Cтраница 1
Средняя температура охлаждающей воды принимается на 3 - 4 С ниже средней температуры на поверхности воздухоохладителя. [1]
При средней температуре охлаждающей воды 14 5 С и давлении в конденсаторе 0 035 ата начальные параметры пара перед турбиной приняты 140 ати и 565 С. Предусмотрен семиступенчатый регенеративный подогрев питательной воды в горизонтальных подогревателях до температуры 240 С. До деаэратора установлены конденсатор пара эжекторов, сальниковый подогреватель и четыре подогревателя низкого давления. В качестве пятой ступени подогрева служит деаэратор, работающий при давлении греющего пара 7 7 ата и температуре деаэрации 168 С. От этого же отбора подается пар на паровой подогрев воздуха. [2]
![]() |
Номограмма для определения сопротивления. [3] |
Эта температура соответствует средней температуре охлаждающей воды. [4]
На рис. III-7 приведен график 25 зависимости средней температуры охлаждающей воды от ее расхода для случая, когда F 940 кг / мин, Т г 26 7 С, нагрузка Q постоянна и равна 5000 ккал / мин. [5]
Расчеты показали, что температура внутренней стенки реактора будет равна 180 при средней температуре охлаждающей воды, равной 30, которую, очевидно, больше снижать нельзя. Количество тепла, которое может быть передано через корпус реактора при этих условиях, составит для реакторов емкостью 250 л и 500 л соответственно 166000 и 222000 ккал. При этом производительность реакторов по полимеру будет сравнительно невелика. Между тем скорость реакции полимеризации настолько велика, что с единицы объема реактора, при наличии надлежащего теплоотво-да, возможно снимать в несколько раз большее количество полимера. [6]
Расчеты показали, что температура внутренней стенки реактора будет равна 180 при средней температуре охлаждающей воды, равной 30, которую, очевидно, больше снижать нельзя. Количество тепла, которое может быть передано через корпус реактора при этих условиях, составит для реакторов емкостью 250 л и 500 л соответственно 166000 и 222000 ккал. При этом производительность реакторов по полимеру будет сравнительно невелика. Между тем скорость реакции полимеризации настолько велика, что с единицы объема реактора, при наличии надлежащего тешюотво-да, возможно снимать в несколько раз большее количество полимера. [7]
Среди гарантированных величин обычно не указывают давление при входе в первый промежуточный холодильник и среднюю температуру охлаждающей воды. Поэтому при определении тг полагают эти величины такими же, какие были получены при измерении. [8]
С; обычно 6H60 C ( лучше не превышать ви 50 С); вв - средняя температура охлаждающей воды, С. [9]
Для мощных конденсационных турбин, которые во многих случаях располагают холодной речной или озерной охлаждающей водой, средняя температура охлаждающей воды принимается 10 или 15 С. Для этих температур может быть получено давление за турбиной соответственно 0 04 и 0 03 ата. [10]
Коэффициент теплопередачи k зависит от многих факторов; основными из них являются: скорость движения воды в трубках, средняя температура охлаждающей воды, диаметр трубок и состояние охлаждающей поверхности. Значения k могут приниматься по кривым фиг. Скорость воды в трубках обычно принимается от 1 5 до 2 4 м сек. [11]
При отклонении количества охлаждающей воды в формулу ( 96) должна вводиться не начальная температура воды tw, a средняя температура охлаждающей воды в холодильниках. [12]
Массовый расход охлаждающей воды, подаваемой в конденсатор, Gw QK / ( cw АТШ) 2054 7 / ( 4 174 - 4) 123 кг / с, где cw - теплоемкость при средней температуре охлаждающей воды; ДГШ Т Л - Т, Т Тя - ЪТ 308 - 3 305 К; 6Т Зч - ч - 5 К. [13]
Преимуществом смешивающих конденсаторов является также относительно меньший расход охлаждающей воды и, что особенно важно для эжекторных холодильных машин - это возможность вследствие непосредственного контакта пара с охлаждающей водой, максимального приближения температуры конденсации к средней температуре охлаждающей воды. Это, в свою очередь, создает условия для сокращения расхода рабочего пара в эжекторных холодильных машинах с конденсаторами смешивающего типа и, следовательно, повышает экономичность машин. [14]
![]() |
Промежуточные преобразования схемы 3. [15] |