Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Пар высокого давления и высокой температуры

Так, наиример, исследование циклов паровых двигателей приводит к заключению, что степень совершенства превращения энергии в них повышается при применении пара высокого давления и высокой температуры, а также при применении конденсации пара при очень низких давлениях.  [c.10]

Перед турбостроителями стоит задача увеличения мощности турбоагрегатов до 100, 150 и 200 тыс. кет, работающих на паре высокого давления и высокой температуры, и повышения их экономичности.  [c.3]


Корпус турбины находится под действием пара высокого давления и высокой температуры. Отечественные заводы строят мощные паровые турбины с начальным давлением 300 бар и температурой 650° С.  [c.361]

Главным элементом новой техники в котельных установках является применение пара высокого давления и высокой температуры. Большинство котельных установок электростанций, сооружаемых в пятой пятилетке, будет применять пар высокого давления.  [c.3]

Широко внедрить на электростанциях новейшую энергетическую технику — применение пара высокого давления и высокой температуры, новейших теплофикационных турбин и новейших типов котлов, генераторов и высоковольтной аппаратуры. Широко развернуть работы по автоматизации производственных процессов электростанций и электросетей...  [c.25]

Ценные исследования свойств водяных паров высокого давления и высокой температуры провели также сотрудники Всесоюзного теплотехнического института им. Ф. Э. Дзержинского Д. Л. Ти-мрот и Н. Б. Варгафтик.  [c.4]

В больших котельных агрегатах, где система перегрева сильно развита (котлы с повышенным и высоким давлением и высоким перегревом), температура перегретого пара регулируется поверхностным охлаждением в особых охладителях, где перегретый пар омывает снаружи стенки труб, в которых движется питательная вода или насыщенный пар. Кроме того, температура перегретого пара регулируется впрыскиванием воды в насыщенный пар, поступающий в пароперегреватель, или в перегретый пар и другими способами.  [c.53]

Затем воду пропускают через подогреватели высокого давления и при температуре 140—160° подают к котлам. Для котлов с более высоким давлением пара давление нагнетания питательной воды соответственно повышается. У каждого питательного насоса и котла устанавливаются обратные клапаны. При наличии поршневого насоса на питательной линии устанавливается предохранительный клапан.  [c.260]

Возможность применения для трущихся поверхностей, работающих при высоком давлении и высокой температуре возможность смазки механизмов, испытывающих знакопеременные нагрузки, а также толчки и удары простота смазочных и уплотнительных устройств надежность в работе длительное смазывание единовременно заложенной смазкой труднодоступных пар трения смазывание трущихся пар, работающих в широком диапазоне температур  [c.7]


В последнее время применяется также очистка горючих газов от углекислого газа, являющегося, как сказано было ранее, балластной частью топлива. Углекислый газ обладает способностью хорошо растворяться в воде, особенно при высоком давлении и низкой температуре. На этом и основано удаление углекислоты. После очистки газа от углекислоты или после сероочистки (если очистка от углекислоты не производится) горючие газы подвергаются осушке, так как они содержат еще много влаги в виде паров, капель и туманообразной воды.  [c.37]

При помош,и диаграммы Т 8 или г 5 легко установить, что повышение температуры перегрева, при прочих неизменных условиях, приводит к уменьшению конечной влажности пара х > х ). Поэтому при повышении начального давления пара, которое, как известно, вызывает увеличение конечной влажности, обязательно повышение и его начальной температуры. В современных п. с. у. одновременно применяются и высокое давление, и высокая температура.  [c.243]

Так, например, в законе о пятилетнем плане (1946—1950) записано Широко внедрить на электростанциях новейшую энергетическую технику — применение пара высокого давления и высокой температуры . В Директивах XX съезда КПСС сказано ...широко применять на крупных тепловых электростанциях оборудование на давление пара 130 ат при температуре до 565° С . Эти пути развития паросиловых установок научно обосновываются исследованиями соответствующих циклов, и об этом должно необходимо говориться в учебниках по технической термодинамике. Ведь не случайно считается, что одной из основных задач технической термодинамики является создание точной и полной теории действия тепловых машин..., которая указала бы научно обоснованные пути усовершенствования этих машин  [c.272]

Вследствие молекулярного взаимодействия и высокого трения контактной пары (резец — стружка) нижний слой стружки затормаживается, т. е. имеет меньшую скорость перемещения по сравнению с верхним слоем и поэтому задерживается на передней поверхности и вследствие высокого давления и высокой температуры образует нарост.  [c.322]

