Cтраница 1
Тепловой расчет котельного агрегата может быть проектным и проверочным. При проведении проектных тепловых расчетов должны быть известны паропроизводительность котельного агрегата D, параметры пара put, вид топлива, температуры питательной воды и воздуха, поступающих в котел. При проверочном расчете необходимо знать конструктивные размеры котельного агрегата. [1]
Тепловой расчет котельного агрегата, весьма тщательно разработанный советскими научно-исследовательскими институтами ( Центральным котлотурбинным институтом и Всесоюзным теплотехническим институтом), основывается на общей теории теплопередачи. За границей теория теплового расчета отстает от уровня, достигнутого в этой области в СССР. Детальный тепловой расчет котельного агрегата весьма ело - жен, требует большого количества вычислений и является предметом специальных курсов теплотехнических факультетов. [2]
Тепловой расчет котельных агрегатов содержит методические указания, справочные материалы, расчетные формулы и номограммы, необходимые для выполнения поверочного и конструктивного ( проокт-ного) тепловых расчетов стационарных котельных агрегатов. [3]
Тепловой расчет котельного агрегата может быть проектным и проверочным. При проведении проектных тепловых расчетов должны быть известны паропроизводительность котельного агрегата D, параметры пара put, вид топлива, температуры питательной воды и воздуха, поступающих в котел. При проверочном расчете необходимо знать конструктивные размеры котельного агрегата. [4]
Тепловой расчет котельных агрегатов, Нормативный метод, Госэнергоиз-дат, 1957, стр. [5]
Тепловые расчеты котельных агрегатов выполняют, пользуясь низшей теплотой сгорания топлива. [6]
Тепловой расчет котельного агрегата может быть конструкторским или поверочным. [7]
Тепловой расчет котельного агрегата, детально и тщательно разработанный советскими научно-исследовательскими институтами ( ВТИ, ЦКТИ), основывается на общей теории теплопередачи, изложенной во втором разделе данного курса. Применительно к имеющемуся уровню знаний и специфическим условиям теплообмена в котельном агрегате принимается ряд допущений и упрощений, используются расчетные коэффициенты, полученные путем обработки экспериментальных данных, и применяются некоторые расчетные приемы, иногда условные, но допустимые с точки зрения точности получаемых результатов. За границей теория теплового расчета котельных агрегатов отстает от уровня, достигнутого в данной области в СССР. [8]
Особенностями теплового расчета котельного агрегата являются громоздкость и учет большого количества факторов, от которых зависят конечные результаты. Кроме того, для теплового расчета применяется метод последовательных приближений. [9]
Нормах теплового расчета котельного агрегата, была определена температура стенки труб перегревателя в месте выхода перегретого пара. Это означает, что сталь марки 15ХМ, из которой были изготовлены выходные витки перегревателя, могла бы и дальше продолжать работать, но на пределе прочности. Сварка труб из стали 12Х1МФ диаметром 54X7 мм с трубами из стали 15ХМ и труб из стали 1ЙХ1МФ между собой производилась при помощи газа и проволоки диаметром 3 - 4 мм марки Св12ХМ в качестве присадочного материала. Все сваренные стыки были термически обработаны. [10]
Нормами теплового расчета котельных агрегатов рекомендуется очистку топочных экранов, конвективных и ширмовых пароперегревателей, а также конвективных поверхностей нагрева, расположенных а горизонтальных газоходах, производить путем обдувки с использованием пара. [11]
Значения кратности циркуляции. [12] |
Нормах теплового расчета котельных агрегатов, после чего тепловая нагрузка отдельных рядов труб поперечно омываемого участка пучка определяется по предложенным выше формулам, а нагрузка продольно омываемой части распределяется между рядами труб пропорционально их поверхностям нагрева. [13]
Пользуясь тепловым расчетом котельных агрегатов, определяем расход дымовых газов, подлежащих очистке. [14]
При тепловом расчете котельного агрегата, эксплуатации и контроле его работы необходимо определять количество воздуха, потребного для горения, состав и количество образующихся продуктов сгорания. Эти расчеты могут быть легко выполнены на основании уравнений реакций горючих элементов топлива с кислородом. По этим уравнениям легко определить количество кислорода, теоретически необходимого для сгорания данного элемента топлива, а также полученное при этом количество продуктов сгорания. Зная количество кислорода, потребного для горения, легко определить необходимое количество воздуха. [15]