Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Паропроводы

Рассмотрим стали, применяемые главным образом в котло-строении для изготовления паропроводов, пароперегревателей, крепежных и других деталей, подвергаемых длительным меха-  [c.464]

Найти тепловые потери с 1 м паропровода и температуру на границе соприкосновения паропровода и изоляции.  [c.14]

Паропровод диаметром rfi/rf2 = 160/170 мм покрыт слоем изоляции толщиной 6=100 мм с коэффициентом теплопроводности, зависящим от температуры следующим образом Хиз = 0,062(1 + -f 0,363-Ю-Ч).  [c.14]


Определить потери теплоты с 1 м паропровода и температуру на внутренней поверхности трубопровода, если температура наружной поверхности трубы с2=300°С, а температура внешней поверхности изоляции не должна превышать 50° С.  [c.14]

Потери теплоты с I м паропровода 1=205 Вт/м. Температура внутренней поверхности трубопровода /01=300° С.  [c.14]

Решить задачу 7-3 при условии, что после покрытия паропроводов тепловой изоляцией на наружных поверхностях установилась температура /с = 70° С. Наружный диаметр изоляции первого паропровода di = 100 мм и второго 2=350 мм. Температура окружающего воздуха остается, как и в задаче 7-3, /ж = 50 С.  [c.150]

Гнезда в паропроводах, куда монтируются термометры, рассчитаны на работу в условиях экстремальных давлений, температур и вибраций. Вибрации возникают главным образом вследствие завихрений в скоростном потоке пара, возникающих при обтекании гнезд потоком. Для измерения температуры на внутренних кожухах турбины нужны термометры, которые  [c.227]

Выше установлено, что термический к. п. д. цикла Ренкина при самых благоприятных условиях не превышает 50%, а если учесть потери теплоты в котельной при сжигании топлива, в паропроводах,  [c.310]

На паропроводе насыщенного пара установлен термометр, показывающий t = 175 С.  [c.176]

Каково было бы показание манометра на этом паропроводе  [c.176]

Найти диаметр паропровода, по которому протекает пар при давлении р = 1,2 МПа и температуре t = = - 260° С. Расход пара М = 350 кг/ч, скорость пара щ = 50 м/с.  [c.182]

Определить диаметр паропровода, по которому  [c.182]

Найти количество теплоты, которое пар получает в пароперегревателе, и отношение диаметров паропроводов до и после пароперегревателя, считая скорости пара и них одинаковыми.  [c.198]

По паропроводу течет влажный пар, параметры которого Pi = 1 МПа и — 0,98. Часть пара через дроссельный вентиль перепускается в паропровод, давление в котором pj = 0,12 МПа.  [c.229]

Определить состояние пара в паропроводе низкого давления.  [c.229]

Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации. (РД 34-17.310-96). - М. НПО ОБТ, 1997.- 140 с.  [c.56]

ОТ источника лучистой энергии 2 — приемник тепла 5 — потери излучением иН —аккумулирование с ЫН 5 — аккумулирование с НаР б — потери излучением ЫаР 7 — котел 5 — перегреватель 5 —1-й промежуточный подогреватель /б —2-й промежуточный подогреватель //—1-я ступень турбины 2 — 2-я ступень турбины /5 — 3-я ступень турбины 14 — генератор переменного тока /5 — радиатор-конденсатор /б — нагрузка 15 кВт /7 —устройства управления /б — иасос — тепловые потоки ------—трубопроводы для жидкости —паропроводы ------------------механические связи  [c.220]


В паропроводах низкого давления (например, в отопительных системах) удельный вес пара и его температура в процессе движения изменяются так мало, что расчеты можно производить го формулам для несжимаемых жидкостей.  [c.274]

Определить линейную плотность лучистого теплового п з-тока, если наружный диаметр паропровода 300 мм, коэффициент поглощения А=0,9, температура стенки 450 °С, температура окружающей среды 50 °С.  [c.67]

Определить коэффициент лучисто-конвективного теплообмена и потери теплоты с единицы длины паропровода диаметром  [c.68]

Паропровод наружным диаметром Р = 200 мм расположен в большом помещении с температурой воздуха 1 = 30 °С. Температура поверхности паропровода = 400 °С. Определить количество теплоты, отдаваемой совместно излучением и конвекцией с единицы длины паропровода, если степень черноты поверхности паропровода =0,8. Температуру стен помещения можно принять равной температуре воздуха.  [c.68]

Одной из наиболее часто встречающихся задач гидравлики являются расчеты всякого рода трубопроводов водопроводов, нефтепроводов, газопроводов, паропроводов и других, широко применяемых в коммунальном хозяйстве, нефтяной, газовой, химической промышленности и в ряде других отраслей народного хозяйства методы расчета всех трубопроводов могут быть унифицированы.  [c.176]

Паропроводы, питательные трубопроводы, газо-  [c.187]

КЭС — конденсационная электрическая станция, на ней установлены турбоагрегаты конденсационного типа. Для внешнего потребителя такая станция производит только электрическую энергию. Крупные КЭС, снабжающие электроэнергией целый промышленный район и являющиеся самостоятельными предприятиями, называются ГРЭС — государственные районные электростанции. Они связаны с потребителями электроэнергии только линиями электропередачи и обычно размещаются вдали от предприятий и городов, что позволяет избежать дополнительного загрязнения природной среды в зоне городов выбросами ГРЭС. ТЭЦ — теплоэлектроцентраль. ТЭЦ связана с предприятием и жилым массивом трубопроводами для подачи пара и горячей воды. Во избежание больших тепло-потерь, что может иметь sie TO для чрезмерно длинных паропроводов и теплотрасс, ТЭЦ расположена обычно в пределах города, на территории предприятия или вблизи них. На ТЭЦ устанавливаются турбины с отборами пара для нужд производства и отопления либо турбины с противодавлением.  [c.218]

Паропровод диаметром 150/160 мм покрыт с.ноем тепловой изоляции толщиной биа=100 ММ коэффициенты теплопроводности стенки трубы . = 50 Вт/(м-°С) н изоляции >.2 = 0,08 Вт/(м-°С). Температура на впутреиней поверхности паропровода < i=400° и на наружной поверхности изоляции <сз = 50° С (рис. 1-9).  [c.14]

На паропроводе перегретого пара диаметром rf = 400 мм установлена измерительная диафрагма, которая должна быть специально иротарироваиа, т. е. должна быть найдена зависимость Ap = f(G), где Ар —перепад статических давлений в диафрагме, Па G — расход пара, кг/с.  [c.54]

Исследование тепловых потерь с поверхности горизонтальных паропроводов в условиях естественной конвекции проводилось па лабораторной установке, где измерения производились на горп-зоптальной трубе диаметром d=30 мм.  [c.58]

В котелькой проложены два горизонтальных паропровода диаметрами di=50 мм и 2=150 мм. Оба паропровода имеют одинаковую температуру поверхности /с =450° С. Температура окружающего воздуха /ш=50°С. Паропроводы проложены друг от друга на расстоянии, исключающем взаимное тепловое влияние.  [c.150]

Найти отношения коэффициентов теплоотдачи а /аг и потерь теплоты с 1 м qiijqn паропроводов.  [c.150]

Степень черноты иовсрхиоети паропровода е = 0,8. Температуру стен помещения можно принять равной температуре воздуха, т. е. i,, = 30° .  [c.197]

Найти также еоответстную-щне тепловые потери при температуре паропровода 200 С.  [c.197]

Пример 24-3. Стальной паропровод диаметром djd2 — 180/200 жлг с коэффициентом теплопроводности = ЬО вт м-град покрьгг слоем жароупорной изоляции толщиной 50 мм с X 0,18 вт м-град. Сверх этой изоляции лежит слой пробки толщиной 50 мм = = 0,06 вт/ж-гр<3(Э. Температура протекающего внутри трубы пара равна ti = 427° С, температура наружного воздуха 2 = 27° С. Коэффициент теплоотдачи от пара к трубе 200 вт1м -град,  [c.386]


