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
13-1. 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, . 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. Součinitel prostupu tepla obvykle vztahuje vnější povrch trubek. patrno, pro dvoutahové kondenzátory & 1. Proto obvykle kondenzátory nových typů důkladně proměřují výsledky se zpracovávají diagramů nebo empirických vzorců. 465 . Jeho velikost lze teoreticky určit středních hodnot součinitelů přestupu tepla na straně vody straně páry tepelného odporu trubek, resp. též nánosů na teplosměnné ploše. Aíi In -r— Aŕ2 ilfp množství kondenzující páry, M množství kondenzátu kaskádovaného regeneračního systému, í entalpie kaskádovaného kondenzátu, $ teplosmenná plocha kondenzátoru. 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.Tab