Бродов, Ю. М. Расчет Теплообменных Аппаратов Паротурбинных Установок

Бродов, Ю. М. Расчет Теплообменных Аппаратов Паротурбинных Установок

Бродов, Ю. М. Расчет Теплообменных Аппаратов Паротурбинных Установок 5,5/10 3638votes

Надежность кожухотрубных теплообменных аппаратов паротурбинных установок Учебное пособие Ю. М. Бродов, П. Н. Екатеринбург. Ревзин, А. В. Тарасов, В. М. Факс 343 3264562, email lta. Автореферат разослан. Председатель диссертационного совета. Скачать бесплатно pdf, djvu и купить бумажную книгу Справочник по теплообменным аппаратам паротурбинных установок, Бродов Ю. М., Аронсон. Бродов, Ю. М. Расчет Теплообменных Аппаратов Паротурбинных УстановокТеплообмен в энергетических теплообменных аппаратахтепловых электрических станций. Ю. М. Бродов, А. Ю. Рябчиков,К. Э. Аронсон, М. А. Ниренштейн Уральский государственный техническийуниверситет УПИ, г. Екатеринбург, РФ Проведено обобщение исследований по интенсификации теплообмена в теплообменных аппаратах ТЭС за счет применения различно профилированных трубок и влияния параметров вибрации трубок на интенсивность теплообмена. Представлена оценка методами термодинамического анализа путей повышения эффективности теплообменных аппаратов паротурбинных установок при их модернизации. Ключевые слова. Теплообменный аппарат, эксергия, теплообмен, интенсификация. Условные обозначения. ТА теплообменный аппарат ПТУ паротурбинная установка Т  температура, К П эксергетические потери, к. Вт Е поток эксергии, к. Вт   S энтропия Q количество теплоты, к. Вт cр изобарная теплоемкость, к. Джкг К G расход воды, кгс   r теплота фазового перехода, к. Джкг c степень сухости пара Р давление, Па        r плотность, кгм. КПД К коэффициент теплопередачи, Втм. К a коэффициент теплоотдачи, Втм. К l коэффициент теплопроводности, Втм К d толщина, м. Введение. Обобщение опытных и расчетных данных авторов с данными других исследований по эффективности теплообменных аппаратов ТЭС. Разница в уровнях коэффициента теплоотдачи с паровой и водяной сторон достигает 1. ТЭС. Повышение эффективности работы энергетического теплообменного оборудования может быть достигнуто прежде всего за счет интенсификации теплообмена с паровой стороны аппаратов. Интенсификация теплообмена. Одно из направлений интенсификации теплообмена в ТА связано с применением различно профилированных трубок. По мнению специалистов. Технология Игры В Песок. Интенсификация теплообмена с паровой стороны при этом определяется изменением гидродинамики пленки конденсата на профилированной поверхности трубки уменьшением за счет действия сил поверхностного натяжения средней толщины пленки конденсата, изменением траектории ее движения и турбулизацией. Интенсификация с водяной стороны также определяется гидродинамикой потока нарушением упорядоченного течения жидкости в вязком подслое за счет его турбулизации и закрутки. Однако необходимо учитывать, что использование таких трубок приводит к увеличению гидравлического сопротивления ТА, а значит, требует проведения исследований для обоснования целесообразности использования профилированных трубок и выбора оптимальных параметров их профилирования применительно к конкретным ТА и условиям эксплуатации ПТУ. Анализ состояния вопроса. На профильной трубке наблюдается процесс стягивания пленки в канавку и закрутки. При уменьшении шага между канавками S угол отклонения траектории движения пленки от вертикального направления увеличивается и происходит стягивание пленки конденсата в канавки за счет сил поверхностного натяжения. Относительный эффект интенсификации теплоотдачи при конденсации неподвижного пара на вертикальной ПВТ зависит в основном от режима течения пленки конденсата и параметров профилирования трубок. Интенсивность теплообмена при конденсации пара на поперечно обтекаемой вертикальной ПВТ в зависимости от параметров  процесса и параметров профилирования до 2,5 раз выше, чем при конденсации неподвижного пара на гладкой трубке. Известно, что применение вертикальных ППТ. Это объясняется действием на пленку конденсата сил поверхностного натяжения на профилированной криволинейной поверхности трубки. На выступах трубки происходит более интенсивная конденсация пара, т. При этом предполагалось, что эффект интенсификации будет реализовываться как на наружной поверхности трубки за счет изменения гидродинамики пленки конденсата, так и внутри нее за счет турбулизации пристенного слоя теплоносителя. Опытами установлено, что ППТ позволяет повысить уровень теплоотдачи при конденсации водяного пара в среднем в два раза по сравнению с гладкой трубкой. Теплоотдача со стороны конденсирующегося пара на ТДП в зависимости от разности температур. В данном случае, по нашему мнению, проявляются два эффекта винтовая канавка, заполняясь конденсатом из области продольных канавок, частично отводит его по нисходящей спирали при этом за счет поворотов часть конденсата с поверхности трубки сбрасывается винтовая выдавка металла продольных выступов, внедряясь в область течения конденсата в продольных канавках, образует в них чередующиеся локальные сужения, что вносит возмущение в. Первый эффект приводит к уменьшению средней толщины пленки конденсата, а второй к ее дополнительной турбулизации. Сумма этих эффектов и  вызывает интенсификацию теплообмена со стороны конденсирующегося пара. Одной из перспективных поверхностей для теплообменных аппаратов ПТУ является трубка со встречной винтовой накаткой ВВТ. Исследования теплообмена при конденсации неподвижного пара показали, что коэффициент теплопередачи ВВТ на 2. ПВТ. Результатами сравнительных испытаний более 1. ТА с ПВТ установлено, что интенсификация теплообмена в зависимости от параметров профилирования трубок и режима течения в них воды при оптимально выбранных параметрах ПВТ составила от 1. Гидравлическое сопротивление ТА при этом возрастает примерно на такую же величину. Известно. Результаты исследований применения нового гидрофобизатора полифторалкилдисульфид для трубок из материалов МНЖ5 1 и Л6. При возобновлении опыта режим капельной конденсации восстанавливался через 1. После возобновления капельной конденсации уровень теплообмена восстанавливался практически до первоначальной величины. Этот очень важный для практики результат может быть объяснен с учетом современных представлений по динамике биологических систем на основе проведенных спектрометрических исследований гидрофобного покрытия трубок после серии опытов по капельной конденсации. Использованный в опытах стимулятор капельной конденсации имеет в своей структуре как гидрофобный, так и гидрофильный фрагменты. Это увеличивает число степеней свободы конформационного расположения цепи. При резком снижении температуры и отключении подачи в установку пара реализуется более компактная конформация с обнажением гидрофильного фрагмента молекулы. Все это приводит к реализации режима пленочной смешанной конденсации в первоначальный момент после повторного включения пара. В дальнейшем водородные связи вызывают самоорганизацию мономолекулярного покрытия с обнажением только гидрофобных участков молекул, что и обеспечивает возобновление режима капельной конденсации. Коэффициент теплопередачи при капельной конденсации пара на гладкой горизонтальной трубке  МНЖ5 1 в 1,5 2,0 раза выше, чем при пленочной конденсации. Результаты стендовых испытаний по применению гидрофобизатора на ПВТ гидрофобизатор наносился на выступы ПВТ показали, что на вертикальных ПВТ наблюдался отрыв и сброс стекающей пленки конденсата с поверхности трубки в зонах капельной конденсации, что, по нашему мнению, вызывало уменьшение количества стекающего конденсата по поверхности вертикальной ПВТ и приводило к повышению уровня теплопередачи на 1. Результаты полупромышленных испытаний опытного модуля 5. МНЖ5 1, включенного параллельно конденсатору турбины К 3. Рефтинской ГРЭС, проведенных совместно с НПО ЦКТИ, показали, что гидрофобизатор при однократном нанесении на поверхность теплообмена обеспечил поддержание режима капельной конденсации в течение более 4. Вибрация трубок теплообменных аппаратов отражается на характере течения пленки конденсата и, следовательно, на теплоотдаче от конденсирующегося пара.

Бродов, Ю. М. Расчет Теплообменных Аппаратов Паротурбинных Установок
© 2017