Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Тепловые установки

Кроме того, повышение к. п. д. любой тепловой установки достигается целесообразным выбором основных параметров рабочего тела — давления и температуры, правильным выбором размеров и оби их видов отдельных элементов установки.  [c.10]

Возможность непрерывной работы топливного элемента за счет подвода активных веществ извне роднит топливный элемент с обычной теплосиловой установкой. Общим с тепловой установкой является также и то обстоятельство, что окружающая среда участвует в процессе получения полезной работы.  [c.594]


По назначению тепловые машины делятся на тепловые двигатели (тепловые установки) и на холодильные установки. Тепловыми двигателями называются непрерывно действующие устройства, в которых происходит превращение теплоты в работу, холодильными установками — непрерывно действующие устройства, предназначенные для переноса теплоты от тел с меньшей температурой к телам с более высокой температурой.  [c.103]

Используя равенство (1.225), которое получено на основе первого и второго законов термодинамики, можно составить уравнение эксергетического баланса для любой тепловой установки.  [c.144]

Регенерация широко используется в тепловых установках. Например, цикл газотурбинной установки с регенерацией и изобарным подводом теплоты (рис. 1.35, а) состоит из следующих термодинамических процессов в компрессоре воздух сжимается адиабатно (процесс 12), после чего поступает в теплообменник, где подогревается уходящими газами при постоянном давлении (изобара 28).  [c.66]

Уравнение (54) следует использовать также и в тех случаях, когда состояние рабочего тела во всех точках открытой системы периодически и одновременно становится идентичным предшествующим состояниям в тех же точках, В связи с этим уравнение (55) применимо для анализа работы не только турбин или реактивных двигателей, но и поршневых двигателей, работающих циклично, или отдельных агрегатов любой тепловой установки.  [c.38]

Органическое топливо (газообразное, жидкое и твердое) широко используют в разного рода тепловых установках в топках паровых котлов паротурбинных электростанций, в промышленных печах, в камерах сгорания газовых турбин н воздушно-реактивных двигателей, в цилиндрах  [c.222]

Работа с газоанализатором типа Орса производится следующим образом. Продукты сгорания из газохода тепловой установки через трубку 1 и фильтр 2 забирают в измерительную бюретку 9, а затем выпускают их через кран 4 в атмосферу. Эту операцию повторяют несколько раз, чтобы удалить из прибора  [c.111]

Если условия движения рабочей жидкости в аппаратах сравнить с условиями движения жидкости в лабораторных условиях, то окажется, что между собой они не подобны. Поэтому законы теплообмена, полученные из опытов в таких идеализированных условиях, непосредственно переносить на промышленные тепловые установки нельзя. Механическое применение их приводит к неправильной оценке значений коэффициентов теплоотдачи и гидравлического сопротивления. Изучение законов теплообмена, гидравлического сопротивления и нахождения эмпирических зависимостей, необходимых для расчета тепловых агрегатов, должно производиться на таких экспериментальных установках, в которых геометрические и тепловые условия были бы подобны таковым в действительных теплообменных аппаратах.  [c.255]


На тепловых установках, имеющих регенеративный подогрев питательной воды выше 100° С, коррозия наружной поверхности труб  [c.68]

В реакторных и тепловых установках с теплоносителем из расплавленного металла наличие даже небольшого количества окислов на поверхности нержавеющей стали недопустимо, так как это вызывает коррозию.  [c.354]

Книга предназначена для младшего технического персонала, обслуживающего тепловые сети и тепловые установки потребителей.  [c.2]

Во многих тепловых установках для снижения температуры уходящих газов устанавливают различные утилизаторы тепла — воздухоподогреватели, котлы-утилизаторы, водяные экономайзеры, служащие для получения пара или подогрева воздуха и воды, используемых как непосредственно в той же установке, так и другими потребителями.  [c.4]

В тех случаях, когда вблизи потребителей горячей воды имеются тепловые установки, работающие на природном газе, расход топлива на горячее водоснабжение можно значительно сократить или вовсе исключить, подогревая воду уходящими газами этих установок в конта ных водяных экономайзерах.  [c.6]

При общем давлении газов, близком к барометрическому, как это имеет место в котельных, сушильных и других тепловых установках, можно принять рг = 745 мм рт. ст. Тогда  [c.20]

Интересно отметить, что значение 0 суш.ественно зависит от влагосодержания и коэффициента избытка воздуха в дымовых газах. С уменьшением а и увеличением d парциальное давление водяных паров в дымовых газах увеличивается и вместе с ним при прочих равных условиях растет величина 0 . Поэтому при установке контактных водяных экономайзеров за котлами, печами и другими тепловыми установками вопросы полного сгорания топлива  [c.31]

Вопросы повышения эффективности работы установок промышленной теплотехники, увеличения съема продукции с единицы производственной площади и уменьшения удельных расходов тепла имеют народнохозяйственное значение, так как распространение таких установок повсеместное, а количество потребляемого ими топлива составляет более половины всего топлива, добываемого в нашей стране. Топливо является основным энергетическим ресурсом, и всякий перерасход его в течение сколько-нибудь длительного времени ведет к повышению себестоимости продукции. Во многих случаях сушильные, печные и другие тепловые установки работают с низкой степенью использования тепла топлива вследствие ошибок, сделанных при проектировании, или небрежного монтажа, невнимательной эксплуатации и плохого использования контрольно измерительных приборов, недостаточной квалификации обслуживающего персонала, неудовлетворительного инструктажа и отсутствия других организационно-технических мероприятий, предусматривающих постоянную борьбу за экономию топлива и повышение эффективности установок.  [c.3]

Работы по повышению экономичности тепловой установки должны начинаться с тщательного изучения технологии процесса, тепловых процессов и в первую очередь подробных тепловых балансов и условий теплообмена между теплоносителем и материалом, в отдельных случаях осложненного массообменом. В основе рационального теплового процесса должен лежать только рациональный технологический процесс, в создании которого квалифицированный теплотехник может принять самое активное участие.  [c.9]

Все новейшие достижения в практике данной отрасли производства должны рассматриваться применительно к действующему предприятию и его тепловым установкам.  [c.10]

На рис. 1-1,а показан основной график теплового режима, где температура материала дана в функции времени. Под осью абсцисс дано условное обозначение производственных элементов обработки. Обычно загрузке сырья предшествует определенный период подготовки, формования, выдержки, проходящий вне тепловой установки.  [c.15]

Как только температура газового потока снизится до 500—800° С, роль лучистого теплообмена резко падает, особенно, если толщина газового слоя и парциальные давления СОо и НгО невелики. При таких условиях для интенсификации теплообмена преимущественное значение имеют факторы, характерные для передачи тепла конвекцией, на которые и надо обратить внимание. Поэтому во многих случаях целесообразно конструирование тепловой установки с двухстадийной схемой тепловой обработки.  [c.105]

Коэффициент полезного действия идеальной тепловой установки такого типа равен отношению тепла, отпущенного потребителю, к теплу, сообщенному теплоносителю, т. е.  [c.37]


В 1965 г. в ГДР разработаны проекты двух передвижных тепловых установок мощностью 4 и 8 Гтл/ч.. Габариты установок позволяют транспортировать их по улицам городов. Предполагаемый низкий уровень шума позволит устанавливать их в непосредственной близости от жилых зданий. Тепловая установка состоит из котла, работающего на жидком топливе, и насосов. Максимальная температура воды в подающей тепловой магистрали — 110 С. К достоинствам таких установок относятся уменьшение капитальных затрат на тепловые сети, сокращение тепловых потерь трубопроводов и уменьшение расходов электроэнергии на перекачку теплоносителя [58].  [c.29]

Если технико-экономические преимущества борьбы со сточными водами оказываются на стороне метода сжигания, вопрос о коэффициенте полезного действия котла или другой тепловой установки может иметь второстепенное значение. На первое место в этом случае ставится максимально допустимая влажность рабочего топлива (эмульсии), обеспечивающая, с одной стороны, вполне удовлетворительное сгорание, а с другой — наибольшее количество вводимой в жидкое топливо сточной воды. В связи с этим можно указать, что эмульсии, содержащие 50% водной среды, вполне надежно сжигаются в топочных устройствах.  [c.261]

В первом случае, например, работа трения, или работа, затрачиваемая на сжатие, полностью переходят в тепло. Напротив, при работе какой-либо паровой машины или двигателя внутреннего сгорания обнаруживается, что из полного тепла топлива в механическую работу преобразовывается только некоторая часть, в паровых двигателях 6—36%, в двигателях внутреннего сгорания до 40%. Экономические соображения заставляют применять всевозможные средства для наиболее полного использования тепла в тепловых установках и приближения по возможности к указанным верхним пределам.  [c.89]

Располагая закономерностями различных термодинамических процессов, мы можем приступить к подробному рассмотрению циклов и принципиальных схем реальных тепловых установок. Условимся в дальнейшем тепловые установки, в которых осуществляется прямой цикл (т. е. цикл, в котором производится работа, отдаваемая внешнему потребителю), называть теплосиловыми установками, а установки, работающие по обратному циклу (т. е. циклу, для осуществления которого затрачивается работа, подводимая извне), — холодильными установками.  [c.299]

Напомним, что в рассматриваемом примере величина термического к. п. д. обратимого цикла T]j=0,46 (а термического к. и. д. обратимого цикла Карно т) =0,63). Вследствие же необратимых потерь к. п. д. реальной тепловой установки, работающей по этому циклу, снижается до ir] ° =0,33 (т. е. более чем на 26% по отношению к величине Tjj). Таким образом, потери вследствие необратимости в реальных теплосиловых установках весьма значительны.  [c.372]

Экономичность любой тепловой установки в конечном счете характеризуется удельным весовым расходом топлива d = = 3600/(т)( ), где <3н — теплотворная способность условного топ-  [c.27]

Если обозначить по аналогии с тепловыми установками термический к. п. д. идеального цикла без затрат работы на насос т)г =  [c.266]

Теплонапряженность современного жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) чрезвычайно высока по мощности, приходящейся на единицу объема камеры сгорания, ЖРД в тысячи раз превосходит стационарные тепловые установки. Такая теплонапряженность ЖРД связана с высоким давлением и температурой газов в камере сгорания, причем развитие и совершенствование двигателей ведет к дальнейшему возрастанию этих параметров.  [c.356]

При проектировании небольшого опытного или лабораторного-двигателя, как правило, достаточно создать грамотную тепловую установку и положиться на рекомендации поставщиков в отношении других узлов, хотя, разумеется, будет нелишне знать напряжения и нагрузки на подшипники.  [c.364]

Анализ продуктов сгорания в процессе эксплуатации тепловой установки производится с помощью газоанализаторов типа ВТИ, Норзе, Орса. При анализе газов с помощью прибора типа Орса (рис. 39) определяют содержание газов ROj, которые поглощаются водным раствором едкого калия или натрия, и содержание кислорода, который поглощается щелочным раствором пирогалловой кислоты. Таким образом осуществляется избирательное поглощение отдельных составляющих продуктов сгорания химическими реактивами. При выполнении анализа газов водяные пары конденсируются, поэтому полученные результаты относятся к сухим продуктам сгорания.  [c.111]

Рассмотренная стратегия поэтапной перестройки производственной структуры ЭК позволяет продолжить начатое в 50-е гг. качественное совершенствование топливо- и энергоснабжения основных категорий потребителей. Главным средством такого совершенствования станет наряду с углеводородным топливом также ядерная энергия. Сказанное иллюстрирует рис. 4.3. Из него видно, что расход энергоресурсов на нетопливные нужды и в качестве сырья, а также на мелкие тепловые установки будет по-прежнему обеспечиваться только органическим топливом, причем все в большей мере — газом. На технологических установках промышленности домини-руюш,ую роль также сохранит органическое топливо, но во 2-й фазе переходного периода может начаться использование высокотемпературных ядерных реакторов — в черной и цветной металлургии, химической промышленности и т. д. Прирост потребления технологическими энергоустановками органического топлива будет практически полностью обеспечиваться газом (отчасти мазутом), а уголь сохранится здесь в доменном производстве (кокс) и, вероятно, в цементной промышленности, но крайней мере в восточных районах страны.  [c.80]


Важнейшим изобретением И. И. Ползунова явилось создание им первого в России универсального теплового двигателя, приводившегося в движение энергией пара. В начале 1760-х годов, работая на Барнаульском заводе (Алтай), Ползунов, но имеюш имся в заводской библиотеке книгам, изучает теплотехнику, знакомится с теорией тепла М. В. Ломоносова, с тепловыми установками Т. Ньюкомена, Д. Папена и других европейских изобретателей, делает необходимые теоретические расчеты. В 1763 г. он заканчивает проект поршневого парового двигателя с двумя цилиндрами, обеспечивающими его непрерывную работу.  [c.30]

Классификация теплообменных аппаратов по виду теплового процесса. Рабочий процесс ядерной энергетической установки отличается от рабочего процесса обычной тепловой установки использованием в качестве источника тепла ядерного горючего. Дальнейшее преобразование тепловой энергии в электрическую производится по обычным схемам с применением паровых или газовых трубин и электрических генераторов. Энергетический цикл превращения тепловой энергии в механическую или электрическую невозможно осуществить без непрерывной передачи тепла от горячего источника к холодному. Иногда передача тепла может производиться непосредственно рабочим телом а чаще — в теплообменных аппаратах с помощью греющего и нагреваемого теплоносителей.  [c.5]

В тепловых установках промышленных предприятий наиболее распространенными процессами являются нагрев материалов, создание условий для быстрого протекания необходимых физико-химических процессов при наивыгоднейшем температурном уровне, обеспечивающем превращение сырья в продукт, и при необходимости охлаждение продукта. Время, в течение которого обрабатывается материал, является важнейшим экономическим фактором, так как оно обусловливает удельную производительность установки, т. е. величину gv кг1м -ч или gF кг1м -ч. Одна из основных задач на всяком производстве —снизить. время цикла Тц ч при сохранении высокого качества продукции.  [c.15]

Тепловая установка, потребляюш,ая топливо или другой вид энергии, должна иметь технический паспорт, составленный на основе тщательно проведенных измерений различных показателей ее работы во время специальных теплотехнических испытаний и во время длительной эксплуатации. К паспорту должны быть приложены рабочие чертежи, размеры в которых уточнены по фактическому выполнению. Особенное значение имеют размеры рабочего пространства, его ограждений, длины и сечения дымоходов, позволяюш,ие рассчитывать тепловые балансы и аэродинамические сопротивления. Перед проведением теплотехнических испытаний производится полный осмотр установки, устраняются все недостатки, производится анализ записей в эксплуатационных журналах и показаний контрольно-измерительных приборов. Составляются программа исследований, а также схема расстановки дополнительных контрольно-измерительных приборов повышенной точности. Тепловые характеристики, положенные в основу рекомендуемых наивыгоднейших режимов, должны быть составлены только на основании экспериментальных данных, так как определение их посредством теоретических расчетов обычно недостаточно ввиду сложности явлений, протекающих в реальных условиях.  [c.20]

