Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Основные принципы гидравлического расчета паропроводов перегретого пара ⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 8
1. Составляется расчетная схема паропровода с разбивкой на участки 2. Вычисляются располагаемые уд.пот. R 3. По известной величине R находят конечное давление пара на известном участке 4. Находится предполагаемое среднее давление 5. По величине задаваясь средней температурой пара по таблице определяем его среднюю предполагаемую плотность 6. По табл. и монограмме ориентируясь на величину R находим диаметр паропровода 7. При необходимости уточнения М.С разрабатывается монтажная схема и по табл. определяем эквивалентную длину 8. Опред. падение темп. пара на участке, конечную темп., а затем среднюю. 9. Определяем действительной падение давления пара, а затем конечное давление 10. Находим действительное значение плотности в начале и в конце, затем 11. Сравнивая значения предварительной и действительной величины плотности Если разница > 5%, то предварительную плотность уточняют и повторяют расчет до тех пор, пока значения не совпадут Типы конденсатопроводов. Основные принципы их гидравлического расчета. При сборе и возврате конденсата различают следующие системы: 1. по способу возврата конденсата -системы, работающие за счет давления пара -самотечные системы, работающие за счет разности высот в начале и конце паропровода -насосные системы -смешанные системы 2. по конструкции -открытые системы, сообщающиеся с атмосферой -закрытые системы, несообщающиеся с атмосферой -комбинированные системы, состоящие из открытой и закрытой В открытых системах конденсат из всех точек собирается в общий конденсатный бак. Откуда перекачивается на источник тепла или используется на другие нужды. Вместе с конденсатом в бак поступает пар, получающийся в результате вскипания конденсата или неисправности конденсатоотводчика. Во избежание распространения пара в помещении конденсатный бак снабжается вытяжной трубой, которая сообщается с атмосферой. Открытые системы получили широкое распространение, однако их применение связано с большими потерями тепла и пара, уходящими в вытяжную трубу. Применение открытых систем возможно лишь при температуре конденсата ниже100 °С, когда количество конденсата не велико, а использование пара вторичного вскипания невозможно или нерационально. Другим недостатком систем открытого сбора является повышенная коррозия трубопроводов, т.к. конденсат соприкасаясь с атмосферным воздухом, поглощает кислород. Особенно неблагоприятные условия при поступлении конденсата в бак самотеком. При закрытых системах сбора конденсатный бак герметичен, сам конденсат не сообщается с атмосферой, пар не теряется, поэтому такие системы более рациональны, однако их создание требует высоких капитальных вложений. Гидравлический расчет конденсатопровода Нормальная работа конденсатопровода в основном зависит от правильности его расчета. В практике решаются следующие задачи при расчете конденсатопроводов: 1. определяются величины необходимого начального давления для пропуска заданного количества конденсата при известной длине и диаметре трубопровода. 2. определение диаметра конденсатопровода при известных расходах конденсата, начальным давлением и длине трубопровода. 3. определение пропускной способности конденсатопровода при заданной длине, диаметре и начальным давлением. В паровых сетях обычно рассчитываются конденсатопроводы самотечные, с охлажденным конденсатом (напорные), с неохлажденным конденсатом (двухфазные). При возврате конденсата через общий конденсатопровод, давление в общих точках должно быть одинаково. При этом в месте слияния на конденсатопроводах должны быть установлены регуляторы давления «после себя» на случай изменения режима работы конденсатопровода. При расчете напорных и двухфазных конденсатопроводов ориентировочные потери давления на местные сопротивления рекомендуется принимать в размере 20 % от потерь по длине. Потери на местные сопротивления рекомендуется заменять эквивалентными длинами. Классификация газопроводов Газопроводы, прокладываемые в городах и населенных пунктах, классифицируют по следующим признакам: 1. по виду транспортируемого газа · природный · попутный · сжиженный углеводород · искусственный · смешанный 2. по давлению · низкого (до 5 МПа) · среднего (0, 005-0, 3 МПа) · высокого (2 категория 0, 3-0, 6 МПа, 1 категория 0, 6-1, 2 МПа) 3. по местоположения относительно поверхности земли · подземные, подводные · наземные · надземные, надводные 4. по назначению в системе газораспределения · городские магистральные · вводы · вводные · импульсные · продувочные 5. по расположению в системе планировки городов и населенных пунктов · наружные · внутренние 6. по принципу построения газопроводов · кольцевые (закольцованные) · тупиковые · смешанные 7. по материалу труб · металлические · неметаллические 8. в зависимости от числа ступеней · одноступенчатая · двухступенчатая · трехступенчатая · многоступенчатая Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-25; Просмотров: 1813; Нарушение авторского права страницы