Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Расчеты прямоточных котельных агрегатов

Глава пятая. Расчеты прямоточных котельных агрегатов  [c.50]

РАСЧЕТЫ ПРЯМОТОЧНЫХ КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ  [c.50]

Задачами гидравлического расчета прямоточных котельных агрегатов являются обеспечение надежности поверхностей нагрева, рациональная компоновка их, определение потерь давления в котле, напора питательного насоса и разработка мероприятий по повышению надежности.  [c.50]

При гидравлических расчетах прямоточных котельных агрегатов определяют массовые скорости среды, запасы надежности по устойчивости потока, гидравлическим и температурным разверкам, а также температурный режим труб, потери давления в элементах и котле в целом, необходимость установки дроссельных шайб и их размеры.  [c.50]


Потеря давления от ускорения потока учитывается только при расчетах радиационных элементов, прямоточных котельных агрегатов согласно п. 2-21 и 2-27.  [c.8]

Гидравлические расчеты перегревательных участков, являющихся частями испарительных элементов прямоточных котельных агрегатов докритического давления или элементов сверхкритического давления с конечной энтальпией менее 650 ккал/кг, выполняются в соответствии с гл. 5.  [c.64]

РАСЧЕТ ПЕРЕПАДОВ ДАВЛЕНИЯ В ПРЯМОТОЧНОМ КОТЕЛЬНОМ АГРЕГАТЕ ТПП-110  [c.117]

Наряду с этим производится поверочный расчет температуры стенки при нагрузке примерно 50% номинальной для радиационных поверхностей нагрева (НРЧ, СРЧ, ВРЧ прямоточных котлов и радиационных перегревателей котельных агрегатов с естественной циркуляцией) и ширм. Температура питательной воды для котельных агрегатов блочных установок принимается соответствующей расчетному режиму работы блока, а неблочных установок — номинальной.  [c.79]

Все гидродинамические расчеты должны обязательно производиться для номинальной нагрузки котельного агрегата. Для парообразующих поверхностей нагрева с естественной циркуляцией, для прямоточных котлов и для радиационных пароперегревателей любых котлов необходимо выполнять гидродинамические расчеты еще и для минимальной нагрузки, которая может быть примята равной 60% от номинальной нагрузки для котлов с камерными топками и 25% для котлов со слоевыми топками. Для конвективных пароперегревателей, водяных экономайзеров и сепарационных устройств гидродинамические расчеты на минимальную нагрузку производить не нужно, так как условия их работы при пониженных нагрузках даже несколько облегчаются.  [c.455]

Прямоточное водоснабжение может обеспечить мощность электростанции 1 ООО Мвт. Пока что запланирована установка шести блоков. Не исключено, что с ростом энергопотребления единичная мощность блоков будет увеличена, в связи с чем габариты котельной и машинного зала приняты из расчета установки агрегатов большей мощности. Следует ожидать, что последующие блоки будут иметь сверхкритическое давление, применение которого для турбоагрегатов мощностью 167 Мвт экономически не оправдывается.  [c.218]

Гидравлический расчет прямоточных котельных агрегатов, как правило, производится для номинальной и наименьшей, гарантированной заводом-иэго-товителем нагрузки котельного агрегата, а также для растопочных режимов.  [c.50]


Од1Ю11 h i задач гидравлического расчета прямоточных котельных агрегатов является определение пе-  [c.117]

Разнообразие требований, обеспечивающих надежность трубной системы, увеличивается с возрастанием параметров пара и широким внедрением прямоточных котельных агрегатов. Это потребовало проведения значительного объема экспериментальных, теоретических и расчетных исследований во всей области параметров, интересующих котлостроение, и особенно при сверхкри-тическом давлении. Эти исследования обеспечили соз-flaHHL и освоение новых котельных агрегатов большой мощности и позволили разработать нормативный метод гидравлического расчета котельных агрегатов. Он включает в себя расчет парогенерирующих поверхностей нагрева котельных агрегатов с естественной и принудительной циркуляцией, прямоточных котельных агрегатов, перегревателей, экономайзеров и паропроводов. Метод составлен для котельных агрегатов с обогреваемыми трубами внутренним диаметром от 10 до 150 мм и давлением более 10 кгс/см . Представленные таблицы термодинамических характеристик воды и пара дополнены необходимыми величинами применительно к задачам гидравлических расчетов котельных агрегатов.  [c.3]

Расчет разверочной характеристики НРЧ прямоточного котельного агрегата  [c.133]

Некоторое количество котельных агрегатов изготовлено с ширмовыми вторичными пароперегревателями. Наиболее крупными агрегатами такого типа являются прямоточные двухкорпусные котлы завода Красный котельщик типа ТПП-110 сверхкритического давления, работающие в моноблоках с турбиной мощностью 300 Мет. Котельные агрегаты состоят из двух корпусов паропроизводительностью по 475 т/ч и рассчитаны на давление за агрегатом 255 ат и температуру первичного и вторичного перегрева пара соответственно 585—565 и 570° С. Рабочее топливо—АШ. Завод совместно с ЦКТИ произвел детальный анализ схем вторичного перегревателя при различном расположении его выходной части. В табл. 3-1 приведены результаты расчетов, причем  [c.69]


Смотреть страницы где упоминается термин Расчеты прямоточных котельных агрегатов : [c.61]    [c.87]    [c.95]    [c.10]    [c.213]   
Смотреть главы в:

Гидравлический расчет котельных агрегатов  -> Расчеты прямоточных котельных агрегатов



ПОИСК



300 Мет прямоточные

Котельные агрегаты

Котельный агрегат

Прямоточные котельные агрегаты

Расчет котельного агрегата

Расчет перепадов давления в прямоточном котельном агрегате ТПП



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте