110 5
mwp = mwp( 1 — x) + mDp Stąd stopień suchości mieszaniny
i tzw. krotność cyrkulacji
Krotność cyrkulacji stanowi jeden z podstawowych parametrów obiegu wc i oznacza, ile razy masa 1 kg wody musi przepływać przez ogrzewane rury parć i nika (rys. 3.33a), aby zamieniła się całkowicie na parę wodną o stopniu suchc-s; x = 1.
Z zewnątrz ścianki rur parownika są ogrzewane strumieniem cie pobieranym z komory paleniskowej, a wewnątrz są chłodzone przez mieszań parowo-wodną, płynącą w rurach. Z jednej strony dąży się do zwiększę obciążenia cieplnego, ponieważ decyduje ono o wymaganej powierzchni ekran (gabarytach komory paleniskowej), a z drugiej strony należy zapewnić możliwe odebrania tego strumienia ciepła przez przepływający w rurach czynnik, cz wymusić odpowiednio dużą gęstość strumienia masy wpm (kg/(m2 • s)).
Zakładając, że udział ciepła przejmowanego przez parownik Qpai z go strumienia ciepła Qk powstałego w komorze paleniskowej wynosi y, moz zapisać
6par yQk
Wymiary komory paleniskowej są dobierane dla znamionowego strumienia i dzaju spalanego paliwa. Jeżeli dopuszczalne obciążenie cieplne przekroju ko wynosi qF, to przy założeniu jej kwadratowego przekroju bok komory powinien
równać
\ ?F
Ściany komory na całym obwodzie 4a są wyłożone rurami ekranowymi o średni-" wewnętrznej d i w rozstawie S. Rozstaw S jest ograniczony, aby płetwy 7 na r-sunku 3.40 były wystarczająco chłodzone przez wodę przepływającą w rurar.
110
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Poradnik fachowy Kotły parowe VIE=MANNZakład farmaceutyczny L.I.F.E firmy B. Braun MelsungenAG Dwa wysokoprężne kotły parowe Vitomax 200-H3 Wytwarzanie pary 3.1 Kotły parowe Kocioł parowy jest naczyniem zamkniętym, służącym do wytwarzaniaOMiUP t1 Gorski6 Rys. 1.4. Siłownia turbinowa. 1 ■ kotły parowe, 2 - turbiny WP, 3 - turbiny NP, 4Instrukcja bhp kocioł parowy INSTRUKCJABEZPIECZNEJ OBSŁUGI KOTŁÓW PAROWTCH 1 Obsłuzasilających kotły parowe, gdyż wodorowęglan sodowy podczas odparowywania wody w kotle rozkłada się058 7 3. KOTŁY PAROWE Najniższy poziom wody jest to ten poziom wody, przy którym kocioł będąc} w eks066 6 3. KOTŁY PAROWE Rys. 3.6. Porównanie charakterystycznych parametrów paliw A - zawartość popioł068 4 3. KOTŁY PAROWE Jeżeli spalanie C jest tylko do CO, czyli jest to spalanie niezupełne, to 1 kg070 5 3. KOTŁY PAROWE Przekształcając zależność (3.10) i uwzględniając (3.11), otrzymamy (w kg/kg lu072 5 3. KOTŁY PAROWE Wartość tej straty wynosi 0,5% dla kotłów pyłowych oraz do 1 % dla kotłc ruszt074 6 3. KOTŁY PAROWE Udział poszczególnych składników w spalinach wyznacza się przy użyci-odpowiedn076 4 3. KOTŁY PAROWE Dlatego też dokonuje się rozdzielenia powietrza na powietrze pierwotne i powie080 5 3. KOTŁY PAROWE Rys. 3.12. Paleniska narzutowe z rusztem taśmowym 1 - ruszt; 2 - narzutnik węg082 5 3. KOTŁY PAROWE front mieszanki pyłowo-powietrznej musi być możliwie szeroki. Następnie podgrz084 5 3. KOTŁY PAROWE 3. KOTŁY PAROWE Rys. 3.15. Schemat instala088 5 3. KOTŁY PAROWE wstępnej cylindrycznej komory paleniskowej (o stosunkowo małych wymiarach wyło090 4 3. KOTŁY PAROWE Konstrukcja młynów jest dobierana do jakości paliwa, jego podat przemiałowej i092 4 3. KOTŁY PAROWE zalety, jaką jest możliwość stosunkowo szybkich zmian strumienia pyłu odprowadwięcej podobnych podstron