Для оценки экономичности паросиловой установки в целом необходимо еще знать к. п. д. котельной установки у, представляющий собоц отношение полезно использованной теплоты топлива к теплоте сгорания топлива, а также к. п. д. паропровода г]п, учитывающий потери, обусловленн1)1е теплообменом пара с окружающей средой.  [c.235]

У многих материалов под нагрузкой при высоких температурах наблюдается другое явление — непрерывный рост остаточных деформаций, заканчиваюптийся в определенных условиях разрушением материала. Например, стальная труба, являющаяся паропроводом и работающая при определенном давлении и температуре пара, непрерывно увеличивает свой диаметр.  [c.39]

В трубопроводах систем отоп.1ения, вентиляции, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и др. движение, как правило, является турбулентным, так как движущаяся среда (вода, воздух, газ, пар) имеег малую вязкость. Так, для газопроводов сети домового потребления числа Рейнольдса бывают обычно не ниже 3000, в городских сетях — не ниже 200 000, в вентиляционных сетях — не ниже 150 000, сетях сжатого воздуха— не ниже 400 ООО, в паропроводах центрального отопления— не ниже 30 000, а в паропроводах ТЭЦ достигают З-Ю — 5-10 . Ламинарный режим для вэды и воздуха возможен лишь при их движении в трубах очень малого диаметра. Более вязкие жидкости, например масла, могу- - двигаться ламинарно даже в трубах значительного диаметра.  [c.154]

В водопроводных магистральных трубах потери напора на местные сопротивления обычно весьма невелики (не более 10— 20% потерь напора на трение). В воздухопроводах вентиляционных и пневмотранспортных установок, в дутьевых установках котельных потери на преодоление местных сопротивлений часто значительно больше потерь напора на трение. Местные сопротивления являются весьма существенными и при расчете паропроводов.  [c.201]

О расчете паропроводов. При прое (тировании обычных паропроводов, как правило, назначают возможно меньший диаметр трубы е целью уменьшения тепловых потерь. При этом пол чаются сравнительно высокие скорости движения пара (от 10 до 60 м/с), вследствие чего даже в коротких паропроводах возникают значительные потери давления.  [c.274]

Водяной пар при температуре конденсации (10—30° С) имеет чрезмерно малое давление насыщенных паров. Это осложняет конструкцию паросиловой установки из-за необходимости поддерживать в конденсаторе вакуум, а больщие объемы насыщенного пара вызывают увеличение размеров конденсаторов, паропроводов и турбины (по крайней мере нижней ступени ее).  [c.587]


Смотреть страницы где упоминается термин Паропроводы : [c.398]    [c.204]    [c.204]    [c.197]    [c.223]    [c.289]    [c.411]    [c.76]    [c.5]    [c.274]    [c.14]    [c.341]    [c.357]   
Смотреть главы в:

Промышленные котельные установки Изд.2  -> Паропроводы

Передвижные паровые котлы Изд.3  -> Паропроводы

Котельные установки малой мощности  -> Паропроводы

Общая теплотехника Издание 2  -> Паропроводы

Котельные установки  -> Паропроводы


Гидравлика и аэродинамика (1987) -- [ c.295 ]

Котельные агрегаты Часть 1 (1948) -- [ c.13 ]

Коррозия и защита химической аппаратуры ( справочное руководство том 9 ) (1974) -- [ c.291 , c.503 ]

Коррозия и защита химической аппаратуры Том 3 (1970) -- [ c.71 , c.81 , c.82 , c.85 , c.87 , c.158 , c.161 , c.163 , c.173 ]

Справочник по специальным работам (1962) -- [ c.533 ]



ПОИСК



Аварии паропроводов

Аварии паропроводов б Мероприятия по предотвращению аварий

Арматура паровозного котла. Паропровод и приборы котла

Арматура паропроводов, коэффициент сопротивления

Водопроводы и паропроводы

Газопроводы и паропроводы

Главные паропроводы электростанции, принципиальные

Главные паропроводы электростанции, принципиальные схемы

ДРЕНАЖ ПАРОВЫХ СЕТЕЙ. СПУСК КОНДЕНСАТА И ВЫПУСК ВОЗДУХА ИЗ КОНДЕНСАТНЫХ СЕТЕЙ Дренаж паропроводов

ДРЕНАЖ ПАРОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ Общие положения

Диагностика состояния сварных соединений паропроводов

Диаметр паропровода к потребителю, оптимизаци

Динамика давления и расхода пара в паропроводе

Дренаж паропроводов

Дренаж паропроводов высокого давления

Дренаж паропроводов среднего и низкого давлений и вакуума Дренаж паровых турбин

Дренаж паропроводов, транспортирующих мятый пар

Затяжка резьбовых соединений — Выбор паропровода

Затяжка шпилек фланцевого соединения паропровода — Напряжения — Пример определения

Изменения структуры металла и контроль за паропроводами

Испытания паропроводов и арматуры

Контрольный участок паропровода

Мелкие служебные паропроводы турбины

Методика гидравлического расчета водяной паропровода

Наблюдение за металлом паропроводов и пароперегревателей на монтаже и в эксплуатации

Номограммы для расчета паропроводо

Опробование паропроводов на паровую плотность

Основные данные, определяющие нормальную эксплуатацию главных паропроводов установки

Остаточная деформация труб паропроводов и элементов поверхностей нагрев

Остаточная деформация труб паропроводов и элементов поверхностей нагрев котла

Паровозные паропроводы

Паропровод высокого давления

Паропровод и регуляторы Схема паропровода

Паропровод температура в конце участка

Паропровод, давление в конце участка

Паропроводы в системе промежуточного перегрева пара

Паропроводы вспомогательные

Паропроводы главные

Паропроводы классификация

Паропроводы — Гидравлический расче

Паропроводы — Гидравлический расчет

Паропроводы — Расчет

Паропроводы, арматура

Паропроводы, воздухопроводы и гидропроводы

Питательные устройства, арматура, тяга котлов и паропроводы

Повреждения гибов паропроводов и пароперегревателей

Повреждения поверхностей нагрева и паропровод ных труб

Повышение долговечности паропроводов путем восстановительной термообработки

Повышение сопротивления ползучести паропроводов из перлитных сталей, покрытых теплоизоляцией

Ползучесть металла паропровода

Потеря работоспособности потока паропроводе

Прогнозирование ресурса сварных соединений паропроводов

Прогрев паропровода от котла до магистрали

Прогрев паропроводов

Продувка паропровода

Продувка паропроводов и перепускных труб турбины

Пропускная способность паропроводов

Пуск паропроводов и конденсатопроводов

РАЗДЕЛ Г. ПАРОПРОВОД И ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ Паросушитель и паропровод

Разрыв паропровода

Растопка котла и подключение к паропроводу

Расчет патрубков присоединения паропроводов к корпусу турбины

Рациональная эксплуатация паропроводов

Ремонт воздухопроводов, паропроводов и соединительных рукавов

Ремонт паропроводов и их арматуры

Сводная Паропроводы - Проектирование

Схема включения паропроводов блочная

Схема основных паропроводов

Схема паропровода паровоза

Схемы главных паропроводов

Схемы главных паропроводов и питательных трубопроводов

Схемы паропроводов свежего пара

Схемы станционных паропроводов

Таблицы для паропроводов высокого давления

Трубопроводы и паропроводы

Трубы (паропровод)

Турбины вентилятора. Приводный вал и вентиляторные колеса. Разводящий паропровод. Радиаторы (секции конденсатора). Бак конденсата

УСО О Прогнозирование остаточного ресурса пароперегревателей и паропроводов

Увеличение ресурса сварных соединений паропроводов

Уход за паропроводами и трубопроводами горячей воды

Эксплуатационный контроль сварных соединений паропроводов высокого давления



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте