Cтраница 3
Основными и оптимальными типами выпарных аппаратов, используемых для обработки растворов с выделением кристаллической фазы, являются аппараты с вынесенной из греющей поверхности зоной кипения, с принудительной или естественной циркуляцией раствора. В этих аппаратах теплообмен имеет конвективный характер, характеризующийся при небольших скоростях движения раствора ( 1 - 1 5 м / с) сравнительно невысоким коэффициентом теплоотдачи от поверхности нагрева к раствору. Увеличение скорости циркуляции раствора в трубках в аппаратах естественной циркуляции требует повышения температурного напора, что, как указано выше, нежелательно, или увеличения затрат энергии в аппаратах с принудительной циркуляцией. В связи с этим наиболее важна интенсификация процесса выпаривания - увеличение коэффициента теплопередачи при сравнительно небольших температурных напорах, а в случае принудительной циркуляции при сравнительно невысоких скоростях вынужденного движения. [31]
Башенный газомазутный водогрейный котел типа ПТВМ-50-1. [32] |
При одинаковой тепловой мощности в пиковых котлах во столько же pas меньше расходуется топлива в год, чем в парогенераторах. Поэтому к пиковым котлам предъявляют менее высокие требования в отношении экономичности и температуру уходящих газов принимают более высокой. Для газомазутных пиковых котлов, например, при номинальной нагрузке дух220 - н 240 С, а энергетических парогенераторов т ухяй 140 С. Это позволяет интенсифицировать работу низкотемпературных поверхностей нагрева из-за повышения температурного напора и выполнять пиковые отлы менее металлоемкими, более дешевыми к компактными. [33]
Башенный газомазутный водогрейный котел типа ПТВМ-50-1.| Схема водяного тракта водогрейного котла ПТВМ-50-1. [34] |
При одинаковой тепловой мощности в пиковых котлах во столько же раз меньше расходуется топлива в год, чем в парогенераторах. Поэтому к пиковым котлам предъявляют менее высокие требования в отношении экономичности и температуру уходящих газов принимают более высокой. Для газомазутных пиковых котлов, например, при номинальной нагрузке & y: t 220 - J - 2400C, а в энергетическом парогенераторе ОухкзНО0 С. Это позволяет интенсифицировать работу низкотемпературных поверхностей нагрева из-за повышения температурного напора и выполнить пиковые котлы менее металлоемкими, более дешевыми и компактными. [35]
Тепловосприятие элементов котла в зависимости от давления и перегрева пара. [36] |
Распределение теплоты, передаваемой радиационным и конвективным поверхностям котла, определяется значением температуры продуктов сгорания на выходе из топки. Увеличение этой температуры повышает среднюю температуру в топке и интенсифицирует радиационный теплообмен. При неизменной паропроизводительности котла снижается доля теплоты. Общая поверхность нагрева уменьшается вследствие интенсификации радиационного теплообмена и некоторого повышения температурного напора в конвективных поверхностях нагрева. Снижение температуры продуктов сгорания на выходе из топки приводит к обратным результатам. [37]