Величина к. п. д. определяется в основном величиной к. п. д. котельной. Коэффициент полезного действия характеризует экономичность тепловых процессов, не служащих для превращения тепла в работу. В связи с этим сопоставление Bejfa4HH к. п. д. тепловой установки -f (т. е., по существу, к. п. д. котельной установки) и к. п. д. электростанции не имеет смысла.  [c.37]

В практических расчетах теплювого излучения -газов определение количества передаваемого тепла 1ведется с учетом специфики и условий той тепловой установки, к которой они относят-  [c.264]

Большая группа научных работников ГИИТТа уже несколько лет занимается решением вопросов в области тепло- и массообмена применительно к новым тепловым установкам, главным образом теплообменникам и сушилкам.  [c.161]

В заключение рассмотрим схему тепловой установки, использующей так называемый маг-нитотепловрй цикл, предложенный в 1964 г. Э. Реслером и Р. Розенцрейгом . Основная идея этого цикла состоит в преобразовании тепла в механическую энергию движущегося рабочего тела, которое представляет собой жидкость, содержащую взвешенные в ней ферромагнитные частицы. Хотя такая установка и не была создана, ее рассмотрение представляет несомненный интерес с точки зрения вопросов, обсуждаемых в настоящей главе.  [c.78]

Первое применение теплопеленгации имело место еще в первой мировой войне 1914—1918 гг. В литературе [Л. 762] имеются упоминания о немецких наблюдательных тепловых установках в Остенде, обнаруживавших британские миноносцы на расстоянии до 10 КМ, эта пеленгация облегчалась тем, что шедшие полным ходом миноносцы имели тогда раскаленные докрасна трубы.  [c.369]


Смотреть страницы где упоминается термин Тепловые установки : [c.46]    [c.4]    [c.18]    [c.37]    [c.342]    [c.131]    [c.653]    [c.275]   
Смотреть главы в:

Справочник по технологии сборного железобетона  -> Тепловые установки



ПОИСК



Включение испарителей в тепловую схему электростанций Определение производительности испарительных установок

Влияние начальных параметров пара на тепловую экономичность паротурбинных установок

Выпарные и ректификационные установки н их тепловое оборудование

ГЛАВА ОДИИНАДЦАТ А Я ПИТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ТРУБОПРОВОДЫ .ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. ПОЛНАЯ (РАЗВЕРНУТАЯ) ТЕПЛОВАЯ СХЕМА Схема и оборудование питательной установки

Газогенераторная установка на тепловых трубах газорегулируемые тепловые трубы

Газотурбинные установки особенности теплового расчета

Глава шестнадцатая. Тепловые схемы и компоновка котельных установок

Деаэрация и установки для подачи воды в котлы и тепловые сети

Материальные и тепловые расчеты выпарных установок

Механические тепловые насосы установки

Микроскопия тепловая 491 — Параметры установок для высокотемпературных исследований 492 — Схема

Микроскопия тепловая 491 — Параметры установок для высокотемпературных исследований 492 — Схема установки тина ИМАШ-20-75 «АлаТоо

Общие показатели экономичности и тепловые харак- j теристики паротурбинной установки

Основной график теплового режима и производительность установки

Основные соотношения для энергетической установки и теплового насоса

Особенности теплового баланса котельной установки при отборе дымовых газов на сушку топлива в системе пылеприготовления

Особенности теплового баланса котельной установки при отборе продуктов горения на сушку топлива в системе пылеприготовлеПогрешность определения КПД котельной установки

Оценка параметров парокомпрессионного теплового насоса и энергетической установки

ПАРОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ Тепловые схемы паротурбинных установок

Параметры и тепловые схемы ртутно-водяных бинарных установок Эффективность ртутной ступени бинарного цикла

Параметры пара, влияние на тепловую экономичности установки

Параметры пара, влияние на тепловую экономичности установки конечные

Параметры пара, влияние на тепловую экономичности установки циклов

Подсчет основных статей теплового баланса технологических установок при выделении из обрабатываемого материала углекислого газа и водяного пара

Показатели экономичности и тепловые характеристики важнейших элементов паротурбинной установки

Примеры теплового баланса комбинированных установок

Принципиальная тепловая схема опреснительной установки

Принципиальные тепловые схемы современных паротурбинных установок

Ртутно-водяные бинарные установки США Тепловые схемы ртутно-водяных установок США

Схема тепловая паротурбинной установки

Схема тепловая паротурбинной установки турбинной установки АЭС

ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ И ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ТЕПЛОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ Тепловые электрические станции

Тепловая аащита летательных аппаратов и их энергетических установок

Тепловая изоляция машинно-котельных установок, систем, корпуса кораблей и рефрижераторов

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов котельных установок

Тепловая изоляция транспортных установок

Тепловая изоляция трубопроводов воздушно-аккумулирующей установки

Тепловая нагрузка испарителей конденсаторов холодильных установок

Тепловая нагрузка испарителей холодильных установок

Тепловая нагрузка раздельной установки

Тепловая схема комбинированной установки

Тепловая схема полная раздельной установки

Тепловая экономичность паротурбинных и газотурбинных установок, использующих ядерную энергию

Тепловая экономичность установок с регенеративным подогревом питательной воды

Тепловая эффективность установок ТЭГ

Тепловое расширение отдельных элементов установки

Тепловые балансы тепловлажностных установок

Тепловые двигатели, тепловые электростанции, холодильные установки, компрессоры

Тепловые двигатели, холодильные установки, компрессоры

Тепловые двигатели, холодильные установки, компрессоры Поршневые двигатели внутреннего сгорания

Тепловые испытания силовой газогенераторной установки

Тепловые насосы и холодильные установки

Тепловые расчеты противоточных печен и установок

Тепловые схемы ТЭЦ, паропреобразователи, редукционно-охладительные установки (РОУ)

Тепловые схемы и экономический к. п. д. ртутно-водяных установок

Тепловые схемы испарительных установок

Тепловые схемы котельных установок с паровыми и водогрейными котлами

Тепловые схемы локомобильных установок

Тепловые схемы парогазовых установок КЭС и ТЭЦ

Тепловые схемы парогазовых установок с высоконапорными парогенераторами

Тепловые схемы турбинных установок АЭС

Тепловые схемы установок на неводяных рабочих телах

Тепловые схемы установок с термальными водами и электронагревателями

Тепловые схемы установок со струйным компрессором

Тепловые характеристики оборудования подстанций и абонентских установок

Тепловые циклы паротурбинных установок

Тепловые электрические станции Энергетические системы Схема паросиловой установки

Тепловые электростанции графики нагрузок, тепловая экономичность, принципиальные тепловые схемы и типы установок Классификация тепловых электростанций по видам нагрузок

Термодинамические циклы и тепловые схемы парогазовых установок

Технологическая и тепловая схемы газотурбинной установки

Типы на электронно-лучевых установках — Преимущества 180 — Тепловые процессы

УСТАНОВКИ И СООРУЖЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ИХ КОМПОНОВКА Глава четырнадцатая. Главное здание станции и его компоновка

Упрощенный метод теплового испытания паротурбинной установки

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ Обратные тепловые циклы и процессы. Холодильные установки

Характеристика энергопреобразовывающих установок . . — Тепловые трансформаторы

Холодильные установки и тепловые насосы (В. Г. Ерохин, Самойленко)

Циклическая тепловая энергетическая установка

Циклическая тепловая энергетическая установка (ЦТЭУ)

Циклы и тепловые схемы парогазотурбинных установок

Щиты тепловые управления котлоагрегата питательной установки

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ Тепловые схемы, термодинамические циклы и характеристики газотурбинных установок

ЭНЕРГОПРЕОБРАЗОВЫВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ Тепловые энергопреобразовывающие установки



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте