Tepelné elektrárny a teplárny

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

V knize jsou probrány základy obecné energetiky, teorie tepelné energetiky a schémata jaderných a tepelných elektráren spalujících klasická paliva. Značná pozornost je věnována provozním otázkám, teplárenství a centralizovanému zásobování teplem. Jsou popsány druhy vodních a palivových hospodářství, odstraňování tuhých zbytků a vliv elektrárny na životní prostředí. Kniha je zaměřena na řešení celkové koncepce výrobního bloku velkých elektráren a tepláren. Publikace je určena pracovníkům v elektrárnách a teplárnách, v projekčních a výzkumných ústavech, ve výrobních a montážních organizacích, v centrálních orgánech a rovněž studentům vysokých škol.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jaroslav Kadrnožka

Strana 466 z 610

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Součinitel prostupu tepla obvykle vztahuje vnější povrch trubek. 13-1. patrno, pro dvoutahové kondenzátory & 1. Aíi In -r— Aŕ2 ilfp množství kondenzující páry, M množství kondenzátu kaskádovaného regeneračního systému, í entalpie kaskádovaného kondenzátu, $ teplosmenná plocha kondenzátoru. Jeho velikost lze teoreticky určit středních hodnot součinitelů přestupu tepla na straně vody straně páry tepelného odporu trubek, resp. Proto obvykle kondenzátory nových typů důkladně proměřují výsledky se zpracovávají diagramů nebo empirických vzorců. Charakteristické návrhové veličiny kondenzátoru, u různých typů elektráren Typ elektrárny m(kg kg-1) pr aq tf* A<2 (°C) Pro základní 100 2,5 3,5 zatížení S proměnným 5 zatížením Špičková více Základní bilanční rovnice kondenzátoru tvar Q íjj) -j- ÍW"ka(*ka ÍKa) vcv(lv2 lvi) — = MyCviAti Ah) Aístf (13-1) kde A<stř -—t~—— střední logaritmický teplotní spád, . též nánosů na teplosměnné ploše. 465 .Tab. praxi však ukazuje, skutečné naměřené hodnoty součinitele prostupu tepla dosti liší hodnot takto vypočítaných, protože ve vztazích pro nelze vzít úvahu všechny faktory ovlivňující velikost součinitele k. Pro praktické výpočty vy­ hovuje velmi dobře vztah uváděný [12] (1 \* ) (kW m-2 _1) (13-2 VE ’ kde íZi (mm) vnitřní průměr trubek, exponent počítá vztahu x 0,12a(l 0,15 řvi) (13-3) fit součinitel zahrnující vliv teploty chladicí vody, který počítá vztahu P* -°;400^ (35 /vi)2 (13-4) fiz opravný součinitel, jenž uvažuje vliv počtu tahů lze jej vypočítat vztahu & > V tomto vzorci znamená počet tahů