режиме, значения параметров выходных газов и диапазон их изменения. В ряде случаев система управления ГТУ не в состоянии воздействовать на эти параметры. Из-за влияния параметров наружного воздуха и прежде всего его температуры расход и температура выходных газов значительно изменяются, что не позволяет стабилизировать параметры рабочего тела в схемах ГТУ-ТЭЦ и ПГУ (рис. 6.14). Приходится прибегать к дожиганию топлива в среде выходных газов, что усложняет и повышает стоимость установки, зачастую снижая ее экономичность.  [c.203]

Расчет КУ отличается от аналогичного теплового расчета энергетического парового котла, что объясняется спецификой тепловой схемы ПГУ Тепловой расчет КУ может быть конструкторским или поверочным. Конструкторский тепловой расчет осуществляется для базового (расчетного) режима работы ПГУ. Для конденсационных ПГУ с КУ — это обычно режим при среднегодовых параметрах наружного воздуха (для Москвы = 4 °С). Для парогазовых теплоэлектроцентралей — наиболее общего случая тепловой схемы ПГУ с КУ — базовым, как правило, является режим, соответствующий средней температуре воздуха за отопительный период. В результате конструкторского расчета КУ определяют прежде всего площадь поверхности теплообмена, количество и параметры генерируемого пара.  [c.299]


Изменение температуры пара по первому способу будет быстрым и адекватным, но количество и параметры газов ГТУ обычно изменяются при изменении параметров наружного воздуха или вида сжигаемого топлива в режиме  [c.319]

Энергетические ГТУ отличаются от ПСУ тем, что работа в расчетном режиме (по ISO-2314 это параметры воздуха = 15 °С, р = 0,1013 МПа, влажность 60 %) для них скорее исключение, чем правило. Параметры наружного воздуха, забираемого компрессором, постоянно изменяются, и в результате существенно изменяются основные характеристики ГТУ электрическая мощность, КПД производства электроэнергии, потребление топлива, количество и параметры выходных газов (см. рис. 6.9). Энергетические ГТУ большую часть времени работают на нерасчетных (переменных) режимах.  [c.360]

В качестве компромисса возможно применение системы с параллельной конденсацией теплоты отработавшего в паровых турбинах пара. При параллельной конденсации этот пар направляется одновременно в систему воздушного конденсатора и в поверхностный конденсатор (рис. 8.90). Образовавшийся в них конденсат собирается в общем конденсатосборнике, выполняемом заодно с поверхностным конденсатором. Количество пара, поступающего в каждый из конденсаторов, в любой момент времени зависит от параметров наружного воздуха, нагрузки ТЭС и наличия охлаждающей воды, добавляемой в систему. Оба конденсатора (поверхностный и воздушный) работают постоянно при почти одинаковом давлении конденсации.  [c.379]

Энергетические характеристики и параметры работы ГТУ можно определить при расчете ее тепловой схемы либо воспользоваться соответствующей информацией фирмы-изготовителя. Научно-исследовательские и проектные организации пользуются характеристиками ГТУ, которые фирмы предоставляют в табличной или графической форме в зависимости от нагрузки, параметров наружного воздуха, вида сжигаемого топлива, изменения сопротивления газовоздушного тракта и др. Пример аппроксимации этих данных для их использования в машинных расчетах приведен в 7.1. Соответствующие программные продукты разработаны в НИЛ ГТУ и ПГУ ТЭС МЭИ и в других организациях.  [c.446]

Проектирование ГТУ-ТЭЦ имеет свои особенности, связанные с постоянным изменением параметров рабочего тела в ГТУ. Под влиянием параметров наружного воздуха изменяются мощность на выводах электрогенератора установки, температура, расход и теплота газов за ГТ. Электрическая нагрузка ГТУ обычно регулируется изменением угла наклона ВНА и ПНА первых ступеней осевого компрессора ГТУ, а также воздействием на расход топлива. Различные типы энергетических ГТУ по-разному реагируют на изменение электрической нагрузки и параметров наружного воздуха.  [c.463]

Исследование показало, что экономичность установки зависит от типа использованной в тепловой схеме ГТУ и наличия дожигания топлива. Влияние параметров наружного воздуха незначительно. Применение ПГУ с параллельной схемой повысило экономичность пылеугольного энергоблока в среднем на 4 %. Были изучены также характеристики КУ Его конструкторский расчет был выполнен при = -4 °С, а поверочные тепловые расчеты — для других значений этой температуры. Было выявлено, что количество генерируемого в КУ пара зависит от параметров выходных газов ГТУ, ее нагрузки, недогрева на холодном конце испарителя 0, и недогрева  [c.501]

На первом этапе выполняют тепловой расчет КУ и его теплообменников с использованием характеристик ГТУ при заданных виде топлива, нагрузке и параметрах наружного воздуха. После этого делают поверочный расчет тепловой схемы ПТУ и, при необходимости, энергетического парового котла. Путем нескольких приближений уточняют конструктивную схему КУ, проверяют ограничения по работе ПТУ и энергетического котла. Затем определяют показатели тепловой экономичности ПГУ.  [c.509]

Параметры наружного воздуха по ISO 48, 189  [c.574]

Степень обработки воздуха в кондиционере определяется по данным расчета теплоты и влажности помешения, расчетными параметрами наружного воздуха, особенностями обслуживаемого объекта. В настоящее время разработан ряд методов расчета процессов тепло-и массобмена в элементах кондиционеров, в том числе в оросительных камерах.  [c.378]

