Cтраница 2
Распределительную сеть проектируют с учетом роста тепловых нагрузок, поскольку характер тепло-потребления со временем меняется. [16]
Степень интенсификации несколько падает с ростом тепловой нагрузки. [17]
Известно, что с некоторым ростом тепловой нагрузки на генератор затопленного типа должна возрастать и эффективность процесса кипения раствора. [18]
Иногда происходит опережение или замедление темпов роста тепловой нагрузки. Все эти особенности в развитии промышленного района необходимо учитывать при выборе оборудования и при определении сроков ввода в работу этого оборудования. Таким образом, выбор оборудования промышленной электростанции представляет собой сложную технико-экономическую задачу, имеющую множество решений. Однако существует оптимальный вариант выбора оборудования, дающий в данной энергетической системе минимальный расход приведенных затрат при полном удовлетворении всех промышленных и коммунально-бытовых потребителей. Обычно реальное проектирование ТЭЦ в энергосистеме требует рассмотрения нескольких вариантов в динамике развития промышленного района и требует значительных затрат времени проектных организаций даже с применением ЭВМ. [19]
Для этих условий рассмотрено шесть вариантов роста тепловых нагрузок потребителей по годам десятилетнего периода: 1 - й - весь прирост тепловых нагрузок потребителей осуществляется во 2 - й год рассматриваемого периода; 2 - й - весь прирост тепловых нагрузок осуществляется в первую половину 10-летнего периода и в дальнейшем сохраняется на прежнем уровне; 3 - й - коэффициент среднегодового прироста тепловых нагрузок в течение всего периода постоянен и равен 10 %; 4 - й - тепловые нагрузки растут в последние пять лет принятого периода; 5 - й - коэффициент среднегодового прироста тепловых нагрузок в течение всего периода постоянен и равен 20 %; 6 - й - весь прирост тепловых нагрузок осуществляется в последний год 10-летнего периода. По всем намеченным вариантам роста тепловых нагрузок были определены: оптимальное падение напора в главной магистрали, диаметры по участкам тепловой сети, суммарные приведенные затраты. [20]
Относительная же величина выигрыша 8q возрастает с ростом тепловой нагрузки. Как показано выше, это обусловлено тем, что у агрегатов с промежуточным перегревом пара при СД повышается тепловая экономичность не только конденсационного, но и теплофикационного потока пара. [21]
Протекание подшламовой и других видов коррозии с ростом тепловой нагрузки во всех случаях усиливается. [22]
Если длина факела постоянна, то с ростом тепловой нагрузки теплоотдача увеличивается. [24]
Увеличение D снижает температуру уходящих газов КУ из-за роста тепловой нагрузки ГПК, поэтому потребуется увеличение его поверхности нагрева. [25]
![]() |
Влияние постепенности роста тепловых нагрузок на соотношение экономической эффективности разных вариантов состава основного оборудования ТЭЦ. [26] |
Из этих данных следует, что при учете динамики роста тепловых нагрузок величина A3 уменьшается примерно в 1 5 - 2 раза. При этом наблюдается непропорциональное уменьшение величины A3 с увеличением числа лет рассматриваемого периода. [27]
Повышение температуры в охлаждаемых топочных устройствах неминуемо приводит к росту тепловых нагрузок, воспринимаемых экранными поверхностями. Если процесс близок к адиабатическому, возрастают затраты энергии на диссоциацию продуктов реакции. [28]
При концентрировании растворов нелетучих веществ интенсивность теплоотдачи падает с ростом тепловых нагрузок, так как с увеличением тепловой нагрузки возрастает доля удаляемого растворителя и повышается концентрация раствора, что приводит к уменьшению его теплопроводности. При этом толщина пленки жидкости обычно изменяется цр высоте аппарата мало, поскольку увеличение вязкости, обусловленное концентрированием раствора, компенсируется повышением температуры его кипения. [29]
На практике поэтапное сооружение тепловых сетей, необходимость резервирования, рост тепловой нагрузки в теплофицированных районах приводит к усложнению схем тепловых сетей, которые становятся сложными многокольцевыми гидравлическими системами. Обычно магистрали рассчитываются на постоянную удельную потерю напора. При этом по мере уменьшения расхода воды вдоль магистрали сокращается ее диаметр. Поскольку потеря напора в трубопроводе пропорциональна квадрату расхода, возможности увеличения расхода воды по магистрали при резервировании ограничены. [30]