Хороший автор. Спасибо. Рекомендую
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
1 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ДЕАЭРАТОРОВ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
Деаэраторы повышенного давления (ДПВ) в теп¬ловой схеме станции выполняют целый ряд функций: помимо своей основной — деаэрации питательной воды, они служат ступенью подо¬грева в регенеративной схеме подо¬грева воды, аккумулирующей и бу¬ферной емкостью между конденсатными и питательными насосами, являются источником пара постоян¬ного давления и температуры, а также местом ввода в схему раз¬ного рода высокопотенциальных дренажей. Однако основной функ¬цией деаэраторов яв¬ляется удаление из питательной воды коррозионно-активных газов. Такими газами являются кислород (02) и свободная двуокись углеро¬да (С02).
На рисунке 1 представлена прин¬ципиальная схема деаэратора. Установка состоит из деаэрациоиной колонки и бака ак¬кумулятора. Подача деаэрируемой воды осуществляется в верхнюю, а греющего пара в нижнюю часть колонки. Поступающая в бак-акку¬мулятор вода имеет температуру, близкую к температуре насыщения. Процесс дегазации воды в основном осуществляется в колонке, хотя и в баке-аккумуляторе за счет отс¬тоя происходят частичное выделе¬ние мельчайших пузырьков газа и их удаление.
1 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ДЕАЭРАТОРОВ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
Деаэраторы повышенного давления (ДПВ) в тепловой схеме станции выполняют целый ряд функций: помимо своей основной — деаэрации питательной воды, они служат ступенью подогрева в регенеративной схеме подогрева воды, аккумулирующей и буферной емкостью между конденсатными и питательными насосами, являются источником пара постоянного давления и температуры, а также местом ввода в схему разного рода высокопотенциальных дренажей. Однако основной функцией деаэраторов является удаление из питательной воды коррозионно-активных газов. Такими газами являются кислород (02) и свободная двуокись углерода (С02).
На рисунке 1 представлена принципиальная схема деаэратора. Установка состоит из деаэрациоиной колонки и бака аккумулятора. Подача деаэрируемой воды осуществляется в верхнюю, а греющего пара в нижнюю часть колонки. Поступающая в бак-аккумулятор вода имеет температуру, близкую к температуре насыщения.
...
2.1 Расчет струйного отсека атмосферного деаэратора
2.1.1 Из теплового баланс отсека определяется расход конденсирующегося в отсеке пара GП.К =( GВ(hВЫХ – hВХ) – GДР(hДР – hВЫХ) )/ (hП – hВЫХ) (1)
и расход пара на входе в струйный отсек GП = GП.ВЫХ + GПК, (2)
где GВ – расход воды через тарелку, кг/с; GП.ВЫХ – расход пара на выходе из струйного отсека, кг/с, для первого отсека этот расход равен расходу выпара, который принимается (0.20.3) % от GВ в случае P>0.1 МПа и (0.30.5) % от GВ при P0.1 МПа;
tS=164,40С – температура насыщения в деаэраторе при давлении РП;
hВЫХ = 694,6 кДж/кг - энтальпия воды на выходе, определяется по выходным параметрам воды: PВ = PП и
hВХ = 608,7 кДж/кг – энтальпия воды на входе, определяется по входным параметрам воды PВ = 2·PП = 2·0,69 = 1,38 МПа
и tвх.в= tS –Δt=164,4-20=144,4 С
hП=3174 кДж/кг – энтальпия пара, определяется по входным параметрам пара: PП и tП или XП;
GП.ВЫХ=(0.30.5)* GВ=0,005*694=3,472 кг/с
GП.
...
4 Расчет на прочность элементов КОЛОНКИ
4.1 Определение номинальной толщины стенки корпуса
Номинальная толщина стенки корпуса колонки, подверженного избыточному давлению (), определяется по формуле:
Длина цилиндрической части корпуса: (принимаем из прототипа);
Прибавка к расчетной толщине стенки:
Коэффициент для вертикальных теплообменников:
Номинальное допустимое напряжение зависит от марки стали и от расчетной температуры (принимается равной наибольшей температуре теплоносителя ).
Для Ст.3: ;
Допустимое напряжение:
Расчетное давление:
Внутренний диаметр корпуса: принимаем по прототипу
Следовательно:
4.2 Определение номинальной толщины крышки
Номинальная толщина стенки выпуклых днищ определяется по формуле:
Коэффициент, учитывающий ослабление неукрепленного отверстия:
Допустимое напряжение:
Принимаем толщину стенки днища равной толщине стенки корпуса 10 мм
4.
...
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Деаэраторы вертикального типа могут обеспечивать глубокое удаление растворенных газов из воды.
На качество дегазации существенное влияние оказывают:
1) Нагрузка деаэратора;
С увеличением нагрузки качество дегазации падает (сказывается недостаток расхода пара на барботаж).
Диапазон режимов, в которых достигается высокий уровень дегазации, сравнительно невелик. Эффект удаления О2 достигается в основном при нагрузках деаэратора не более 30÷40% номинальной.
2) Температура и расход перегретой воды;
Ухудшение дегазации происходит из-за снижения общего температурного уровня процесса при одновременном снижении расхода греющего агента и температуры исходной воды. Так же ухудшение дегазации происходит при одновременном повышении расхода и температуры греющего агента, что можно объяснить снижением интенсивности испарения перегретой воды и появлением некоторой перегрузки испарительного отсека.
...
1. ГОСТ 16860–88*. Деаэраторы термические. Типы, основные параметры, приемка, методы контроля. – М. : Изд-во стандартов, 1989. – 6 с.
2. Расчет и проектирование термических деаэраторов: РТМ 108.030.21–78 / В. А. Пермяков, А. С. Гиммельберг, Г. М. Виханский, Ю. М. Шубников. – Л. : НПО ЦКТИ, 1979. – 130 с.
3. Оликер И. И. Вакуумные деаэраторы для питательной и подпиточной воды / И. И. Оликер, В. А. Пермяков. – М.: ИИинформтяжмаш, 1971. – 96 с.
4. Ривкин С. Л. Теплофизические свойства воды и водяного пара / С. Л. Ривкин, А. А. Александров. – М.: Энергия, 1980. – 423 с.
5. Деаэраторы вакуумные: каталог-справочник. – М.: НИИинформтяжмаш, 1972. – 77 с.
6. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник для вузов / Е. Я. Соколов. 7-е изд., перераб. – М.: Издательство МЭИ, 2001. – 472 с.
7. Шарапов В. И. Термические деаэраторы / В. И. Шарапов, Д. В. Цюра. – Ульяновск : УлГТУ, 2003. – 560 с.
8. Немцев З.Ф., Шарапов В.И., Тимошенко А.М. Вакуумные деаэраторы теплоэнергетических установок / Саратовский университет, 1983. – 127 с.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
1 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ДЕАЭРАТОРОВ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
Деаэраторы повышенного давления (ДПВ) в теп¬ловой схеме станции выполняют целый ряд функций: помимо своей основной — деаэрации питательной воды, они служат ступенью подо¬грева в регенеративной схеме подо¬грева воды, аккумулирующей и бу¬ферной емкостью между конденсатными и питательными насосами, являются источником пара постоян¬ного давления и температуры, а также местом ввода в схему раз¬ного рода высокопотенциальных дренажей. Однако основной функ¬цией деаэраторов яв¬ляется удаление из питательной воды коррозионно-активных газов. Такими газами являются кислород (02) и свободная двуокись углеро¬да (С02).
На рисунке 1 представлена прин¬ципиальная схема деаэратора. Установка состоит из деаэрациоиной колонки и бака ак¬кумулятора. Подача деаэрируемой воды осуществляется в верхнюю, а греющего пара в нижнюю часть колонки. Поступающая в бак-акку¬мулятор вода имеет температуру, близкую к температуре насыщения. Процесс дегазации воды в основном осуществляется в колонке, хотя и в баке-аккумуляторе за счет отс¬тоя происходят частичное выделе¬ние мельчайших пузырьков газа и их удаление.
1 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ДЕАЭРАТОРОВ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
Деаэраторы повышенного давления (ДПВ) в тепловой схеме станции выполняют целый ряд функций: помимо своей основной — деаэрации питательной воды, они служат ступенью подогрева в регенеративной схеме подогрева воды, аккумулирующей и буферной емкостью между конденсатными и питательными насосами, являются источником пара постоянного давления и температуры, а также местом ввода в схему разного рода высокопотенциальных дренажей. Однако основной функцией деаэраторов является удаление из питательной воды коррозионно-активных газов. Такими газами являются кислород (02) и свободная двуокись углерода (С02).
На рисунке 1 представлена принципиальная схема деаэратора. Установка состоит из деаэрациоиной колонки и бака аккумулятора. Подача деаэрируемой воды осуществляется в верхнюю, а греющего пара в нижнюю часть колонки. Поступающая в бак-аккумулятор вода имеет температуру, близкую к температуре насыщения.
...
2.1 Расчет струйного отсека атмосферного деаэратора
2.1.1 Из теплового баланс отсека определяется расход конденсирующегося в отсеке пара GП.К =( GВ(hВЫХ – hВХ) – GДР(hДР – hВЫХ) )/ (hП – hВЫХ) (1)
и расход пара на входе в струйный отсек GП = GП.ВЫХ + GПК, (2)
где GВ – расход воды через тарелку, кг/с; GП.ВЫХ – расход пара на выходе из струйного отсека, кг/с, для первого отсека этот расход равен расходу выпара, который принимается (0.20.3) % от GВ в случае P>0.1 МПа и (0.30.5) % от GВ при P0.1 МПа;
tS=164,40С – температура насыщения в деаэраторе при давлении РП;
hВЫХ = 694,6 кДж/кг - энтальпия воды на выходе, определяется по выходным параметрам воды: PВ = PП и
hВХ = 608,7 кДж/кг – энтальпия воды на входе, определяется по входным параметрам воды PВ = 2·PП = 2·0,69 = 1,38 МПа
и tвх.в= tS –Δt=164,4-20=144,4 С
hП=3174 кДж/кг – энтальпия пара, определяется по входным параметрам пара: PП и tП или XП;
GП.ВЫХ=(0.30.5)* GВ=0,005*694=3,472 кг/с
GП.
...
4 Расчет на прочность элементов КОЛОНКИ
4.1 Определение номинальной толщины стенки корпуса
Номинальная толщина стенки корпуса колонки, подверженного избыточному давлению (), определяется по формуле:
Длина цилиндрической части корпуса: (принимаем из прототипа);
Прибавка к расчетной толщине стенки:
Коэффициент для вертикальных теплообменников:
Номинальное допустимое напряжение зависит от марки стали и от расчетной температуры (принимается равной наибольшей температуре теплоносителя ).
Для Ст.3: ;
Допустимое напряжение:
Расчетное давление:
Внутренний диаметр корпуса: принимаем по прототипу
Следовательно:
4.2 Определение номинальной толщины крышки
Номинальная толщина стенки выпуклых днищ определяется по формуле:
Коэффициент, учитывающий ослабление неукрепленного отверстия:
Допустимое напряжение:
Принимаем толщину стенки днища равной толщине стенки корпуса 10 мм
4.
...
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Деаэраторы вертикального типа могут обеспечивать глубокое удаление растворенных газов из воды.
На качество дегазации существенное влияние оказывают:
1) Нагрузка деаэратора;
С увеличением нагрузки качество дегазации падает (сказывается недостаток расхода пара на барботаж).
Диапазон режимов, в которых достигается высокий уровень дегазации, сравнительно невелик. Эффект удаления О2 достигается в основном при нагрузках деаэратора не более 30÷40% номинальной.
2) Температура и расход перегретой воды;
Ухудшение дегазации происходит из-за снижения общего температурного уровня процесса при одновременном снижении расхода греющего агента и температуры исходной воды. Так же ухудшение дегазации происходит при одновременном повышении расхода и температуры греющего агента, что можно объяснить снижением интенсивности испарения перегретой воды и появлением некоторой перегрузки испарительного отсека.
...
1. ГОСТ 16860–88*. Деаэраторы термические. Типы, основные параметры, приемка, методы контроля. – М. : Изд-во стандартов, 1989. – 6 с.
2. Расчет и проектирование термических деаэраторов: РТМ 108.030.21–78 / В. А. Пермяков, А. С. Гиммельберг, Г. М. Виханский, Ю. М. Шубников. – Л. : НПО ЦКТИ, 1979. – 130 с.
3. Оликер И. И. Вакуумные деаэраторы для питательной и подпиточной воды / И. И. Оликер, В. А. Пермяков. – М.: ИИинформтяжмаш, 1971. – 96 с.
4. Ривкин С. Л. Теплофизические свойства воды и водяного пара / С. Л. Ривкин, А. А. Александров. – М.: Энергия, 1980. – 423 с.
5. Деаэраторы вакуумные: каталог-справочник. – М.: НИИинформтяжмаш, 1972. – 77 с.
6. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник для вузов / Е. Я. Соколов. 7-е изд., перераб. – М.: Издательство МЭИ, 2001. – 472 с.
7. Шарапов В. И. Термические деаэраторы / В. И. Шарапов, Д. В. Цюра. – Ульяновск : УлГТУ, 2003. – 560 с.
8. Немцев З.Ф., Шарапов В.И., Тимошенко А.М. Вакуумные деаэраторы теплоэнергетических установок / Саратовский университет, 1983. – 127 с.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
400 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149279 Курсовых работ — поможем найти подходящую