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 97 z 610

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Je-li voda chlazena umělém chladiči, musíme uvážit změnu teploty ochlazené vody vyvolanou změnou hydraulického zatížení chladiče. Pro vypočtené Atv pro poměrné dále pro průtočné množství chladicí vody určíme chladicích křivek chladiče teplotu ochlazené vody žvl. Příklad takové závislosti uveden obr. Tlak kondenzátoru závisí teplotě chladicí vody, velikosti teplosměnné plochy kondenzátoru, součiniteli prostupu tepla, který určen řadou návrhových veličin, dále tlak kondenzátoru závisí poměrném množství chladicí vody atd.2.6 Optimální tlak kondenzátoru Určení optimálního tlaku kondenzátoru složitá technicko-ekonomická úloha. Vypočítáme ohřátí vody kondenzátoru Atv. 4.1. 13. 5. 3. V praxi velmi často vyskytuje poněkud užší otázka, zda udávané poměrné množství chladicí vody pro danou turbínu daný kondenzátor nejvýhodnější nebo zda nebylo hospodárnější zvětšit poměrné množství chladicí vody. 2-63. Při průtočném chlazení můžeme předpokládat konstantní teplotu chladicí vody. 2. Komplexní řešení naznačeného problému velmi rozsáhlé vymyká rámce této knihy. rovnice (2-194) vypočteme teplotu kondenzující páry odpovídající tlak kondenzátoru. Velikost tlaku kondenzátoru vliv nejen konstrukci turbíny, ale účin­ nost expanze posledních stupních, výstupní ztrátu turbíny atd. Q Jřk A/p vcv(tv2 tvi) vcv(Ati At?) (2-191) (2-192) Úpravou těchto vztahů dostaneme soustavu rovnic pro počáteční koncový te­ plotní spád kondenzátoru (2-193) tyl Aíl Aty ---- 0-ZkřyCy (2-194) A<2 Aty j-s ~ 0MyCv J (2-195) .2. Teoretické vakuum určíme soustavy rovnic Zvýšení výkonu turbíny při zvětšeném průtoku chladicí vody určíme tímto postupem: 1. známé teploty chladicí vody tvi jejího průtoku určíme součinitel pro­ stupu tepla kondenzátoru podle závislostí dodaných výrobcem, nebo podle vztahů uvedených kap.5. Podle podkladů výrobce turbíny určíme závislost změny výkonu APt na protitlaku turbíny