Расчет подогревателя питательной воды
Классификация судовых водоподогревателей на энергетические, вспомогательные и бытовые. Признаки классификации рекуперативных теплообменных аппаратов. Устройство простейшего вертикального подогревателя питательной воды. Тепловой расчет водоподогревателя.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 15.06.2016 |
Размер файла | 219,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
Инженерная школа
Кафедра судовых энергетических установок
Курсовая работа
по дисциплине: “Судовое вспомогательное энергооборудование”
на тему: “Расчет подогревателя питательной воды”
Выполнил: студент группы Б3312б Терехин Д.И.
Проверил: доцент, к.т.н. кафедры СЭиА Масютин А.Г.
Владивосток 2016
Оглавление
водоподогреватель теплообменный рекуперативный вода
Введение
1. Типы водоподогревателей и их устройство
1.1 Типы водоподогревателей
1.2 Устройство водоподогревателей
2. Тепловой расчет водоподогревателя
Вывод
Список литературы
Введение
Подогреватели это устройства, в которых происходит передача тепла от одной среды (теплоотдающей) к другой (тепловоспринимающей).
По характеру обмена теплом судовые подогреватели являются во основном теплообменными аппаратами поверхностного типа, когда передача тепла от теплоотдающей среды к тепловоспринимающей происходит через разделяющую их поверхность, а по принципу работы - рекуперативными (передача тепла происходит при одновременном протекании тепло обменивающихся сред.
По назначению судовые водоподогреватели можно разделить на энергетические, вспомогательные, и бытовые. Аппараты первой группы используются для подогрева питательной воды в кондесатно - потальных системах и подогрева топлива перед форсунками паровых котлов.
Аппараты второй группы второй группы используется в судовых системах и вспомогательных установках для охлаждения воды и вязких жидкостей.
В системах отопления жилых помещений и санетарно - бытовых системах применяют аппараты третей группы.
1. Типы водоподогревателей и их устройство
1.1 Типы водопогревателей
Все теплообменные аппараты по способу передачи теплоты делятся на поверхностные и смешения. В поверхностных теплообменных аппаратах передача теплоты от одного теплоносителя к другому осуществляется через твердую стенку. Процесс теплопередачи в смесительных теплообменных аппаратах осуществляется путем непосредственного контакта и смешения жидких и газообразных теплоносителей.
Поверхностные теплообменные аппараты в свою очередь подразделяются на рекуперативные и регенеративные.
В рекуперативных аппаратах теплота от одного теплоносителя к другому передается через разделяющую их стенку из теплопроводного материала. В регенеративных аппаратах теплоносители попеременно соприкасаются с одной и той же поверхностью нагрева, которая нагреваясь аккумулирует теплоту "горячего" теплоносителя, а охлаждаясь отдает теплоту "холодному" теплоносителю. Регенеративные теплообменные аппараты часто являются аппаратами периодического действия.
Рекуперативные теплообменные аппараты могут быть классифицированы по следующим признакам:
1. По роду теплоносителей в зависимости от их агрегатного состояния:
- паро-жидкостные;
- жидкостно-жидкостные;
- газо-жидкостные;
- газо-газовые;
- паро-газовые.
2. По конфигурации поверхности теплообмена:
- трубчатые с прямыми трубками;
- спиральные;
- пластинчатые;
- змеевиковые;
- ребристые или оребренные.
3. По компоновке поверхности теплообмена:
- кожухотрубные аппараты;
- аппараты типа "труба в трубе";
- орсительные аппараты, которые не имеют ограничивающего корпуса.
Теплообменные аппараты поверхностного типа могут быть так же классифицированы:
1. По назначению: подогреватели, охладители, конденсаторы, испарители и т.д.;
2. По взаимному направлению потоков рабочих сред: прямоток, противоток, смешанный ток;
3. По числу ходов теплоносителей и т.д.
Теплообменные аппараты различного назначения обеспечивают работу главного и вспомогательных двигателей, судовой котельной установки, судовой холодильной установки и системы кондиционирования воздуха, санитарных и бытовых систем и т.д.
На судах применяют, главным образом, поверхностные теплообменные аппараты (рекуперативные), у которых одна рабочая среда передаёт теплоту другой рабочей среде через разделяющую их поверхность.
В зависимости от использования подогреваемой воды применяют подогреватели питательной воды (ППВ), устанавливаемые в системах энергетических установок подогревателей забортной воды (ПЗВ), водоподогреватели для приготовления горячей воды в санитарно - бытовые нужды.
Подогреватели питательной воды применяют в паровых энергетических установках для повышения термического КПД цикла. Подогрев воды осуществляется отработавшим паром от приводов вспомогательных механизмов.
1.2 Устройство подогревателей
Из числа энергетических теплообменных аппаратов наибольшее распространение имеют водяные и масляные холодильники дизелей и подогреватели питательной воды паротурбинных установок.
Подогреватели предназначены для подогрева питательной воды, поступающей в парогенератор, что повышает экономичность установки, так как вода подогревается отработавшим паром вспомогательных механизмов.
На рис. 1.1 показано устройство простейшего вертикального подогревателя питательной воды, имеющего U-образные греющие трубки 3, закрепленные в трубной доске 2. Питательная вода через левый патрубок крышки 1 поступает во входную полость крышки подогревателя. Проходя по греющим трубкам, она нагревается и через верхнюю полость и правый патрубок направляется в питательный трубопровод парогенератора. Греющий пар входит через отверстие в цилиндрический корпус 6 подогревателя и проходит между диафрагмами 9, изготовленными в виде дисков с сегментными срезами. Расположение сегментов при сборке батареи обеспечивает зигзагообразную траекторию движения потока пара в междутрубной полости, что повышает эффективность теплопередачи. Омывая трубки батареи, пар конденсируется. Конденсат стекает в нижнюю часть корпуса, откуда отводится в магистраль. Диафрагмы предохраняют трубки от прогиба и вибрации; между собой они скреплены связями 5.
Рис. 1.1 Подогреватель питательной воды
Для регулирования давления отработавшего пара в верхней части корпуса установлен предохранительный клапан 11. Для наблюдения за уровнем конденсата предусмотрена водо-указательная колонка 8. Перед вводом подогревателя в действие из него выпускают воздух через воздушный клапан 10. Давление в подогревателе контролируют манометром 4. Водоподогреватель имеет теплоизоляцию 7. Для крепления на судовом фундаменте на корпусе подогревателя предусмотрены лапы (на рисунке не показаны).
2. Тепловой расчет подогревателя питательной воды
Исходные данные: Количество нагреваемой воды W=10 т/ч, давление греющего пара P=240 кПа, полное теплосодержание пара i=2715кДж/кг, температура воды при входе в подогреватель
1.Определяем температуру греющего пара: Из термодинамических таблиц воды и водяного пара по давлению
2. Определяем температуру конденсата греющего пара:
3. Кол - тела одеваемого 1 кг греющего пара воде:
, где
4. Определяем температуру вводы при выходе из подогревателя:
5. Определяем среднюю логарифмическую разность греющего пара и воды подогревателя:
6. Рассчитываем среднюю температуру воды в подогревателе
7. Определяем требуемое количество греющего пара
,
где коэффициент запаса
8. Принимает скорость воды в трубах
9. Принимаем размер трубок, как
10. Определяем коэффициент теплоотдачи от пара к воде, в зависимости от материала труб которыми является латунь:
11. Находим коэффициент теплоотдачи, принимаемый при расчете
12.Определяем поверхность нагрева:
13. Принимаем число ходов воды в подогревателе: Z=6
14. Определяем число трубок подогревателя:
15. Определяем полную длину трубки:
16. Находим шаг трубки при разбивке на треугольники
17. Принимаем коэффициент заполнения трубной доски.
18. Определяем диаметр пучка труб
19. Определяем диаметр парового корпуса
20. Определяем диаметр патрубка подвода пара:
де , Сп - скорость пара в патрубке 40 м/с
21. Находим диаметр патрубка отвода конденсата
,
где скорость конденсата в патрубке
22. Определяем диаметры патрубков подвода и отвода воды:
dв=1.88
23. Определяем водяное сопротивление подогревателя:
7.200 м.вод.ст, Pв=72.1 кПа.
Вывод
В ходе выполнения данной работы мы ознакомились с типами и конструкцией подогревателей питательной воды. А так же ознакомились мс методикой теплового расчета водоподогревателя.
Список литературы
1. П.А. Копчинский “ Cудовые охладители и подогреватели жидкости”
2. Сайт www.korabel.ru.
3. Сайт www.stroitelstvo-new.ru.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Назначение регенеративных подогревателей питательной воды. Использование в качестве греющей среды пара промежуточных отборов турбин. Определение и расчет площади поверхности теплообмена подогревателя, количества и длины труб, диаметра корпуса аппарата.
курсовая работа [299,1 K], добавлен 28.03.2010Классификация теплообменных аппаратов (ТА) по функциональным и конструктивным признакам, схемам тока теплоносителей. История развития ТА. Сетевые подогреватели: назначение и схемы включения, конструкции. Тепловой и гидродинамический расчёт подогревателя.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 16.03.2012Применение аммиачной обработки питательной воды. Разработка структурной и функциональной схемы системы автоматизации регулирования кислотно-щелочного баланса питательной воды в трубопроводе теплоэнергоцентрали. Расчет параметров настройки регулятора.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 14.04.2014Устройство и принцип работы рециркуляционного насоса, технологическая схема работы деаэрационно-питательной установки и сепаратора непрерывной продувки. Тепловой расчет котла, гидравлический расчет водовода технической воды, системы умягчения воды.
дипломная работа [585,1 K], добавлен 22.09.2011Классификация теплообменных аппаратов и теплоносителей. Конструкции трубчатых, пластинчатых и спиральных аппаратов поверхностного типа. Определение поверхности нагрева, длины и количества секций прямоточного водяного обогревателя горячего водоснабжения.
курсовая работа [961,6 K], добавлен 23.04.2010Теплообменные аппараты паротурбинных установок, признаки их классификации. Функциональное назначение теплообменных аппаратов. Конструктивный расчет регенеративного подогревателя низкого давления, определение его основных геометрических параметров.
контрольная работа [1,5 M], добавлен 20.12.2011Произведение расчетов расходов и параметров теплоносителей (турбины, пара в отборах, греющего пара на входе подогревателя, питательной воды) в системе регенеративного подогрева ПТ-135-130. Геометрические характеристики поверхности теплообмена ПВД-7.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 18.04.2010Тепловой и конструктивный расчет отопительного пароводяного подогревателя горизонтального типа и секционного водоводяного подогревателя; определение температурных множителей, коэффициентов теплоотдачи, гидравлических потерь; выбор теплообменников.
практическая работа [11,0 M], добавлен 21.11.2010Проектирование рекуперативных теплообменных аппаратов. Тепловой конструктивный расчёт рекуперативного кожухотрубчатого теплообменника, а также тепловой расчёт пластинчатого теплообменника. Расчет гидравлических сопротивлений при движении теплоносителей.
курсовая работа [562,3 K], добавлен 29.12.2010Анализ аналога пластинчатого подогревателя, описание его достоинств и недостатков. Определение гидравлических и прочностных показателей, расчет тепловых и конструктивных параметров выбранного кожухотрубного подогревателя для пастеризации молока.
курсовая работа [638,3 K], добавлен 02.02.2011