При расчете систем кондиционирования широко используетея -диаграмма. Обычно относительная влажность на выходе из оросительной камеры не превышает 95%, поэтому при построении процееса увлажнения воздуха в di-диаграмме температуру разбрызгиваемой воды принимают равной температуре мокрого термометра, а конечное состояние воздуха определяется точкой 10 (рис. 11.2) пересечения линии i = onst, проходящей через точку 9, соответствующую начальным параметрам наружного воздуха, с линией Ф, = 95%. При одновременном поступлении в воздух теплоты и влаги процесс является политропным, построение его на диаграмме осуществляется с помощью тепловлажностного отноще-ния (11.6).  [c.378]

Для зимнего режима точка 7 характеризует параметры наружного воздуха. В калорифере первой ступени осуществляется подогрев до состояния, характеризуемого точкой 8. Точка I определяет параметры воздуха первой рециркуляции, точка 9 — параметры смеси, причем 89/92 = mpi/ma н. Процесс увлажнения 9 — 10 является процессом 1 = onst. Точка 11 характеризует параметры смеси в результате смешения с воздухом второй рециркуляции. Нагрев 11-12 происходит в калорифере второй ступени, после чего воздух подается в помещение (процесс 122 ).  [c.379]

Нагрев воздуха осуществляется в секциях подогрева (воздухонагревателях) поверхностного типа. Они также выполняются из ореб-ренных трубок, внутри которых циркулирует теплоноситель — пар или горячая вода. Процесс нагрева воздуха протекает без изменения влагосодержания и изображается на Я, -диаграмме линией 14 (см. рис. 4.13). Расход теплоты на нагрев воздуха определяется, так же как и расход холода при охлаждении, по формуле (25.6), в которую подставляется разность энтальпий Я4—Н. Если санитарные нормы допускают использование удаляемого из помещения воздуха для повторной его обработки в кондиционере, то при этом значительно экономятся теплота и холод. Объем циркуляционного воздуха может быть постоянным или переменным, в зависимости от параметров наружного воздуха. Конструкция самого кондиционера при этом не изменяется.  [c.248]


Для измерения параметров наружного воздуха (температура по сухому и смоченному термометрам, влажность, скорость и направление ветра, барометрическое давление) на расстоянии не менее 50 м от градирни оборудуются два временных метеорологических пункта или две метеостанции. Метеопункты располагаются с наветренной стороны градирни, чтобы на показа-  [c.110]

Номограмма состоит из двух графиков основного — зависимости температуры охлажденной воды от параметров наружного воздуха и дополнительного — поправки на влажность наружного воздуха. Определяют температуру охлажденной воды с помощью номограммы следующим образом психрометром Ассмана измеряют температуры наружного воздуха по сухому и смоченному термометрам и далее определяют влажность воздуха. По температуре сухого термометра и температурному перепаду снимают с основного графика температуру охлажденной воды. Затем по температуре воздуха и его влажности определяют поправку. Суммируют ее (с соответствующим знаком) с ранее снятой температурой и получают окончательное значение температуры охлажденной воды. Номограмма температур охлажденной воды допускает погрешность в сопоставлении с натурными измерениями до ГС, более значительные расхождения указывают на необходимость проверки положения регулировочных щитов (при штиле — полное их открытие, при ветре —закрытие наветренной части градирни) или состояния оборудования.  [c.115]

Задачи опггимизации использования наружного воздуха, теплонасосных установок, вторичной теплоты. Стандартные программы использования теплоты наружного воздуха характерны в основном для систем кондиционирования воздуха, используемых в США. На ЭВМ анализируются два параметра наружного воздуха (температура и влажность), используемого как охладитель и те же параметры для помещения. В зависимости от соотношения теплосодержания наружного и внутреннего воздуха ЭВМ оптимизирует поступление наружного воздуха посредством включения и выключения автоматизированных заслонок.  [c.35]

Характеристики ГТУ при переменных параметрах наружного воздуха и переменных параметрах работы самой установки для условий эксплуатации обычно представляются в виде диаграммы режимов, которую получают опытно-расчетньгм путем. Обь[чно диаграмма оформляется в виде графиков и номограмм, удобных для обслуживающего персонала станции. Пример такой диаграммы для од-новальной энергетической ГТУ типа ГТЭ-150 приведен на рис. 4.19. Там же стрелками показан порядок определения электрической мощности ГТУ при новых значениях температуры и давления атмосферного воздуха 1 = 23 °С = 97,3 кПа.  [c.386]

Эти условия должны соблюдаться и при возможном ухудшении характеристик ГТУ, а также при наиболее неблагоприятном изменении параметров наружного воздуха. Собственно пуск начинается с включения масляного насоса, обеспечивающего смазку подшипников, гидроподъем (при его наличии), а также подачу масла в системы регулирования.  [c.146]

При сохранившихся параметрах наружного воздуха (пр = onst) понижение температуры газов перед ГТ с до при воздействии на топлив-190  [c.190]

Для конкретного типоразмера энергетической ГТУ важно, чтобы ее характеристики были как можно менее подвержены влиянию параметров наружного воздуха. Для этой цели применяют различные технические средства (входной направляющий аппарат (ВНА) и поворотные направляющие аппараты (ПНА) осевого компрессора ГТУ), а также воздействуют на систему то-пливоподачи и др.  [c.332]


Смотреть страницы где упоминается термин Параметры наружного воздуха по ISO : [c.370]    [c.48]    [c.90]    [c.443]    [c.485]    [c.497]   
Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций (2002) -- [ c.48 , c.189 ]



ПОИСК



1-- наружные

373, — Ход 391, — Шар наружная

Влияние параметров наружного воздуха на характеристики энергетических ГТУ

Метеорологические условия в отапливаемых помещениях Расчетные параметры наружного воздуха

О параметрах воздуха

Параметры наружного воздуха по ISO давлением

Расчетные параметры наружного воздуха

Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте