Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Воздухоподогреватель

Устройство современного парового котла. Одна из схем котла с естественной циркуляцией приведена на рис. 18.2. Барабанный паровой котел состоит из топочной камеры и газоходов, барабана, поверхностей нагрева, находящихся под давлением рабочей среды (воды, пароводяной смеси, пара), воздухоподогревателя, соединительных трубопроводов и воздуховодов.  [c.148]


Все поверхности нагрева котла, в том числе и воздухоподогреватель, как правило, трубчатые. Лишь некоторые мощные паровые котлы имеют воздухоподогреватели иной конструкции.  [c.148]

Газоход, в котором расположены водяной экономайзер и воздухоподогреватель, называют конвективным (конвективная шахта), в нем теплота передается воде и воздуху в основном конвекцией. Поверхности нагрева, встроенные в этот газоход и называемые также хвостовыми, позволяют снизить температуру продуктов сгорания от 500—700 °С после пароперегревателя почти до 100 °С,  [c.148]

Температуру стенок труб воздухоподогревателя во избежание конденсации на них водяных паров из уходящих газов желательно поддерживать выше точки росы. Этого можно достичь предварительным подогревом воздуха в паровом калорифере либо рециркуляцией части горячего воздуха.  [c.151]

Регенеративный воздухоподогреватель котла (рис. 18.6) представляет собой медленно вращающийся (3—5 об/мин) барабан (ротор) с набивкой (насадкой) из гофрированных тонких стальных листов, заключенный в неподвижный корпус. Секторными плитами корпус разделен на две части — воздушную и газовую. При вращении ротора  [c.151]

Регенеративный воздухоподогреватель отличается компактностью (до 250 м поверхности нагрева в I м набивки) он широко распространен на мощных энергетических котлоагрегатах. Недостатком его являются большие (до  [c.152]

Рис. 18.6. Устройство регенеративного вращающегося воздухоподогревателя Рис. 18.6. Устройство регенеративного вращающегося воздухоподогревателя
Температура уходящих из котла газов может достигать 400 °С. Поэтому за котлом часто устанавливают водяной экономайзер либо трубчатый воздухоподогреватель. Это позволяет поднять КПД котла до 90,5 %.  [c.155]

Котлы-утилизаторы. Для использования теплоты отходящих газов различных технологических установок, а том числе и печей, применяются котлы-утилизаторы, вырабатывающие, как правило, пар. При высоких температурах газов (более 900 °С) эти котлы снабжаются радиационными (экранными) поверхностями нагрева и имеют такую же компоновку, как и обычный паровой котел, только вместо топки радиационная камера, в которую снизу входят газы. Воздухоподогреватель отсутствует, если нет необходимости в горячем воздухе для нужд производства. Газы сначала охлаждаются н радиационной камере, как в топке обычного котла. Большой свободный объем этой камеры позволяет иметь повышенную толщину излучающего слоя и, как следствие, повышенную степень черноты газов. Поэтому  [c.156]


Воздухоподогреватель типа. газовзвесь"  [c.370]

Температура газов на входе в воздухоподогреватель Температура газов на выходе из воздухоподогревателя Температура воздуха на выходе из воздухоподогревателя Твердый теплоноситель  [c.370]

Расход газов на воздухоподогреватель Расход воздуха на воздухоподогреватель Расходная концентрация газовой (воздушной) камер  [c.370]

Воздухоподогреватель типа. газовзвесь  [c.371]

Вычислить плотность теплового потока q, Вт/м , в пластинчатом воздухоподогревателе и значения температур на поверхностях листов, если известно, что средняя температура газов /, 1 = 315° С и средняя температура воздуха /и,2=135°С, соответственно коэффициенты теплоотдачи ai = 23 Вт/(м2- С) и О2=30 Вт/(м2-°С). Толщина листов подогревателя 6 = 2 мм. Коэффициент теплопроводности материала листов Х = 50 Вт/(м-°С).  [c.12]

Тепловая производительность воздухоподогревателя при этих условиях Q = 587 кВт. Снижение производительности AQ=16,7% Расход воздуха составит 0 = 2,23 кг/с.  [c.18]

Воздухоподогреватель выполнен нз элементов, состоящих из овальных чугунных труб. Ребра имеют трапециевидное сечение и расположены вдоль образующей на внутренней поверхности трубы (рис. 1-19).  [c.25]

Трубчатый воздухоподогреватель предполагается выполнит . из труб диаметром d=38 мм, расположенных в коридорном порядке с поперечным п продольным  [c.146]

Определим температуру газов па выходе из воздухоподогревателя.  [c.223]

Площадь поверхности нагрева воздухоподогревателя  [c.225]

Нагреваемая солнечным излучением проницаемая зачерненная металлическая стенка применяется в эффективных низкотемпературных солнечных воздухоподогревателях. При малой плотности используемых матриц (многослойных сеток, перфорированной фольги, металлического войлока или зачерненного стекловолокна) поглощение излучения в них приобретает объемный характер и такие устройства следует отнести к ПТЭ с объемным тепловыделением.  [c.10]

В воздухоподогреватель парового котла подается вентилятором 130 000 м /ч воздуха при температуре 30 С.  [c.21]

Определить объемный расход воздуха на выходе из воздухоподогревателя, если он нагревается до 400 С при постоянном давлении,  [c.21]

Для использования теплоты газов, уходящих из паровых котлов, в газоходах последних устанавливают воздухоподогреватели. Газы протекают внутри труб и подогревают воздух, проходящий поперек тока (рис. 7).  [c.50]

Рис. 13.8. Схемы теплообменников с перекрестным током теплоносителей а — двухходовой воздухоподогреватель li многоходовой змеевиковый водоподогреватепь (экономайзер) Рис. 13.8. <a href="/info/348036">Схемы теплообменников</a> с перекрестным током теплоносителей а — двухходовой воздухоподогреватель li многоходовой змеевиковый водоподогреватепь (экономайзер)
Низкотемпературные поверхности нагрева. Низкотемпературными считаются поверхности, расположенные в конвективном газоходе и работающие при относительно невысоких температурах нро,ауктов сгорания. К ним относятся водяные экономайзеры и воздухоподогреватели. Основная цель их установки — максимальное использование теплоты уходящих из котла газов.  [c.150]

Воздухоподогреватели. 11о-скольку питательная вода перед экономайзером энергетических котлов имеет высокую температуру t после регенеративного нагрева (при р= 10 МПа, например, <п, = 230 °С), глубоко охладить уходящие из котла газы с ее помощью нельзя. Для дальнейшего охлаждения газов после экономайзера ставят воздухоподогреватель, в котором нагревают воздух, забираемый из атмосферы и идущий затем в топку на горение. При сжигании влажного угля нагретый воздух предварительно используется для его супжи в углеразмольном устройстве и транспортировки полученной пыли в горелку.  [c.151]

По принципу действия воздухоподогреватели разделяются на рекуперативные и регенеративные. Рекуперативные это, как правило, стальные трубчатые воздухоподогреватели (диаметр трубок 30—40 мм). (2хема такого подогревателя приведена на рис. 18.5. Трубки в нем расположены обычно вертикально, внутри них движутся продукты сгорания воздух омывает их поперечным потоком в несколько ходов, организуемых за счет перепускных воздуховодов (коробов) и промежуточных перегородок.  [c.151]


Регенерация теплоты наиболее эффективно работает совместно с принципом противотока, в соответствии с которым нагреваемые продукты или детали должны двигаться навстречу охлаждаемым, от которых они получают энергию. На рис. 24.2 специально допущена неточность и принцип противотока использован только в самой печи (горячие газы и детали), а воздухоподогреватель взят с перекрестным движением сред. Про-тивоточный теплообменник, как, например, изображенный на рис. 24.3, позволил бы сильнее снизить температуру отходящих из печи газов, а следовательно, и в большей степени уменьшить потерю теплоты вместе с ними.  [c.205]

Более полное использование теплоты продуктов сгорания привело к значительному снижению температуры уходящих газов, и установка дополнительных поверхностей нагрева (водяного экономайзера и воздухоподогревателя) и золоуловителей увеличила аэродинамическое сопротивление тракта уходящих газов. В этих условиях удаление газов стало возможным только за счет работы дымососа, а функция дымовой трубы свелась к рассеянию вредных веществ (золы, токсичных газов) с больщой высоты по-возможности над большей территорией для уменьщения их концентрации.  [c.217]

В простом открытом газотурбинном цикле камера сгорания с псевдоожиженным слоем под давлением работает как контактный воздухоподогреватель. Часть воздуха после компрессора поступает для сжигания топлива, а остальная часть подмешивается к продуктам сгорания с целью поддержания определенной температуры стенок камеры и температуры горячего газа, подаваемого в газовую турбину. Возможны н другие конструктивные и схемные решения. На рис. 1.6 показана схема ГТУ, оснащенной топочным устройством с псевдоожиженным слоем под давлением. Особенностью данной схемы является подача 1/3 воздуха после компрессора для псевдоожижения слоя, в то время как остальные 2/3 поступают в змеевики, погруженные в слой. Благодаря этому значительно уменьшается количество газов, которые необходи. МО очищать от твердых частиц. Кроме того, такое решение позволяет использовать обычную газовую турбину с  [c.16]

Сквозные дисперсные потоки имеют многочисленные технические приложения пневмотранспорт ряда материалов, движение сыпучих сред в силосах и каналах, сушка в слое и взвеси (шахтные, барабанные, пневматические и другие сушилки), камерное сжигание топлива, регенеративные и рекуперативные теплообменники с промежуточным твердым теплоносителем, гомогенные и гетерогенные атомные реакторы с жидкостными и газовыми суспензиями, химические реакторы с движущимся слоем катализатора или твердого сырья, шахтные и подобные им печи — все это далеко не полный перечень. Возникающие при этом технические проблемы изучаются давно, но разрозненно и зачастую недостаточно. Исследование различных форм существования сквозных дисперсных систем в качестве особого класса потоков, выявление режимов их движения, раскрытие механизма теплообмена и влияния на него различных факторов (в первую очередь концентрации), использование полученных данных для увеличения эффективности существующих и разрабатываемых аппаратов и процессов — все это представляется как чрезвычайно актуальная и важная для современной науки и различных отраслей техники проблема. Так, например, применение проточных дисперсных систем в теплоэнергетике позволяет разрабатывать новые экономичные неметаллические воздухоподогреватели, высокотемпературные теплообменники МГД-установок, системы интенсивного теплоотвода в атомных реакторах, высокоэффективные сушилки, методм энерго технологического использования топлива и др.  [c.4]

В свою очередь каждую из приведенных групп будем различать по важнейшей характеристике дисперсных потоков — концентрации твердого компонента а) теплообменники типа газовзвесь , б) теплообменники типа флюидный поток , падающий слой , в) теплообменники типа движущийся плотный слой . Естественно, что характеристики теплообменников также зависят от взаимонаправления потоков (прямоточные, противоточные, перекрестные, многоходовые схемы), от особенностей твердого компонента (двухкомпонентные, многофазные и многокомпонентные среды мо-нодисперсные и полидисперсные частицы и т. п.), от назначения теплообменника (низкотемпературные и высокотемпературные воздухоподогреватели, регенераторы ГТУ, пароперегреватели, системы теплоотвода в ядерных реакторах и т. п.), от конструктивных особенностей (с тормозящими элементами, с вибрацией, в циклонных аппаратах) и пр.  [c.359]

Полученные данные были использованы (Л. 334, 335] при создании на Одесской ТЭЦ полупромышленного воздухоподогревателя, в котором по рекомендации Д. П. Гохштейна был использован известный принцип торможения падающей насадки (см. гл. 2, 5). Длительная работа этого теплообменника (в общем около 1 400 ч) позволяет отметить следующее при использовании дисперсного теплоносителя в виде частиц кварцевого песка размером 0,5 мм температура уходящих котельных газов может быть снижена от 200 до 100—80° С, что соответствует степени регенерации ар 0,65- 0,75 механический транспорт частиц ковшовым элеватором обеспечивает устойчивую и безаварийную работу, износ кварцевых частиц не наблюдался, занос камер золой в действующем теплообменнике отсутствовал перетечки воздуха в газовую камеру составили 4%. Для разработки и эксплуатации промышленного воздухонагревателя подобного типа в последнее время проведено изучение вопросов автоматического регулирования рас-368  [c.368]

Представляют также интерес данные об опытном воздухоподогревателе, разработанном Кашуниным на основе принципа поперечно продуваемого плотного слоя. Модель этого теплообменника -производительностью 500 м ч воздуха была смонтирована на котле ФТ-40/34 Барпаулэнерго При ее испытании в течение 150 ч не было замечено заноса золы, истирания дроби (dm = 5 мм) и жалюзийны.ч проходов для газа, нарушения работы ковшевого элеватора. Скорости газа и воздуха составляли 1,06—1,83 м сек. Перетечки воздуха были равны 10%, что в 1,5—2 раза меньн1е переточек в воздухоподогревателях Юнгстрем . Нагрев воздуха от 40 до 200—230° С при охлаждении газов с 330—360 до 140—180 С соответствовал степени регенерации Ор примерно 0,6. Следует отметить в качестве недостатка подобных теплообменников их значительный вес и потребность в затратах металла для дроби. Наряду с этим наличие дробеочистки на многих электростанциях упрощает вопрос снабжения регенеративных теплообменников движущейся насадкой.  [c.384]


Э л ь к и н Г. И., Исследование теплообмена, аэродинамики и механики движущейся насадки в воздухоподогревателе типа тор-моженная газовзвесь , Капд. диссертация, Одесса, 1964.  [c.417]

Элькин Г. И., Гор бис 3. Р., Использование тепла уходящих газов в воздухоподогревателе типа газовзвесь , сб. докладов на республиканской конференции по комплексному использованию тепла и топлива в промышленности, Одесса, 1964.  [c.417]

Модели электрофильтра типа ЭГЗ-4-265 для котлов блока 500 МВт ГРЭС [70]. Отличие этого электрофильтра от предыдущего состоит в основном в значите.гьно большей его ширине, а также в форме подводящих участков. В рассматриваемой установке дымовые газы от регенеративных воздухоподогревателей (РВП) поступают к электрофильтру через несимметричные диф(рузоры / с углом расширения il = 20-н30° (рис. 9.13, а). Для предотвращения (или значительного уменьшения) отрыва потока и более равномерного распределения его в подводящем участке предложено установить в диффузорах по четыре разделительные стенки (штриховые линии, рис. 9.13). Из дифф /зора поток идет к колену 2 с направляющими лопатками 3. Расположение последних в колене показано на рис. 9.13,с).  [c.249]

Золоулавливающая установка Хг 1. На рис. 9.19 показана схема золоулавливающей установки, состоящей из пары двухсекционных электрофильтров и подводящих и отво.-щщих участков с общими раздающим и собирающим коллекторами. Электрофильтры в данном случае значительно смещены относительно оси котла, поэтому раздающий коллектор выполнен с торцовым входом. При этом он имеет переменное сечение. Газ из регенеративных воздухоподогревателей после поворота в коленах / и 2 на 180° и затем на 90° направляется в раздающий коллектор 3, из которого через боковые ответвления 4 поступает в диффузоры 5, непосредственно примыкающие к форкамерам 6 электрофильтров 7. Сек-  [c.260]

В первом прпближоппи принимаем среднюю температуру газов в воздухоподогревателе f,Ki = 300° . При этой  [c.223]


Смотреть страницы где упоминается термин Воздухоподогреватель : [c.147]    [c.148]    [c.148]    [c.159]    [c.162]    [c.204]    [c.221]    [c.372]    [c.381]    [c.388]    [c.143]    [c.222]   
Теплотехника (1986) -- [ c.276 ]

Конструкция и расчет котлов и котельных установок (1988) -- [ c.10 , c.106 , c.132 ]

Теплотехника (1986) -- [ c.159 ]

Котельные агрегаты Часть 1 (1948) -- [ c.9 ]

Парогенераторные установки электростанций (1968) -- [ c.16 ]

Тепловое и атомные электростанции изд.3 (2003) -- [ c.23 , c.24 ]

Испытание и наладка паровых котлов (1986) -- [ c.14 , c.58 ]

Теплотехника (1985) -- [ c.381 ]



ПОИСК



Анализ зависимости основных параметров воздухоподогревателя от тепловых, гидродинамических и конструктивных показателей

Борьба с низкотемпературной коррозией воздухоподогревателей

Борьба с сернистой коррозией воздухоподогревателя

В вагранки газовые воздухоподогреватели

Влияние отдельных параметров шариковой насадки на к.п.д. воздухоподогревателя

Водяные экономайзеры и воздухоподогреватели

Водяные экономайзеры и воздухоподогреватели Формулы для ориентировочного определения температуры дымовых газов за котлами различных типов

Водяные экономайзеры, воздухоподогреватели и золоулавливающие устройства

Воздухоподогреватели газовые

Воздухоподогреватели горизонтальные

Воздухоподогреватели диаметр труб

Воздухоподогреватели дробепоточные

Воздухоподогреватели и условия их работы

Воздухоподогреватели контроль

Воздухоподогреватели котельных агрегато

Воздухоподогреватели коэффициент теплопередачи

Воздухоподогреватели обдувка

Воздухоподогреватели паровозные

Воздухоподогреватели паровые

Воздухоподогреватели паровых котлов - Коэфициент использования

Воздухоподогреватели парогенераторов

Воздухоподогреватели пластинчатые

Воздухоподогреватели пластинчатые для газотурбовозов

Воздухоподогреватели проверка плотности

Воздухоподогреватели прямоточные Рамзина 53 СПС - Впрыскивающие устройства

Воздухоподогреватели расчет

Воздухоподогреватели ребристозубчатые

Воздухоподогреватели ребристые

Воздухоподогреватели регенеративного типа

Воздухоподогреватели ремонт

Воздухоподогреватели рециркуляция

Воздухоподогреватели ржавление

Воздухоподогреватели с многократной принудительной циркуляцией

Воздухоподогреватели с падающей сыпучей насадкой

Воздухоподогреватели с шариковыми насадками Конструкция и рабочий процесс воздухоподогревателя

Воздухоподогреватели точка росы

Воздухоподогреватели трубчатые

Воздухоподогреватели трёхбарабанные - Циркуляция вод

Воздухоподогреватели трёхбарабанные ЛМЗ

Воздухоподогреватели чугунные

Воздухоподогреватели чугунные ребристые

Воздухоподогреватели эксплоатация

Воздухоподогреватели энергетические

Воздухоподогреватели, их назначение и типы

Воздухоподогреватель Каблиц

Воздухоподогреватель вращающийся

Воздухоподогреватель газотурбинной

Воздухоподогреватель газотурбинной методика комплексного тепло-аэродинамического расчета

Воздухоподогреватель газотурбинной относительное сопротивление

Воздухоподогреватель газотурбинной пластинчатой конструкции

Воздухоподогреватель газотурбинной поверхность теплообмена

Воздухоподогреватель газотурбинной расположение в схеме газотурбинной

Воздухоподогреватель газотурбинной регенеративного типа

Воздухоподогреватель газотурбинной трубчатой конструкции

Воздухоподогреватель газотурбинной установки

Воздухоподогреватель газотурбинной установки: влияние протечек

Воздухоподогреватель газотурбинной цикла

Воздухоподогреватель газотурбинной число ходов при перекрестном токе

Воздухоподогреватель двухпоточный

Воздухоподогреватель каскадный

Воздухоподогреватель компоновка

Воздухоподогреватель малогабаритный

Воздухоподогреватель многопоточный

Воздухоподогреватель однопоточный

Воздухоподогреватель очистка

Воздухоподогреватель регенеративный

Воздухоподогреватель рекуперативный

Воздухоподогреватель рекуперативный (трубчатый)

Воздухоподогреватель с кипящим промежуточным теплоносителем

Воздухоподогреватель с промежуточным теплоносителе

Воздухоподогреватель тепловосприятпе

Воздухоподогреватель, экономайзер и испарительная часть

Вращающиеся роторные воздухоподогреватели

Гидродинамические сопротивления воздухоподогревателя

Глава двадцать первая. Экономайзеры и воздухоподогреватели

Двухступенчатая компоновка воздухоподогревателей

Доменный воздухоподогреватель

Допуски для шамотных изделий трубчатых воздухоподогревателей

Допуски для шамотных сборке кубов трубчатых воздухоподогревателей

Допуски на зазоры в концевых трубчатых воздухоподогревателей

Запасные части к топкам, экранам, перегревателям, водяным экономайзерам, воздухоподогревателям, золоуловителям и трубопроводам

Запасные части к чугунным ребристым плитам и трубам для воздухоподогревателей

Избыток воздуха за воздухоподогревателем

Изготовление кубов трубчатых воздухоподогревателей

Изготовление насадок для трубчатых воздухоподогревателей

Использование тепла уходящих газов в поверхностных водяных экономайзерах и воздухоподогревателях

Испытание плотности воздухоподогревателя при помощи вентилятора

Исследование герметичности узлов воздухоподогревателя разборной конструкции

Классификация высокотемпературных воздухоподогревателей

Комплектация паровых котлов регенеративными воздухоподогревателями

Комплектность поставки чугунного ребристого воздухоподогревателя

Конструкции воздухоподогревателей

Коррозия и забивание золой воздухоподогревателей

Котельные Воздухоподогреватели

Коэффициент загромождения регенеративного воздухоподогревателя

Коэффициент сопротивления воздухоподогревателя регенера

Коэффициент сопротивления воздухоподогревателя регенеративного

Коэффициент теплоотдачи конвекцией для пластинчатых воздухоподогревателей при Re Коэффициент теплоотдачи конвекцией для регенеративных воздухоподогревателей

Мероприятия по предупреждению повреждений воздухоподогревателей

Монтаж воздухоподогревателей

Монтаж воздухоподогревателей 9- 1. Монтаж чугунных воздухоподогревателей

Монтаж регенеративных вращающихся воздухоподогревателей

Монтаж стальных трубчатых воздухоподогревателей

Монтаж трубчатых воздухоподогревателей

Монтаж трубчатых воздухоподогревателей и чугунных экономайзеров

Монтаж чугунных экономайзеров и воздухоподогревателей

Назначение и принцип работы воздухоподогревателей

Наивыгоднейшее соотношение скоростей газов и воздуха в воздухоподогревателях

Наивыгоднейшие скорости газов для воздухоподогревателей

Неполадки в работе водяных экономайзеров и воздухоподогревателей

Низкотемпературная коррозия воздухоподогревателей

О возможности замены кауперов для доменных печей высокоэффективными воздухоподогревателями

Обкатка регенеративного воздухоподогревателя после ремонта

Обмывочные воды регенеративных воздухоподогревателей мазутных котлов

Обслуживание воздухоподогревателей

Описание конструкций основных элементов регенеративных воздухоподогревателей

Оптимизация характеристик воздухоподогревателя

Основные мероприятия по предупреждению повреждений воздухоподогревателей

Основные рекомендации при использовании воздухоподогревателей за котлами небольшой производительнести

Основные системы воздухоподогревателей Значение подогрева воздуха

Основные технические данные трубчатых воздухоподогревателей паровых котлов

Основные типы воздухоподогревателей

Основные требования к воздухоподогревателям газотурбинной установки

Основы расчета воздухоподогревателя с шариковой насадкой Особенности теплового расчета

Основы расчета пароперегревателей, водяных экономайзеров и воздухоподогревателей

Особенности испытаний воздухоподогревателей

Особенности различных систем и перспективы развития воздухоподогревателей

Отклонение диаметра трубного трубчатых воздухоподогревателей

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПАРОГАЗОВЫХ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ Выбор схемы размещения воздухоподогревателя

Паровые Воздухоподогреватели, - Коэфициент использования

Пароперегреватели, экономайзеры, воздухоподогреватели

Перегреватели, экономайзеры, воздухоподогреватели

Планирование и виды ремонта воздухоподогревателей Техническая документация

Пластинчатые конструкции воздухоподогревателей

Поверочный расчет воздухоподогревателя и эффективность регенерации

Поверхность изотермическая регенеративного воздухоподогревателя

Поверхность изотермическая трубчатого воздухоподогревателя

Повреждения воздухоподогревателей

Повреждения воздухоподогревателей Основные причины повреждений

Повреждения и ремонт трубчатых воздухоподогревателей

Повреждения регенеративных воздухоподогревателей и их ремонт

Подготовка регенеративного воздухоподогревателя к работе

Подогрев воздуха и расположение экономайзера и воздухоподогревателя в газовом тракте

Предупреждение повреждений воздухоподогревателей

Приведенные коэффициенты теплоотдачи с воздушной стороны чугунных ребристых и ребристо-зубчатых воздухоподогревателей

Приведенные коэффициенты теплоотдачи с га-, зовой стороны чугунных ребристых и ребристо-зубчатых воздухоподогревателей

Приведенные коэффициенты теплоотдачи чугунного ребристого плитчатого воздухоподогревателя Кусинского завода

Пример расчета регенеративного воздухоподогревателя с шариковой насадкой для парового котла производительностью 220 тчас

Примеры повреждений воздухоподогревателей

Проблема создания высокотемпературного воздухоподогревателя

Проверка и монтаж трубчатых воздухоподогревателей

Раздел одиннадцатый Ремонт регенеративных воздухоподогревателей 11-1. Повреждения и порядок ремонта регенеративных воздухоподогревателей

Размещение воздухоподогревателей

Расчет воздухоподогревателей агрегата

Расчет воздухоподогревателей пароперегревателей

Расчет воздухоподогревателя с кипящим слоем промежуточного теплоносителя

Расчет воздухоподогревателя с промежуточным теплоносителем

Расчетные характеристики одного куба чугунных ребристых воздухоподогревателей

Расчетные характеристики ребристых и вубчато-ребристых чугунных труб воздухоподогревателей

Рациональная конструкция трубчатого воздухоподогревателя

Рациональные конструкции змеевиковых поверхностей нагрева. Регенеративный воздухоподогреватель

Ребристо-зубчатые воздухоподогреватели

Регенеративные воздухоподогреватели с интенсивным теплообменом

Регенеративные вращающиеся воздухоподогреватели

Рекуперативные стальные высокотемпературные воздухоподогреватели

Рекуперативные стальные трубчатые воздухоподогреватели для нагрева воздуха до невысоких температур

Ремонт кожуха, газовоздушных патрубков и компенсаторов регенеративного воздухоподогревателя

Ремонт подшипниковых опор и привода регенеративного воздухоподогревателя

Ремонт регенеративных воздухоподогревателей

Ремонт ротора регенеративного воздухоподогревателя

Ремонт трубчатых воздухоподогревателей

Ремонт трубчатых и регенеративных воздухоподогревателей

Ремонт уплотнений регенеративного воздухоподогревателя

Сборка и установка экономайзеров и воздухоподогревателей

Сборка кубов воздухоподогревателей

Современные компоновки воздухоподогревателей

Сопротивление воздухоподогревателей

Сопротивление калорифеСопротивление воздухоподогревателей

Способы защиты трубчатых воздухоподогревателей от коррозии

Сравнительные характеристики различных типов воздухоподогревателей

Стальные воздухоподогреватели из труб 40X1,5 мм

Стальные воздухоподогреватели из труб 51X1,5 мм

Стальные трубчатые воздухоподогреватели

Схемы регенеративных воздухоподогревателей с зернистой подвижной насадкой, предлагаемые для высокотемпературного нагрева воздуха

Теоретические основы работы регенеративных воздухоподогревателей

Теоретические соображения для сравнительной оценки воздухоподогревателей

Тепловой баланс воздухоподогревателя

Тепловой расчет воздухоподогревателя для Ю-m вагранки

Тепловой расчет воздухоподогревателя с шариковой насадкой

Теплообмен и гидравлическое сопротивление воздухоподогревателя с шариковой насадкой Краткий обзор работ по теплообмену в шариковом слое

Технико-экономический расчет скоростей в регенеративных воздухоподогревателях

Технико-экономическое сравнение воздухоподогревателей различного профиля

Техническая характеристика регенеративных вращающихся воздухоподогревателей

Технологическая последовательность монтажа воздухоподогревателей ТКЗ

Типы воздухоподогревателей

Трубчатые конструкции воздухоподогревателей

Трубчатый воздухоподогреватель системы ВТИ

Трубы для воздухоподогревателей

Трубы для воздухоподогревателей по ГОСТ

Уплотнение регенеративного вращающегося воздухоподогревателя

Уход за экономайзером, воздухоподогревателем и пароперегревателем

Характерные. особенности трубчатых воздухоподогревателей

Ходе он, Влияние мелких частиц в дымовых газах на коррозию поверхностей нагрева экономайзеров и воздухоподогревателей

Чугунные воздухоподогреватели свойства

Экономайзеры и воздухоподогреватели

Эксплуатация и тепловая работа регенеративных вращающихся воздухоподогревателей



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте