Cтраница 1
Оптимальный температурный напор на холодном конце экономайзера принимается в зависимости от числа часов использования в году установки ( п, ч / год) и стоимости тонны условного топлива ( а, руб / т усл. [1]
Оптимальный температурный напор и оптимальное гидравлическое сопротивление в такой же степени, как и Фмин. [2]
Определение оптимального температурного напора в теплообмен-ном аппарате должно производиться на основании технико-экономического расчета. Уменьшение температурного напора при заданной тепловой производительности аппарата приводит к увеличению егс теплопередающей поверхности, веса и стоимости. [3]
В вычисленные оптимальный температурный напор и сопротивление ( см. таблицу) ввиду заметной зависимости общей стоимости процесса теплообмена от этих параметров ( см. фиг. К для охлаждения воздуха до 80 К, которая наиболее сильно влияет на общую стоимость, весьма близка к действительному значению температурного напора на теплом конце в воздухоразделительных установках с пластинчато-ребристыми теплообменниками. Она приблизительно на 50 % выше, чем в воздухоразделительных установках с регенераторами, что объясняется главным образом более низкой первоначальной стоимостью последних. [4]
В таблице также представлены соответствующие зтим случаям оптимальные температурные напоры, гидравлические сопротивления и размеры теплообменников. Эти величины вычислены при средних давлениях потоков, равных Р 1 ата и Р2 5 ата, что весьма близко к условиям, действительно имеющим место при ректификации воздуха или водорода. [5]
![]() |
Оптимальные разности температур ( АТМ на теплом конце теплообменника и соответствующие им коли. [6] |
Найденные таким путем при AT а 5 град оптимальные температурные напоры на теплом конце теплообменика и соответствующие им количества воздуха х, подаваемого в детандер, нанесены на графике, показанном на рис. 42, где пунктиром даны также значения х, соответствующие минимальному напору на теплом конце теплообменника AT 5 град. [7]
Найденные таким путем [30 ] при A t - а 5 С оптимальные температурные напоры на теплом конце теплообменника и соответствующие им количества воздуха х, подаваемого в детандер, нанесены на графики фиг. [8]
![]() |
Температура подогрева питательной воды, принятая в выпускаемых турбоустановках.| Оптимальный температурный напор в регенеративных подогревателях. [9] |
Подогрев воды в подогревателе принят п пределах 20 - ( О С. Большие значения оптимального температурного напора соответствуют температуре подогрева воды на 20 С. [10]
При проектировании аппаратов данные табл. IV-1 следует уточнять по методике, приведенной в разделе 1.5, применительно к конкретным условиям. Можно рекомендовать также разработанную В. В. Оносовским и А. А. Крайневым [84] комплексную методику оптимизации холодильной установки в целом, которая позволяет определить оптимальные температурные напоры в испарителях из условия минимума приведенных затрат на всю установку. Авторами [84 ] составлены алгоритмы и программы для решения задач по этой методике. [11]
Регенеративный подогрев питательной воды на ТЭС до оптимальной температуры дает существенную экономию топлива и приведенных затрат. Однако при этом предполагается, что этот регенеративный подогрев проводится в нескольких последовательных ступенях при наименьших, а точнее, при экономически целесообразных необратимых потерях при выбранном на основе технико-экономических расчетов количестве подогревателей, оп-тималыюм распределении интервала подогрева между ступенями и при оптимальных температурных напорах в подогревателях. [12]
Основные исходные характеристики сравниваемых вариантов приведены в табл. 2.6. Во всех четырех вариантах начальные параметры пара pi 23 5 МПа и - - 545 С, давление и температура промежуточного перегрева р 3 9 / 3 5 МПа, П 545 С. Эффективность таких схем при условии одинакового отпуска теплоты отборного пара видна из табл. 2.7. За критерий тепловой экономичности установок принят коэффициент термодинамической эффективности т ] т.э. Расчет произведен при оптимальных температурных напорах в пароохладителях. Для принятых параметров пара конденсационных блоков закритического давления при относительной доле производственного отбора dn0 8 оказывается целесообразным отказ от совмещенного ПВД и переход на схему с одним пароохладителем. [13]