334 3

334 3



8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH

Temperatura chłodzonego elementu zależy od spadku temperatury między powierzchnią chłodzoną a czynnikiem chłodzącym oraz od przyrostu temperatury chłodziwa Afch. Jeżeli z elementu jest odbierany strumień ciepła Q (kW), to przyrost temperatury chłodziwa

8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH

Atch


Q

Awcpg


gdzie: A - przekrój poprzeczny kanału chłodziwa, m2; w - prędkość chłodziwa, m/s;

kJ

cp - ciepło właściwe chłodziwa,-; g - gęstość chłodziwa, kg/m3.

kg-K

Dobre chłodziwo (mała wartość Aich) powinno odznaczać się dużymi wartościami: ciepła właściwego cp, pojemności cieplnej cpo oraz przejmowalności ciepła a. Na podstawie danych w tablicy 8.2 widać wyraźnie zalety wody w porównaniu z innymi chłodziwami.

Istotnym czynnikiem zwiększającym intensywność chłodzenia są wymiary powierzchni wymiany ciepła oraz grubość elementów, w których ciepło się wywiązuje. W celu zwiększenia intensywności chłodzenia stosuje się kanały osiowe i szczeliny (ewentualnie otwory) promieniowe w żelazie wirnika i stojana.

Wielki postęp stanowi wprowadzanie chłodzenia bezpośredniego, w którym czynnik chłodzący przepływa wewnątrz przewodów miedzianych (bezpośrednio

Tablica 8.2. Porównanie właściwości fizycznych czynników chłodzących

Czynnik chłodzący

Ciepło

właściwe

Cp

Gęstość

Q

Pojemność

cieplna*1

CPQ

Prędkość5*0

w

Zdolność

odprowadzania

ciepła^

kJ

kg-K

kg/m3

CPQW

Powietrze p = 0,1 MPa t = 40°C

1,013

1,092

1

i

1

h2

p = 0,1 MPa

t = 40°C

14,3

0,078

1,008

i

1,008

(0,97 H2 + 0,03 powietrze) p = 0,1 MPa t = 40°C

10,32

0,112

1,045

i

1,045

p = 0,3 MPa t = 40°C

10,5

0,322

3,056

i

3,056

p — 0,5 MPa / = 40°C

10,3

0,546

5,08

i

5,08

Woda

4,2

992,2

3770

0,012

45

Wartość względna odniesiona do powietrza.

334


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
332 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH w turbogeneratorze chłodzonym
338 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH 8.1.4.4. Chłodzenie wodą Skon
368 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH Rys. 8.25. Schemat układu ele
348 3 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH Odmianą statycznego układu wz
368 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH Rys. 8.25. Schemat układu ele
325 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH8.1.    GENERAT
326 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH zewnętrznej, spawanej z blach
328 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH Na rysunku 8.2 przedstawiono
330 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH W punkcie 4.7.3.2 analizowano
336 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH niach generatora napełniają o
340 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY E
8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH 8.1.4.5. Tendencje rozwojowe Z uwag
344 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH sujący wzmacniaczy transdukto
346 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH 8.2.2.2. Układy
350 3 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH b) 11 L7
352 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH wyrównawcze. Zatem powinny by
354 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH przewodów, a mianowicie wewną
356 2 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH przesyłowych, łączących elekt
358 3 8. TURBOGENERATORY I UKŁADY ELEKTRYCZNE W ELEKTROWNIACH PAROWYCH trzymałość elektryczna 2,5 —

więcej podobnych podstron