Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

КОТЕЛЬНЫЕ Формы

Приведенные уравнения Бернулли наряду с уравнениями объемного и массового расхода (125), (126) или неразрывности (129) дают возможность решать разные задачи, связанные с установившимся движением жидкости или несжимаемого газа в трубах и каналах. При этом уравнение в форме напоров применяют преимущественно для капельных жидкостей, в частности для водопроводных линий, а уравнение в форме давлений — для газа (воздуха) без учета его сжимаемости (газопроводы низкого давления и газовые тракты котельных установок, вентиляционные системы).  [c.217]


В очень крупных котельных агрегатах наряду с топочными камерами призматической формы выполняют так называемые полуоткрытые камеры, которые характеризуются наличием особого пережима, разделяющего топку на две зоны горения и охлаждения. Полуоткрытые камеры выполняют для сжигания пылевидного (рис. 20-2,г), жидкого и газообразного топлива.  [c.258]

В этой форме уравнения теплового баланса котельного агрегата дают процентное распределение располагаемого тепла на 1 кг или на 1 топлива по расходным статьям теплового баланса.  [c.303]

В технике чаще встречается турбулентная форма течения жидкости, в пучках. Так, например, поперечно-омываемые трубные поверхности нагрева котельных агрегатов омываются турбулентным потоком.  [c.227]

На практике широко применяются методы отвода тепла при кипении жидкости, движущейся внутри труб или каналов различной формы. Так, процессы генерации пара на современных тепловых электрических станциях осуществляются за счет кипения воды, движущейся внутри котельных труб при высоком давлении. Тепло к поверхности труб подводится от раскаленных продуктов сгорания топлива за счет излучения и конвективного теплообмена.  [c.107]

В высокотемпературных нагревателях (печах, котельных агрегатах и т. п.) применяются оптические концентраторы — зеркала различной формы, чаще всего параболические. Линзы из-за высокой стоимости в гелиоустановках не применяются.  [c.138]

Источниками централизованного теплоснабжения наряду с крупными районными и городскими котельными служат ТЭЦ. Они имеют бесспорные положительные качества за счет комбинированного производства тепла и электроэнергии, оснащения высокоэкономичным оборудованием снижаются удельные и общие расходы топлива на энергоснабжение. Газоочистное оборудование современных ТЭЦ обеспечивает высокую степень очистки дымовых выбросов. Все это делает теплофикацию эффективной формой централизации теплоснабжения и наиболее рациональным методом использования топливных ресурсов страны для тепло- и электроснабжения [138].  [c.260]

Цинк тоже применялся для катодной защиты уже в 1824 г. (см. раздел 1.3). Так называемый котельный цинк, первоначально примененный для защиты стальных судов, оказался непригодным, поскольку он покрывался твердым слоем и становился пассивным. При использовании высокочистого цинка такой пассивации не происходит. Цинк в такой форме является самым удобным из всех материалов протекторов [5,]. Чистый цинк (чистотой 99,995 %), содержащий менее 0,0014% железа, пригоден как материал для изготовления протекторов без дополнительных добавок. Такой цинк регламентируется стандартом военного ведомства США MIL—А—18.001 А и допущен в военно-морском флоте ФРГ [6)]. Важнейшие свойства чистого цинка приведены в табл. 7.1.  [c.179]


Простое суммирование для этой цели линейного циклического и длительного статического повреждений dy da = , определяемых как отношение чисел циклов dy = N/Np, d = т/тр и времен соответственно, уже неоднократно предлагалось [9, 5, 1]. Однако опытные данные о взаимодействии усталостного и длительного ста тического повреждения от циклов нагружения с выдержками для малоуглеродистой котельной стали при умеренной температуре 350° С [10] и для теплостойкой стали при температуре 600° С [И] показали суш,ественно более сильное взаимодействие таких повреждений, чем простое суммирование. В соответствии с этим предлагается суммирование в форме степенной [12] или полигональной [13].  [c.7]

Запасы горючих сланцев по категориям А + В -К С] оценены [57] в 6,6 млрд, т н. э., а возможные ресурсы (категория Сг) — 10 млрд, т н. э. Большая часть добычи сланцев используется в качестве котельного топлива для крупных ТЭС в Эстонии суммарной мощностью 2,9 млн. кВт. Теплота сгорания эстонских сланцев почти в пять раз ниже, чем нефти, и в три раза, чем высококачественного угля. Сланцы используются на месте добычи, поскольку транспортирование их неэкономично (возможно в форме электроэнергии). Другим видом местных низкокачественных энергетических ресурсов является торф.  [c.332]

Склады угля располагаются обычно на открытых площадках, в непосредственной близости от котельных, но при отсутствии необходимой площади могут быть и закрытого типа. Такие угольные хранилища в виде бункеров или силосов цилиндрической формы сооружаются из железобетона. Однако разместить склад угля рядом с котельной иногда довольно сложно.  [c.402]

В табл. 3 приведена карта технологического маршрута и на фиг. 1 — технологическая схема сборки (см. стр. 257) для сварного котельного барабана, аккумулятора или хи.мического сосуда (форма 1, табл. 1) с толщиной стенки свыше 2,50/0 внутреннего диаметра.  [c.516]

Основные формы объектов котельного производства  [c.516]

Листовая сталь для котельного производства может иметь отклонения от плоской формы прогиб или волнистость. Если указанные отклонения не превосходят приведённых ниже величин, листы непосредственно поступают в разметку, в противном случае необходима предварительная правка листов.  [c.519]

Основные формы разделки кромок для стыковых сварных швов резервуарных и котельных конструкций показаны на фиг. 23.  [c.531]

Классификация гибочных работ. Основные виды гибочных работ в котельном производстве, обусловленные формами деталей, приведены в табл. 15.  [c.533]

В пределах котельного пучка тепловосприятие отдельных рядов труб пропорционально их освещённости. Величина фактора формы х выбирается по графику фиг. 87 в зависимости  [c.81]

Параболические бункеры применяются на обогатительных фабриках, дробильных заводах, в доменных цехах, крупных котельных и т. п. и используются на руде, угле, строительных и других материалах. Параболические бункеры имеют корытообразную форму (фиг. 181) и часто значительную длину по сравнению с поперечными размерами. Изготовляются из листовой стали. Пол-  [c.1106]

Перекрытие ротонды (диаметр 68,3 м, высота 15 м) состояло из двух висячих покрытий. Между жестким кольцом, опиравшимся на 16 опор, и одним сжатым кольцом, лежащим на наружной стене, была натянута сеть из 640 клепаных стальных полос (50,8 х 4,76 мм, пролет сети 21,50 м). К внутреннему кольцу диаметром 25 м была подвешена мембрана из листа в форме плоского (пологого) колпака (стрела провиса 1,50 м). Напряжения растяжения во внутреннем кольце, возникающие от внешней висячей сети, частично компенсировались благодаря наличию внутренней висячей мембраны. Сетчатый купол, который не был возведен над круглым зданием мастерских котельного завода Бари, здесь как будто перевернут. Возможно, вначале было запланировано изготовить висячую оболочку полностью из одинаковых сетчатых конструкций Дождевая вода отводилась на нижнюю сторону при помощи двух труб (рис. 43).  [c.31]

Американские сетчатые мачты имели совсем другие по сравнению с русскими круглые поперечные сечения. С помощью двух перекрещивающихся наборов трубок получали геометрическую форму. Горизонтальные стальные кольца, расположенные изнутри и снаружи на нескольких уровнях на расстоянии друг от друга примерно в человеческий рост, придавали жесткость конструкции. Установленные наклонно лестницы соединяли легкие промежуточные плоскости из натянутых проволочных сеток, которые иногда покрывали парусиной. Многочисленные платформы меньших размеров (платформы для прожекторов, противоторпедного наблюдательного поста и др.) укрепляли с наружной стороны мачты , штурманскую рубку устанавливали в основании мачты (рис. 215). Трубки из немагнитного металла (бронзы) компенсировали в этом месте нежелательное влияние на магнитный компас. К сожалению, в литературе отсутствуют более подробные данные о диаметре и типе трубок (возможно, это были бесшовные котельные трубы). На неоднократные запросы в государственные архивы США ответа не получено. Однако некоторую ясность в  [c.106]


Столы вибрационные для заполнения форм прецизионного литья 73 Строительные конструкции котельные и резервуарные — Припуски на обработку 239 Стружка —Деформация — Распространение—Схема 272  [c.789]

Коррозионные пятна имеют неправильную форму и разбросаны на отдельных участках поверхности металла. Если коррозионное пятно представляет сравнительно ограниченную площадь с резко очерченными краями и с более или менее глубокой ям,кой (раковиной), то такой вид разрушения называют коррозионной язвой. Иногда разрушения металла представляют собой многочисленные коррозионные точки (диаметр 0,1—2 мм), глубина которых может варьировать в широких пределах, вплоть до сквозного отверстия. В практике эксплуатации котельного оборудования наибольшее число кор-  [c.11]

Каждая обечайка состоит из двух или более заготовок, которые предварительно прихватывают одну к другой сваркой при установленном внутри распорном приспособлении, фиксирующем цилиндрическую форму обечайки. Швы выполняют электродуговой многослойной сваркой на специальных машинах, сварка производится по первому классу. Сварные швы подвергают осмотру, принятому для котельных барабанов, механическим испытаниям образцов и производят рентгенографический контроль.  [c.93]

Котельные листы и трубы изготовляют методом прокатки , т. е. путем обработки давлением. В результате обработки металла давлением изменяются его форма, строение и свойства.  [c.29]

При изготовлении котельных барабанов и камер используют днища эллиптической или сферической формы, глухие или с отверстиями. Обозначения основных размеров днищ указаны на рис. 7-24.  [c.426]

В журнале, составленном по утвержденной форме, обязательно должны записываться наружная температура воздуха, температура горячей воды на выходе из котельной, температура обратной воды, температура нагрева воды в котлах (давление пара), давление газа и воздуха перед горелками каждого ра-  [c.156]

Появление трещин в элементах котлов — наиболее опасная форма их повреждения. Этот вид дефектов при достаточной степени развития приводит к серьезным авариям с разрушением котельного агрегата. Наиболее опасно появление трещин в коллекторах, грязевиках и особенно в теле барабанов котлов.  [c.233]

Генеральный проектировщик выдает заказ на комплект автоматики заводу-изготовителю на специальном бланке по установленной им форме с приведением характеристики котельной и котлов (бланк оформляет владелец котельной), заверенную копию бланка-заказа выдают монтажникам, которые впоследствии принимают оборудование, устройства и приборы по акту от заказчика.  [c.132]

Формы и методы организации профилактического обслуживания дымоотводящих систем зависят от мощности котельной и вида установленных котлов. Однако в любом случае необходимо соблюдать следующие мероприятия  [c.145]

Текущий ремонт дымоотводящих каналов состоит в замене выпавших кирпичей, заделке щелей и восстановлении штукатурки с последующей побелкой кирпичных боровов и проверкой плотности путем задымления дымоходов зажженной ветошью. Места выхода дыма очищают и вновь уплотняют. Результаты проверки, производимой Добровольным пожарным обществом или специально обученным и проверенным в Госгортехнадзоре персоналом котельной, оформляют ежегодными актами установленной формы.  [c.147]

Прокладочные кольца и полосы. Прокладочные кольца представляют собой тип многослойных прокладок из двухсторонне прорезиненной и дублированной ткани. Изготовляются как графитированные, так и негра-фитированные. Форма сечения — круглая, квадратная и прямоугольная. Размеры по внутреннему диаметру — от 20 до 800 лж, сечение по диаметру — от 8 до 40 мм или по ширине — от 12 до 100 мм при высоте от 3 до 32 мм. Применяются для уплотнения люков, фланцев, котельных лазов и крышек бункеров и газогенераторов в среде пара, воздуха и отходящих газов. Кольца из асбестовой ткани применяются для средних давлений и температур до 300° С, а из асбометаллической ткани— при высоких давлениях и температуре до 400° С.  [c.340]

Перед составлением заявок на получение патента Шухов опробовал конструкции предлагаемого им нового типа покрытий на практике. В 1890 г. он постороил две сводчатые сетчатые оболочки для покрытия нефтеперекачивающей станции в г. Г розном (рис. 55). Они были составлены из изогнутых по форме эллипса Z-образ-ных профилей Распор воспринимался горизонтальными затяжками. Позже Шухов для подобных зданий в некоторых вариантах повторил легкие подкосные и шпренгельные системы для крайних балок и разветвляющиеся стойки стен. Свое первое висячее покрытие Шухов возвел в 1894 г. в Москве над круглым в плане цехом (диаметром 44 м) котельного завода Бари. Этот редкий памятник строительных конструкций и архитектуры существовал еще в семидесятые годы Однако впоследствии это сооружение, к сожалению, было разобрано, тем не менее, пользуясь немногочисленными уцелевшими документами, эту конструкцию можно себе представить.  [c.30]

На фотоснимке строительных работ, сделанном в 1894 г., показана филигранная, широко раскинутая сетчатая поверхность, которая уже смонтирована по кругу, но еще не накрыта (рис. 33). По сравнению с чертежом сетка имеет большее число ячеек (каждый элемент сетки имеет в действительности 28 пересечений вместо 22, показанных на чертеже). Это означает, что либо была изменена сетчатая структура, либо был увеличен пролет, возможно, с целью уменьшения пролета перекрываемой внутренней части. Какая конструкция была применена вместо сетчатого купола, можно только предполагать. На помещенном здесь фотоснимке, сделанном В. Г. Шуховым внутри здания (рис. 34), она неразличима. Невозможно установить внешнюю форму и по рисунку, дающему панораму с птичьего полета всего комплекса зданий котельного завода Бари в Москве (рис. 35) В центре можно видеть два круглых здания слева находится интересующее нас здание цеха, а справа расположено здание кузницы, которое было построено примерно в то же время. Его шатровое покрытие выполнено в дереве и имело конструкцию того же типа, который Шухов применял для перекрытия нефтяных резервуаров (см. статью М. Гаппоева Деревянные конструкции Шухова ). Покрытие также состояло из наружной и внутренней частей, которые одновременно покоились внутри на кольцеобразных деревянных опорных конструкциях. На фотоснимке строящегося покрытия из радиально поставленных на ребро балок (рис. 143) показано сжатое кольцо в центре внутренней шатровой части открытый проем размером 5 м в свету еще не закрыт. Как следует из рис. 35, здесь были поставлены фонари из стекла. Над производственным зданием слева можно видеть покрытие такой же формы с таким же фонарем. Были ли это такие же деревянные конструкции или аналогичные металлические, понять нельзя. Быстрота, с которой последовали изготовление и патентование этих новых конструкций в последующие годы, вызывала удивление, и уже в следующем году была построена целая группа висячих покрытий. В 1896 г. в Нижнем Новгороде была организована Всероссийская выставка — показательный смотр достижений России в ремесленном производстве и промышленности. Как указывалось выше, Шухов получил великолепную возможность продемонстрировать специалистам всего мира свои новые сетчатые строительные конструкции. Впечатляющий ряд сооружений, которые полностью были изготовлены фирмой Бари, состоял из четьфех павильонов с висячими покрытиями, перекрывающими общую площадь порядка  [c.31]


Оконные проемы на сетке покрытия, левая часть окна в висячем покрытии в Нижнем Новгороде правая часть другие возможные формы окон, образованные из форм ячеек нижний ряд справа окна в сетчатом своде здания кузнечного цеха котельного завода Бари. (Чертеж Г. У. Эслингера.)  [c.46]

Основная форма кислородной коррозии металла (углеродистой котельной стали) — язвы. Появляются они во время эксплуатации тсотлов чаще всего на входных участках труб экономайзеров, а при  [c.234]

На рис. 6-5 изображен нередко встречающийся в практике случай так называемой точечной коррозии котельной стали. До сего времени были непонятными причины столь сильной локализации разрушений и значительной скорости проиикно-нения их в глубь металла. Ранее высказанные соображения дают возможность обосновать и эту форму поражения металла. Ее следует рассматривать -как результат действия коррозионной макропары, анодом которой служит небольшое по своей плош а-щи дно игольчатого отверстия, а катодом — находящаяся вне отверстия площадь металла, на которой расположен деполяризующий слой ржавчины. Если же предположить, то это разрушение является следствием действия лишь микрапар, то становится непонятным, каким путем через толстый слой продуктов коррозии, которым заполнено игольчатое отверстие, может проникать деполяризатор из жидкой среды остается необъяснимой также и большая скорость развития коррозии.  [c.223]

В табл. 3 приведены размеры элементов парогенераторов АЭС Шиппингпорт. Трубы парогенераторов обеих конструкций изготовлены из аустенитной хромоникелевой стали 304 (18% Сг, 8% Ni). По условиям компенсацйи тепловых удлинений прямой корпус испарителя изготовлен из той же марки стали. Корпус испарителя U-образной формы изготовлен из котельной углеродистой стали, а поверхности, соприкасающиеся с первичным теплоносителем, плакированы нержавеющей сталью.  [c.58]

Стальное котельное литье отличается сложной формой (особенно корпуса арматуры) и большими габари-  [c.155]

Установленные в котельных котлы, не исключая водогрейных с температурой нагрева воды до 115° С и паровых с давлением до 0,7 кГ1см , подлелот обязательной регистрации в местных инспекциях Госгортехнадзора с заведением на каждый котлоагрегат котельной шнуровой книги по установленной форме, где записываются все результаты освидетельствования котлов и разрешения на их эксплуатацию. Котлы должны, быть оборудованы предохранительными устройствами против превышения давления пара или воды.  [c.100]

Характерн1>1е для золовых частиц в котельных установках осредненные по фракционному составу пыли значения параметра дифракции р описывают промежуточную область, в которой, несмотря на сравнительно большой средний размер частиц d, зависимость К от р проявляется еще в достаточно отчетливой форме.  [c.53]

Для сокращения времени решения на ЭЦВМ была выбрана экономичная для условий данной задачи эйлерово-лагранжева система координат и выполнены экспериментальные исследования на ЭЦВМ, связанные с выбором оптимальных шагов по пространственной координате и по времени для диапазона параметров и частот возмущений, имеющих место в котельных агрегатах. Кроме того, были исследованы различные формы конечноразностной аппроксимации и влияние вариаций экспериментальных зависимостей на граничный массовый расход.  [c.53]

Перечисленные работы должна выполнять бригада слесарей, прошедших подготовку по газовому делу, численностью не менее двух-трех человек под руководством и Б присутствии лица, ответственного за газовое хозяйство котельной. Сложные видьГработ выполняются по специальному плану, в котором указываются лица, ответственные за отдельные виды работ. Каждому лицу выдается отдельный наряд на производство газоопасной работы по форме, установленной Госгортехнадзором РСФСР, и за подписью главного инженера предприятия. К плану и наряду прилагается выкопировка из исполнительного чертежа с ука занием места и характера производимой работы. Пере началом работ ответственное лицо должно проверить соот-  [c.221]


Смотреть страницы где упоминается термин КОТЕЛЬНЫЕ Формы : [c.516]    [c.259]    [c.48]    [c.135]    [c.24]    [c.169]    [c.13]    [c.9]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 3 Том 5 (1947) -- [ c.516 ]



ПОИСК



Котельные Фактор формы

Эволюция конструктивных форм котельных агрегатов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте