
- •В г. Октябрьском контрольная работа по курсу: «Термодинамика и теплопередача» Вариант 99
- •Введение
- •1 Составление теплового баланса прямоточного котла передвижной парогенераторной установки
- •1.1 Исходные данные:
- •1.2 Определяем располагаемую теплоту топлива
- •1.3 Теплота полезно используемая в котлоагрегате
- •1.4 Потери теплоты q2 (%) с уходящими газами
- •1.5 Потери теплоты q3 от химической неполноты сгорания топлива
- •1.6 Потери теплоты q4 от механической неполноты сгорания топлива
- •1.7 Потери теплоты q5в окружающую среду
- •1.Горючие вэр.
- •2.Тепловые вэр.
- •3.Вэр избыточного давления.
- •2 Расчет тепловых потерь наземного паропровода
- •2.1 Исходные данные
- •2.2 Допустимые тепловые потери при наличии изоляции
- •2.3 Потери тепла с одного погонного метра трубопровода
- •2.4 Расчет изоляции
- •3 Расчет тепловых потерь в стволе скважини при закачке горячего теплоносителя
- •3.1 Исходные данные
- •3.2 Схема оборудования для нагнетания пара
- •3.3 Изменение температуры теплоносителя на участке скважины (200-600)м
- •3.4 Изменение температурного поля в радиальном направлении
- •Заключение
- •Список использованной литературы
2.1 Исходные данные
Внутренний диаметр паропровода |
Dвн=150 мм |
Наружный диаметр паропровода без изоляции |
Dнар= 160 мм |
Скорость движения пара |
w = 10 м/с |
Количество арматурных соединений |
n = 3 шт |
Вид изоляции |
Вермикулит В |
Коэффициент теплопроводности изоляции |
0,062
+ 0,00007
|
Длина паропровода |
L = 190 м |
Начальная температура пара |
t1= 360 °C |
Конечная температура пара |
t2 = 310 °C |
Начальное давление пара |
P1 = 1,6 МПа |
Конечное давление пара |
Р2 = 1,3 МПа |
Температура окружающей среды |
τ0 = 20 °С |
2.2 Допустимые тепловые потери при наличии изоляции
Тепловые потери в наземных паропроводах, достигающие 5 – 6 % от общего количества транспортируемого тепла понижают температуру теплоносителя. Если потери велики, требуется дополнительный расход топлива. Зависят теплопотери от физических свойств теплоизоляции, перепада температур между теплоносителями и окружающей средой, от наличия соединительных фланцев, задвижек и других деталей, которые невозможно покрыть равномерным слоем тепловой изоляции
Для расчета тепловой изоляции применяются обычные формулы теплопередачи.
При расчете изоляции следует придерживаться следующего порядка. Сначала устанавливаются допустимые тепловые потери объекта при наличии изоляции. Эти потери определяются, исходя из технических условий процесса.
Если теплоноситель – пар с массовым расходом Gp(расчетные данные), то тепловые потери Q можно определить исходя из заданного падения температуры и давления пара по диаграмме i-S или по справочным данным для определения изменения энтальпии пара Δi.
гдеΔi – изменение энтальпии пара (определяется по таблице 4 в зависимости от параметров пара на входе и выходе).
Определим энтальпию пара на входе при Р1=1,6 МПа; t1=360oC:
Определим энтальпию пара на выходе при P2=1,3МПа; t2=310oC:
Изменения энтальпии пара Δi = i1 – i2(выбирается по диаграмме i-S или по справочным данным в зависимости от параметров пара на входе и выходе).
Расход пара определяем по формуле:
Где
- удельный
вес пара;
Vср - удельный объем пара выбирается по диаграмме i-S или по справочным данным (таблица 4), по средней температуре пара и среднему давлению пара.
Найдем средние значения давления и температуры:
Определим удельный объем пара Vср методом интерполяции при
Pср=1,45 МПа; tср=335 оС:
Найдем удельный вес пара:
Расход пара:
Используя полученные значения рассчитаем тепловые потери Q: