Расчет и проектирование вакуумного деаэратора
Состав работы
|
|
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
- AutoCAD или DWG TrueView
Описание
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 1
Основные условные обозначения и индексы 2
Классификация и особенности конструкций вакуумных деаэраторов 3
Расчет и проектирование вакуумного деаэратора
- Исходные данные. (таблица А) 6
- Основные технические характеристики струйно-барботажного вакуумного деаэратора
вертикального типа конструкции ЦКТИ. (таблица Б) 7
- Геометрические характеристики струйно-барботажного вакуумного деаэратора
вертикального типа конструкции ЦКТИ - ЧМЗ. (таблица В) 8
1. Тепловой баланс вакуумного деаэратора 9
2. Тепловой и гидравлический расчет струйного отсека 11
3. Расчет перепускной тарелки 16
4. Расчет процесса дегазации воды 18
5. Гидравлический расчет барботажного устройства 24
- Результаты расчетов вакуумного деаэратора 26
Применение вакуумных деаэраторов на теплоэнергетических предприятиях 29
Вывод 30
Библиографический список 31
Деаэраторы вертикального типа могут обеспечивать глубокое удаление растворенных газов из воды.
На качество дегазации существенное влияние оказывают:
1) Нагрузка деаэратора;
С увеличением нагрузки качество дегазации падает (сказывается недостаток расхода пара на барботаж).
Диапазон режимов, в которых достигается высокий уровень дегазации, сравнительно невелик. Эффект удаления О2 достигается в основном при нагрузках деаэратора не более 30÷40% номинальной.
2) Температура и расход перегретой воды;
Ухудшение дегазации происходит из-за снижения общего температурного уровня процесса при одновременном снижении расхода греющего агента и температуры исходной воды. Так же ухудшение дегазации происходит при одновременном повышении расхода и температуры греющего агента, что можно объяснить снижением интенсивности испарения перегретой воды и появлением некоторой перегрузки испарительного отсека.
В то же время при фиксированных величинах расхода и температуры исходной воды, и нагрева в деаэраторе по мере увеличения температуры перегретой воды и соответственного снижения ее расхода содержание растворенного кислорода в деаэрированной воде снижается.
3) Присосы воздуха;
Присосы воздуха приводят к серьезным нарушениям работы деаэратора (снижение интенсивности испарительного процесса вследствие ухудшения вакуума в деаэраторе)
Эффективность вакуумных деаэраторов вертикального типа может быть существенно повы-шена путем совершенствования конструкции в следующих направлениях:
Увеличение сепарирующей способности испарительного отсека (увеличение объема отсека и установки в нем устройств, способствующих сепарации).
Развитие струйной ступени дегазации.
оптимизации конструкции барботажного листа.
Введение 1
Основные условные обозначения и индексы 2
Классификация и особенности конструкций вакуумных деаэраторов 3
Расчет и проектирование вакуумного деаэратора
- Исходные данные. (таблица А) 6
- Основные технические характеристики струйно-барботажного вакуумного деаэратора
вертикального типа конструкции ЦКТИ. (таблица Б) 7
- Геометрические характеристики струйно-барботажного вакуумного деаэратора
вертикального типа конструкции ЦКТИ - ЧМЗ. (таблица В) 8
1. Тепловой баланс вакуумного деаэратора 9
2. Тепловой и гидравлический расчет струйного отсека 11
3. Расчет перепускной тарелки 16
4. Расчет процесса дегазации воды 18
5. Гидравлический расчет барботажного устройства 24
- Результаты расчетов вакуумного деаэратора 26
Применение вакуумных деаэраторов на теплоэнергетических предприятиях 29
Вывод 30
Библиографический список 31
Деаэраторы вертикального типа могут обеспечивать глубокое удаление растворенных газов из воды.
На качество дегазации существенное влияние оказывают:
1) Нагрузка деаэратора;
С увеличением нагрузки качество дегазации падает (сказывается недостаток расхода пара на барботаж).
Диапазон режимов, в которых достигается высокий уровень дегазации, сравнительно невелик. Эффект удаления О2 достигается в основном при нагрузках деаэратора не более 30÷40% номинальной.
2) Температура и расход перегретой воды;
Ухудшение дегазации происходит из-за снижения общего температурного уровня процесса при одновременном снижении расхода греющего агента и температуры исходной воды. Так же ухудшение дегазации происходит при одновременном повышении расхода и температуры греющего агента, что можно объяснить снижением интенсивности испарения перегретой воды и появлением некоторой перегрузки испарительного отсека.
В то же время при фиксированных величинах расхода и температуры исходной воды, и нагрева в деаэраторе по мере увеличения температуры перегретой воды и соответственного снижения ее расхода содержание растворенного кислорода в деаэрированной воде снижается.
3) Присосы воздуха;
Присосы воздуха приводят к серьезным нарушениям работы деаэратора (снижение интенсивности испарительного процесса вследствие ухудшения вакуума в деаэраторе)
Эффективность вакуумных деаэраторов вертикального типа может быть существенно повы-шена путем совершенствования конструкции в следующих направлениях:
Увеличение сепарирующей способности испарительного отсека (увеличение объема отсека и установки в нем устройств, способствующих сепарации).
Развитие струйной ступени дегазации.
оптимизации конструкции барботажного листа.
Дополнительная информация
Ульяновский государственный технический университет
Курсовой проект отличный, отлично, защищался!
33 лис. А4 (записка), 1 лис. А1 + 3 лис. А3 (чертежи)
Удачи при защите!!!
Курсовой проект отличный, отлично, защищался!
33 лис. А4 (записка), 1 лис. А1 + 3 лис. А3 (чертежи)
Удачи при защите!!!
Другие работы
Теплотехника КемТИПП 2014 Задача А-1 Вариант 55
Z24
: 18 января 2026
V1, м³ газа с начальным давлением р1 и начальной температурой t1 сжимается до изменения объема в ε раз (ε=V1/V2).
Сжатие происходит по изотерме, адиабате и политропе с показателем политропы n. Определить массу газа, конечный объем, температуру, работу сжатия, количество отведенной теплоты, изменение внутренней энергии и энтропии газа для каждого из процессов.
Изобразить процессы сжатия в p,υ и T,s — диаграммах.
250 руб.
Термодинамика и теплопередача МИИТ 2013 Задача 17 Вариант 4
Z24
: 29 декабря 2026
Какой должна быть площадь сечения отверстия предохранительного клапана парового котла, чтобы при внезапном прекращении отбора сухого насыщенного пара из него в количестве G абсолютное давление не превысило 1,4 МПа? Атмосферное давление В=750 мм рт.ст. Потерей давления на мятие пара, теплообменом при прохождении отверстия и скоростью пара на входе в отверстие клапана пренебречь.
200 руб.
Термодинамика и теплопередача ИРНИТУ 2019 Задача 4 Вариант 50
Z24
: 15 июля 2026
Смесь, состоящая из М1 киломолей азота и М2 киломолей кислорода с начальными параметрами р1 = 1 МПа и Т1 = 1000 К, расширяется до давления р2. Расширение может осуществляться по изотерме, адиабате и политропе с показателем n. Определить газовую постоянную смеси, ее массу и начальный объем, конечные параметры смеси, работу расширения, теплоту, участвующую в процессе.
Дать сводную таблицу результатов и анализ ее. Показать процессы в pv- и Ts — диаграммах.
Указание: показатель адиабаты, а сле
350 руб.
Статистика. Задачи .
Анна301
: 15 марта 2015
Задача 1.
Методами экстраполяции сделать прогноз денежного потока предприятия на пятый год, использовав все существующие способы:
• по среднему абсолютному приросту;
• по среднегодовому темпу роста;
• с использованием аналитического выравнивания.
Годы Первый Второй Третий Четвертый Пятый
Денежный поток, млн. руб. 17,0 17,5 18,2 18,9 ?
Ряд динамики изобразить графически.
Задача 2.
Имеются данные о затратах на производство в отчетном периоде и о снижении себестоимости по каждому цеху.
Опр
60 руб.