Описание технологического процесса конденсатора

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2013 в 10:54, курсовая работа

Описание работы

Конденсатор поверхностный двухходовый с нисходящим потоком пара, центральным отсосом воздуха и раздельным током воды, предназначен для работы на пресной воде. Корпус конденсата цельносварной, с вваренными в него концевыми и промежуточными трубными досками. Водяные камеры одно целое с корпусом и закрываются крышками. Подвод и отвод охлаждающей воды осуществляется по каждой половине конденсатора отдельно, что дает возможность отключение половины конденсатора по водяной стороне и чистку ее трубок на ходу при работе турбины со сниженной нагрузкой. Охлаждающие трубки развальцованы в трубных досках с обоих концов. В конденсаторе предусмотрено устройство деаэрации для приема добавки химобессоленной воды в количестве 30 т/ч под давлением 4-5 ата и температурой 40°С.

Файлы: 1 файл

1,Описание технологического процесса.docx

— 348.51 Кб (Скачать файл)

где k – абсолютная шероховатость трубопровода, значение которой определяем по таблице 1. Имеем k = 0,1 мм.

Так как условие kшог ³ kшо не выполняется, то в формулу коэффициента расхода надо вводить поправки на притупление входной кромки диафрагмы kп и на шероховатость внутренней поверхности трубопровода kш.

Поправка на притупление  входной кромки диафрагмы определяется по формуле:

,

где

;

;

;

;

;

.

Поправка на шероховатость  внутренней поверхности трубопровода kш определяется по формуле:

,

где

;

;

.

С учетом поправок kп и kш коэффициент расхода определяется по формуле:

 

  1. Выбор точных значений m

Действительное отклонение определяется по формуле

 ,

где F1 = ma;

F1= m∙α = 0,2∙0,616= 0,123;

;

Так как δ<δдоп, то значением m - верно.

  1. Определение диаметра отверстия сужающего устройства при температуре 20оС

Так как для стали 1Х18Н9 bt = 1,65×10-5 (приложение 10 [16]), то поправочный множитель на тепловое расширение материала диафрагмы kt по формуле равен

;

тогда диаметр отверстия  сужающего устройства d20 при t = 200 C определяется по формуле:

  1. Проверка правильности расчета

Расчетный расход Q определяем по формуле:

Так как d < 0,2%, то расчет выполнен, верно.

  1. Определение средней квадратической погрешности измерения

расхода

Среднюю квадратическую погрешность измерения расхода вычисляют по формуле:

Средняя квадратическая погрешность коэффициента расхода сужающих устройств

Средняя квадратическая погрешность диаметра диафрагмы определяется по формуле:

где sd=0,05.

Средняя квадратическая погрешность диаметра трубопровода определяется по формуле:

где sD =0,15.

Средняя квадратическая погрешность коэффициента коррекции расхода на число Рейнольдса sKRe равна

где КRe – коэффициент коррекции на число Рейнольдса, определяемый по формуле:

где

.

Так как КRe=1, то sKRe = 0.

Средняя квадратическая погрешность дифманометра:

где Q – значение расхода  в рабочей точке шкалы дифманометра;

- класс точности прибора;

Средняя квадратическая погрешность измерения плотности при нормальных условиях равна

Средняя квадратическая погрешность измерения расхода sQ равна

Средняя квадратическая погрешность измерения абсолютного давления:

где sРб – средняя квадратическая погрешность измерения барометрического давления

где DРб – максимальная абсолютная погрешность измерения барометрического давления, кгс/см2;

sРи – средняя квадратическая погрешность измерения избыточного давления

где Рпр – значение верхнего предела шкалы измерений манометра;

SРи – класс точности манометра.

Средняя квадратичная погрешность  измерения абсолютного давления sР равна

 

 

Средняя квадратическая погрешность измерения температуры газа sT:

где Nt – диапазон шкалы измерений термометра;

St – класс точности термометра.

Погрешность от сокращения длины прямого участка трубопровода saL (Таблица 5 П.11 [16]) для L/D20 = 16 при m = 0,2 saL= 0,68.

Суммарная погрешность измерения  расхода s равна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Описание технологического процесса конденсатора