Ткани прорезиненные обладают хорошей стойкостью в условиях высоких температур в среде водяного пара (насыщенного и перегретого). Их применяют также для воды при высоких давлениях и нормальной температуре (манжеты гидравлических прессов и др.).  [c.299]

На рис. 1 графически показана мощность 201 электростанции при этом номер электростанции по списку отложен по оси абсцисс. Давление пара дано перед входом в турбину. На графике нанесены также температуры пара перед турбиной. Большой разброс данных показывает, что нет жесткой связи между мощностью, давлением и температурой пара. Имеет место сочетание высоких давлений и высоких температур с низкими мощностями и наоборот. Это объясняется тем, что техника строительства электростанций и энергомашиностроения находится в процессе развития.  [c.15]

Таким образом, смысл комбинации активных турбин со ступенями скорости и ступенями давления при применении пара высокого давления и высокой температуры заключается в возможности переработки большего перепада давления, т. е. большего теплового напора. Благодаря этой переработке в ступени давления поступает пар с малым давлением и небольшой температурой число ступеней давления при этом может быть взято меньшим.  [c.371]

Иногда в турбинах, рассчитанных на высокое давление и высокую начальную температуру, применяют внутренний обвод, при котором пар из камеры регулирующей ступени подается через обводный клапан в обход нескольких первых нерегулируемых ступеней. При открытии внутреннего обвода открывается дополнительная сопловая группа, подводящая пар к регулирующей ступени, благодаря чему давление и температура пара в камере регулирующей ступени сохраняются приблизительно постоянными, несмотря на увеличение расхода пара.  [c.178]

Из /г,s-диаграммы видно, что при адиабатном дросселировании кипящей воды она превращается во влажный пар (процесс 3—4), причем чем больше падает давление, тем больше снижается температура пара и увеличивается степень его сухости. При дросселировании пара высокого давления и небольшого перегрева (процесс 5—6) пар сначала переходит в сухой насыщенный, затем во влажный, потом снова в сухой насыщенный и опять в перегретый, причем температура его в итоге также уменьшается.  [c.51]


Следует заметить, что идеальная фаза должна иметь определенный и фиксированный в некотором интервале изменения переменных химический состав. Например, идеальность газообразного водорода при нормальных условиях означает, что он состоит из двухатомных молекул, так как молекулярная масса однозначно следует из уравнения состояния (10.7). При низких давлениях и высоких температурах, когда нельзя пренебрегать диссоциацией молекул Нг, водород не является идеальным газом, хотя свойства и атомов Н и молекул Нг в отдельности, при отсутствии химической реакции между ними, должны, очевидно, хорошо описываться уравнениями для идеальных газов. Равновесная смесь химически реагирующих веществ не может, следовательно, быть идеальной, и расчет химических равновесий между составляющими — один из способов учета ее не-идеальности. Это видно также на примере соотношений (16.31) — (16.33), которые позволяют находить активности веществ в растворах по данным о молекулярном составе насыщенного пара, пользуясь уравнениями для идеальных растворов, хотя ассоциированный пар не является идеальной системой.  [c.170]

Несмотря на то, что допущения, сделанные прн выводе уравнения (2-40) или (2-41), справедливы лишь при достаточно низких давлениях, экспериментальные значения давлений насыщенных паров в функции температуры описываются этими зависимостями в значительно более широкой области состояний. В координатах 1п р— /Т экспериментальные данные с хорошей точностью укладываются на прямую и только вблизи критической точки отклоняются от прямой. Это может быть объяснено тем, что при высоких давлениях и температурах и числитель, и знаменатель уравнения (2-39) уменьшаются, компенсируя друг друга н стремясь к нулю в критической точке.  [c.39]

Задача 3.74. Конденсационная турбина с одним промежуточным отбором пара при давлении />., = 0,4 МПа работает при начальных параметрах пара ро = 4 МПа, /q = 425° и давлении пара в конденсаторе j, = 3,5 10 Па. Определить расход охлаждающей воды и кратность охлаждения для конденсатора паровой турбины, если расход конденсирующего пара Z), = 6,5 кг/с, температура охлаждающей воды на входе в конденсатор / = Ю°С, температура выходящей воды на 5°С ниже температуры насыщенного пара в конденсаторе и относительные внутренние кпд части высокого давления и части низкого давления  [c.142]

В качестве примера организации точных измерений энтальпии ниже рассматривается установка для измерения энтальпии водяного пара при высоких давлениях и температурах.  [c.206]

В соответствии с назначением и родом производимого теплоносителя различают энергетические, промышленные и отопительные котельные, а также котельные с паровыми и водогрейными котлами. Наиболее сложными являются энергетические котельные, так как они предназначены для производства больших количеств пара высокого давления и высокой температуры. Промышленные и отопительные котельные с паровыми и водогрейными котлами более просты, так как предназначаются для производства меньших количеств тепла и пара, характеризуеиого меньшим давлением и температурой перегрева.  [c.253]

Линия расширения O-J отклоняется от изоэнтропии вследствие теплопередачи между паром и стенками цилиндра. Цилиндры паровых машин обычно хорошо изолированы от окружающей среды, так что машина отдает в окружающую среду лишь незначительное количе1Ство тепла. Но теплообмен может происходить от пара к стенкам в той части цикла, когда пар имеет высокое давление и высокую температуру, и от стенок пару — при низком давлении, когда температура пара невысока. Подобный вид теплообмена является необратимым процессом и ниже будет исследован более детально.  [c.68]

В послевоенный период в области теплоэнергетики Законом о пяти-ле шем плане восстановления и раавития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг. была поставлена задача широко внедрить на электростанциях новейшую энергетическую технику — применение пара высокого давления и высокой температуры, новейших теплофикационных турбин и новейших типов котлов... Широко развернуть работы по автоматизации производственных процессов электростанций и электросетей ...  [c.11]

При анализе циклов ПГТУ предполагалось, что рабочий пар (парогазовая смесь) подчиняется законам идеального газа. В действительности же при высоких давлениях и умеренных температурах реальные газы (когда они становятся малосжимаемы-ми) имеют некоторое отклонение от свойств идеального газа в этих условиях работа сжатия реального газа становится меньше (на 5—10%) [9], чем для идеального газа. Однако в области исследованных температур и давлений этим эффектом можно пренебречь.  [c.26]

Для повышения экономичности электростанций и промышленных энергоустановок наметился переход к применению пара высокого давления и высокой температуры. При переходе с 35 ата и 450° С на давление 80—100 ата и 500-ь550°С достигается экономия в расходе топлива 12-ь15%.  [c.246]

Применение пара высоких параметров целесообразно лишь в ТОМ случае, если к. п. д. котла будет достаточно большим (90% и выше). Паротурбинная установка высокого давления удорожается, поэтому повышение экономичности установки может быть достигнуто при возможно более низком удельном расходе топлива на выработанный киловаттчас. Элементы котлоагрегата, подверженные одновременному воздействию высоких давлений и высоких температур, изготовляются из легированных сталей (молибденовой, ванадиевой, никелевой и др.), наиболее стойких в отношении ползучести. Вследствие того что с повышением давления уменьшается скрытая теплота парообразования, а теплосодержание воды возрастает, испарительная поверхность котлов вы сокого давления сокращается, и соответственно увеличиваются поверхности подогревателей воды (экономайзеры). Для предотвращения повышенной влажности в конце расширения пара в турбине высокого давления прибегают ко вторичному перегреву пара или к значительному увеличению начальной температуры. Котлы высокого давления более чувствительны к качеству питательной и котловой воды.  [c.247]


При помощи диаграммы TS легко установить, что повышение температуры перегрева при прочих неизменных условиях приводит к уменьшению конеяной влажности пара. Поэтому при повышении начального давления пара, которое, как уже говорилось, вызывает увеличение конечной влажности, обязательно повышение и его начальной температуры. В современных паросиловых установках одновременно применяются и высокое давление и высокая температура. Вследствие этого современные паросиловые установки являются установка.ми высоких параметров.  [c.191]

Чем выше температура перегретого пара и чем ниже его давление, тем меньше отклоняется перегретый пар от свойств идеального газа. При высоких давлениях и при температурах, близких к состоянию насыщения, перегретый пар будет значительно отклоняться от свойств идеального газа. Однако во всех случаях перегретый пар не подчиняется уравнению рь=ЯТ. Для перегретого пара различными исследователями были предложены эмпирические уравнения состояния, позволяющие находить значения его основных параметров и другие физические величины. В настоящее время наиболее распространенным в СССР является уравнение состояния водяного пара, составленное М. П. Вукаловичем и И. И. Новиковым. Это уравнение достаточно сложно, и пользоваться им. для повседневных расчетов по существу невозможно. Поэтому при всех расчетах используются таблицы перегретых паров, в которых приведены значения энтальпии, энтропии и удельного объема, вычисленные при помощи уравнения состояния. Для любого состояния значения этих параметров находятся  [c.109]

Положительные особенности консистентной смазки возможность применения для трущихся поверхностей, работающих при высоком давлении и высокой температуре возможность смазки механизмов, испытывающих знакопеременные нагрузки, а также толчки и удары простота смазочных и уплотнительных устройсив надежность в работе при сравнительно малом внимании со стороны обслуживающего персонала длительное смазывание единовременно заложенной смазкой труднодоступных пар трения смазывание трущихся пар, работающих в широком диапазоне положительных и отрицательных температур.  [c.6]

При необходимости получения более высоких температур перегретого пара, а также для закрытия свободных стен топки котлов высокого давления и снижения температуры газов на выходе из топки часть поверхности нагрева пароперегревателя выполняют полурадиациоиной, или шир-мовой, размещая ее в верхней части топочной камеры, или радиационной, выполненной в виде экранов, размещенных на стенах или потолке топочной камеры.  [c.384]

В случае работы турбины паром высокого давления и высокой температуры перегрева для уменьпшния числа ступеней применяют комбинацию двух типов активных турбин — со ступенями скорости и со ступенями давле-  [c.371]

Таким образом, в турбине срабатывает не весь теплоперепад, а только часть его. Количество тепловой энергии, преобразованной турбиной в механическую энергию, снижается. Это обусловлено тем, что выходяпщй из турбины пар имеет высокое давление и, соответственно, температуру. Термический КПД цикла в этом случае снижается (площадь фигуры  [c.251]

Из диаграммы хорошо видно, что если подвергается мятию перегретый пар (процесс 1—2), то давление и температура уменьшаются, а объем, энтропия и степень перегрева увеличиваются. При мя-тии пара высокого давления и небольшого перегрева (процесс 7-8), пар сначала переходит в сухой насьщённый, затем во влажный, потом опять в сухой насыш,енный и снова в перегретый. При дросселировании кипящей жидкости (процесс 5-6) она частично испаряется с увеличением степени сухости. При дросселировании влажного пара степень сухости его увеличивается (процесс 3-4).  [c.226]

Однако такого рабочего тела до сих пор найти не удалось. Поэтому возникла идея создания сложного цикла с двумя рабочими телами, или так называемого бинарного цикла. В таком сложном цикле одно рабочее тело должно иметь высокую критическую температуру при сравнительно низком давлении. Это рабочее тело используется в цикле, осуществляемом в области высоких температур. Другое рабочее тело должно иметь сравнительно высокое давление насыщения при температуре окружающей среды. Второе рабочее тело используется в цикле, осуществляемом в области низких температур. Соединение этих двух циклов дает возможность значительно расширить общий перепад температур и тем самым увеличить общий термический к. п. д. по сравнению с паро-водяным циклом.  [c.308]

Рассмотрим процесс дросселирования, используя Н—5-диаграмму водяного пара (рис. 8.11). При дросселировании перегретого пара высокого давления (линия 1—2) пар остается перегретым, температура и давление пара в конце процесса становятся меньще, чем в начале процесса. При дросселировании пара высокого давления и небольшого перегрева (линия 3—4) пар вначале становится сухим, насыщенным, затем влажным, далее вновь сухим, насыщенным и, наконец, переходит в перегретый пар, причем температура в результате процесса уменьшается. При дросселировании кипящей воды —линия 5—6 — вода превращается во влажный пар, с уменьщением конечного давления в процессе конечная температура пара снижается, а сухость пара увеличивается.  [c.114]

Первые советские таблицы термодинамических свойств водяного пара М. П. Вукаловича были изданы Академией наук СССР в 1940 г. В 1963 г. на VI конференции были утверждены Международные скелетные таблицы для воды и водяного пара. Исследования термодинамических свойств водяного пара при высоких давлениях и температурах проводились в основном в Московском энергетическом институте и Всесоюзном теплотехническом институте.  [c.121]

Экспериментальная установка. для исследования Ср веществ при высоких температурах и давлениях. В течение ряда лет в ВТИ им. Ф. Э. Дзержинского проводятся- исследования теплое.мкости веществ при высоких давлениях и температурах. Измерения теплоемкости проводятся методом адиабатного проточного калориметра в замкнутой схеме циркуляции с йлориметрическим измерением расхода вещества. На втановках, выполненных по этому методу, была исследована теплоемкость воды и водяного пара, тяжелой воды, этилового спирта, углекислого газа [43—46].  [c.105]

Точки, лежащие на диаграмме p—v (или T—s) выше критической точки, описывают состояния вещества, которые называются закритиче-скими или сверхкритическими. Экспериментальное изучение свойств различных веществ лри высоких давлениях и температурах, в особенности водяного пара, предпринятое в последние годы значительно расширило наши сведения о термодинамических свойствах веществ в этой важной области.  [c.251]


Смотреть страницы где упоминается термин Пар высокого давления и высокой температуры : [c.59]    [c.211]    [c.15]    [c.238]    [c.353]    [c.75]    [c.38]    [c.334]    [c.215]   
Смотреть главы в:

Основы термодинамики и теплопередачи  -> Пар высокого давления и высокой температуры



ПОИСК



Влияние высокого давления на вязкость жидкостей при низких температурах

Водородопроницаемость стали при высоких температурах и давлениях

Вязкость углеводородов при высоких температурах и давлениях

ГЛ ABA XT УДАРНЫЕ ВОЛНЫ В ТВЁРДЫХ ТЕЛАХ Термодинамические свойства твердых тел при высоких давлениях и температурах

Газовая коррозия металлов в атмосфере аэот в водороде при повышенных температурах и высоких давлениях

Герметизация агрегатов при высоких давлениях и температурах

Д давление температуры

Давление высокое

Давление управления при высокой температуре

Давление управления при высокой температуре на холостом ходу

Железо механизм реакций с водой при высоких температурах и давлениях

Изменение структуры и прочностных свойств стали при высоких давлениях и температурах

К определению термодинамических свойств водяного пара в области высоких значений давлений и температур

Кислород, вязкость энталышя при высоких температурах н различных давления

Кислород, вязкость энтропия при высоких температурах и различных давления

Коньков, В. П. Ионов. Спектральные характеристики некоторых газов при высоких температурах и давлениях

Коньков. Исследования спектральных характеристик смеси окиси углерода с кислородом при высоких давлениях и температурах

Коррозия при высоких температурах и давлениях

Котлы высокого давления температура начала выделения водорода

Коэффициенты динамической вязкости жидких парафиновых углеводородов при высоких температурах и давлениях

Коэффициенты теплопроводности жидких ароматических углеводородов при высоких температурах и давлениях

Коэффициенты теплопроводности жидких кетонов при высоких температурах и давлениях

Коэффициенты теплопроводности жидких парафиновых и олефиновых углеводородов при высоких температурах и давлениях

Коэффициенты теплопроводности жидких сложных эфиров при высоких температурах и давлениях

Ланская К. А., Корешкова А. М. Стали для работы при высоких температурах и давлениях, основы их легирования и механизмы упрочнения

Методы коррозионных и электрохимических исследований при высоких температурах и давлениях Статические методы (автоклавные испытания)

Определение устойчивости реакторных материалов при высоких температурах и давлениях

Особенности работы металла при высоком давлении и высокой температуре

Разработка метода расчета и прогнозирования коэффициента теплопроводности сложных эфиров при высоких давлениях и температурах

Растворение и проникновение водорода в сталь при высоких температурах и давлениях

Реакции с водяным паром и водой при высоких температурах и давлениях

Семерчан, А. А. Антавович, М. А. Плотников Методика и результаты экспериментального определения плотности газов при высоких давлениях и температурах до

Температура высокая

Теплоемкости жидких ароматических углеводородов при высоких температурах и давлениях

Теплоемкости и коэффициенты температуропроводности жидких парафиновых углеводородов при высоких температурах и давлениях

Теплоемкость ароматических углеводородов при высоких температурах и давлениях

Теплоемкость и коэффициент температуропроводности жидких углеводородов при высоких температурах и давлениях

Теплоемкость и коэффициент температуропроводности парафиновых углеводородов при высоких температурах и давлениях

Теплопроводность жидких углеводородов при высоких давлениях и температурах

Теплопроводность сложных эфиров при высоких температурах и давлениях

Теплопроводность углеводородов при высоких температурах и давлениях

Теплопроводность эфиров при высоких давлениях и температурах

Уплотнения агрегатов высоких давлений и температур

Уплотнения агрегатов, предназначенных для высоких давлений и температур

Чернеева. Экспериментальное исследование теплопроводности воды и водяного пара при высоких давлениях и температурах

Шпильрайн Э. Э., Мальтер В. Л., Гутман М. Б. Исследование эффективной теплопроводности пористых теплоизоляционных материалов при высоких давлениях и температурах

Экспериментальная установка (X, С-калориметр) для комплексных теплофизических исследований при высоких температурах и давлениях

Электроды сравнения для высоких температур и давлений



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте