Анализ существующей на Балаковской АЭС системы очистки трапных вод
 = 18,23-8,14-4=6,09 °С;
= 18,23-8,14-4=6,09 °С; 
 =9,99 (7377*4)0,6=4803 Вт/(м2К);
=9,99 (7377*4)0,6=4803 Вт/(м2К); 
 =7377*4=29508 Вт/м2;
=7377*4=29508 Вт/м2; 
 =4803*6,09=29250 Вт/м2.
=4803*6,09=29250 Вт/м2. 
Расхождение между тепло
выми нагрузками 0,9% допускается.
Коэффициент теплопередачи для выпарного аппарата:
 =1614 Вт/(м2*К).
=1614 Вт/(м2*К). 
3.3.2 Расчет коэффициента теплопередачи доупаривателя
Доупариватель выполнен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с
 ст=26,ЗВт/(м*К),
ст=26,ЗВт/(м*К),  = 2,76*10-4 м2К/Вт.
= 2,76*10-4 м2К/Вт. 
Примем в первом приближении  =1 °С,
=1 °С, 
tпл= 127,43-1/2=126,93 °С;
 =10433 Вт/(м2К);
=10433 Вт/(м2К); 
 =2,88°С;
=2,88°С; 
 °С.
°С. 
Физические свойства кипящего раствора и его паров при tср=108,9°С по [11,с.135,136] указаны в таблице 3.2.
Таблица 3.2
| Параметр | доупариватель | 
| Теплопроводность раствора  | 0,555 | 
| Плотность раствора | 1322 | 
| Теплоемкость раствора С, Дж/(кг*К) | 2945 | 
| Вязкость раствора  | 0,364*10-3 | 
| Поверхностное натяжение  | 0,0789 | 
| Теплота парообразования rвп, Дж/кг | 2233,5*103 | 
| Плотность пара  | 0,198 | 
 
 
 =10433 Вт/м2;
=10433 Вт/м2; 
 
 
 
 
Для второго приближения примем  =0,5°С.
=0,5°С. 
 =14754 Вт/(м2К);
=14754 Вт/(м2К); 
 =14754*0,5*2,76* 10-4=2,04 °С;
=14754*0,5*2,76* 10-4=2,04 °С;  =6,28-2,04-0,5=3,74 °С;
=6,28-2,04-0,5=3,74 °С; 
 =9,29 (14754*0,5)0,6=1944Вт/(м2К);;
=9,29 (14754*0,5)0,6=1944Вт/(м2К);; =14754*0,5=7377 Вт/м2;
=14754*0,5=7377 Вт/м2; =1944*3,74=7271 Вт/м2;
=1944*3,74=7271 Вт/м2; 
 
 
Для третьего приближения примем  =0,49°С.
=0,49°С. 
 =14829 Вт/(м2К);
=14829 Вт/(м2К); 
 =14829*0,49*2,76* 10-4=2°С;
=14829*0,49*2,76* 10-4=2°С; 
 =6,28-2-0,49=3,790С;
=6,28-2-0,49=3,790С; 
 =9,29 (14829*0,49)0,6=1927Вт/(м2К);
=9,29 (14829*0,49)0,6=1927Вт/(м2К); 
 =14829*0,49=7266Вт/м2;
=14829*0,49=7266Вт/м2; 
 =1927*3,79=7303 Вт/м2.
=1927*3,79=7303 Вт/м2. 
Расхождение между тепловыми нагрузками 0,5% допустимо.
Коэффициент теплопередачи для доупаривателя:
 = 1160 Вт/(м2*К).
= 1160 Вт/(м2*К). 
Рассчитаем поверхности теплопередачи выпарного аппарата и доупаривателя:
 ;(3.3.2.1)
;(3.3.2.1) 
 ;
; 
 
 
Определяем толщину тепловой изоляции ВА и ДУ  из условия равенства теплового потока через стенку аппарата и слой тепловой изоляции и потока, уходящего от поверхности изоляции в окружающую среду:
из условия равенства теплового потока через стенку аппарата и слой тепловой изоляции и потока, уходящего от поверхности изоляции в окружающую среду: 
 (3.3.2.2)
(3.3.2.2) 
где  =35°С - температура изоляции со стороны окружающей среды (для аппаратов, работающих в закрытых помещениях);
=35°С - температура изоляции со стороны окружающей среды (для аппаратов, работающих в закрытых помещениях); 
 =9,3+0,058
=9,3+0,058 =11,33 Вт/(м2К) –
=11,33 Вт/(м2К) – 
коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности изоляционного материала в окружающую среду;
 - температура изоляции со стороны аппарата, °С, ввиду незначительного термического сопротивления стенки аппарата по сравнению с термическим сопротивлением слоя изоляции примем
- температура изоляции со стороны аппарата, °С, ввиду незначительного термического сопротивления стенки аппарата по сравнению с термическим сопротивлением слоя изоляции примем  ;
; 
 =20°С - температура окружающего воздуха в помещении;
=20°С - температура окружающего воздуха в помещении; 
 - коэффициент теплопроводности изоляционного материала, Вт/(м*К) [13, с.316].
- коэффициент теплопроводности изоляционного материала, Вт/(м*К) [13, с.316]. 
Теплоизоляционный материал совелит с коэффициентом теплопроводности  =0,093 Вт/(м*К) [7,с.269], [9, с.264].
=0,093 Вт/(м*К) [7,с.269], [9, с.264]. 
Для ВА и ДУ  =130°С;
=130°С; 
 (3.3.2.3)
(3.3.2.3) 
 
 
3.4 Расчет дефлегматора сдувок
В трубках циркулирует охлаждающая техническая вода, в корпусе -парогазовая сдувка.
Парогазовая сдувка имеет следующие параметры: давление пара Рп=0,12 МПа, его температура  °С, энтальпия пара hп=2683,8кДж/кг, энтальпия
°С, энтальпия пара hп=2683,8кДж/кг, энтальпия 
Другие рефераты на тему «Производство и технологии»:
- Концепция безопасности и принципы создания систем физической защиты важных промышленных объектов
- Автоматизация сновальной машины
- Метод мембранной фильтрации
- Разработка пуансонного сменного механизма универсальной кухонной машины для нарезания сырых овощей
- Классификация, маркировка, области применения углеродистых сталей
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Технологическая революция в современном мире и социальные последствия
- Поверочная установка. Проблемы при разработке и эксплуатации
- Пружинные стали
- Процесс создания IDEFO-модели
- Получение биметаллических заготовок центробежным способом
- Получение и исследование биоактивных композиций на основе полиэтилена высокой плотности и крахмала
- Получение титана из руды

 , кг/м
, кг/м  , Па* с
, Па* с  , Н/м
, Н/м  , кг/м
, кг/м  Скачать реферат
 Скачать реферат