Системы подготовки топлива и воздуха для парогазовых установок с внутрицикловой газификацией
Здесь можно купить книгу "Системы подготовки топлива и воздуха для парогазовых установок с внутрицикловой газификацией " в печатном или электронном виде. Также, Вы можете прочесть аннотацию, цитаты и содержание, ознакомиться и оставить отзывы (комментарии) об этой книге.
Автор: Владимир Микула, Александр Рыжков, Владимир Тупоногов
Форматы: PDF
Издательство: Издательство Уральского университета
Год: 2019
Место издания: Екатеринбург
ISBN: 978-5-7996-2605-1
Страниц: 167
Артикул: 100496
Краткая аннотация книги "Системы подготовки топлива и воздуха для парогазовых установок с внутрицикловой газификацией"
В учебном пособии рассматриваются технологии высокотемпературного нагрева воздуха, охлаждения и очистки синтез-газа для парогазовых установок с внутрицикловой газификацией. Выполнен анализ конструктивных и технологических решений, а также оптимизация режимных параметров. Рассмотрены вопросы повышения технико-экономических и экологических показателей систем подготовки топлива и воздуха. Может быть использовано для подготовки студентов вуза, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника», а также будет интересна для аспирантов и научных работников.
Содержание книги "Системы подготовки топлива и воздуха для парогазовых установок с внутрицикловой газификацией "
Введение
Глава 1. ВОЗДУШНЫЙ КОТЕЛ
1.1. Обзор способов высокотемпературного нагрева сжатого воздуха
1.2. Экспериментальные исследования повышения ресурса поверхностей нагрева
1.3. Компоновочные решения и их численные исследования
1.3.1. Сжатый воздух как теплоноситель
1.3.2. Оптимизация конструкции теплообменного элемента для конвективной секции воздушного котла
1.3.3. Воздушный котел для ПГУ-ВЦГ 500 МВт
Выводы к главе 1
Вопросы для самоконтроля
Список библиографических ссылок к главе 1
Глава 2. Система охлаждения синтез-газа
2.1. Обзор наиболее распространенных способов охлаждения синтез-газа
2.2. Особенности теплообмена в газоохладителе с мембранными трубными спиралями
2.2.1. Экспериментальные исследования
2.2.2. Численное моделирование теплообменного элемента газоохладителя
2.3. Тепловой расчет системы охлаждения синтез-газа для ПГУ-ВЦГ 500 МВт
Выводы к главе 2
Вопросы для самоконтроля
Список библиографических ссылок к главе 2
Глава 3. СИСТЕМА ОЧИСТКИ СИНТЕЗ-ГАЗА ДЛЯ УГОЛЬНЫХ ПГУ
3.1. Обзор систем очистки синтез-газа
3.1.1. Очистка от твердых частиц
3.1.2. Очистка от соединений азота
3.1.3. Удаление хлоридов
3.1.4. Очистка от щелочных металлов
3.1.5. Удаление тяжелых металлов
3.1.6. Сероочистка синтез-газа
3.2. Узел горячей очистки синтез-газа из кузнецкого угля
3.3. Моделирование горячей сероочистки синтез-газа
3.3.1. Определение кинетических и динамических характеристик сорбентов
3.3.2. Моделирование гидродинамики двухфазного потока в реакторе с циркуляционным кипящим слоем
Выводы к главе 3
Вопросы для самоконтроля
Список библиографических ссылок к главе 3
Приложение 1. Пример расчета воздушного котла для ПГУ-ВЦГ 500 МВт
Приложение 2. Модель гидродинамики и теплообмена в многофазных потоках и трения между частицами и газом [72]
Все отзывы о книге Системы подготовки топлива и воздуха для парогазовых установок с внутрицикловой газификацией
Отрывок из книги Системы подготовки топлива и воздуха для парогазовых установок с внутрицикловой газификацией
28Глава 1. ВОЗДУШНЫЙ КОТЕЛ на обладать тремя основными свойствами: жаростойкость (т. е. выдерживать воздействие высо‑кой температуры), выдерживать низкие механические напряже‑ния; низкая стоимость (по срав‑нению с жаропрочным сплавом); пониженное (по сравнению с ис‑ходной гладкой трубой) термиче‑ское сопротивление теплоотдачи от продуктов сгорания. В резуль‑тате сформировалась конструк‑ция, представленная на рис. 1.11.Разработанные защитные по‑крытия для углеродистых ста‑лей (см. раздел 1.2) позволя‑ют использовать предлагаемую конструкцию при температурах до ~1100 °C (см. раздел 1.2).В качестве критерия оптими‑зации конструкции биметалличе‑ской оребренной трубы был при‑нят минимум удельных денежных затрат (капитальных и эксплуата‑ционных) на передачу одного кВт теплоты: З/Qτ = ((Зж + Зус)/n + Зв + Зг))/Qτ, (1.2)где Зж — капитальные затраты на жаропрочную трубу, тыс. руб.; Зус– капитальные затраты на оребренную трубу из углеродной стали с жа‑ростойким покрытием, тыс. руб.; n — срок службы теплообменного элемента (принят 12,5 лет или 100 тыс. ч); Зв — затраты на перекачку сжатого воздуха, тыс. руб./год; Зг — затраты на перекачку продуктов сгорания, тыс. руб./год; Qτ — тепловой поток, передаваемый биме‑таллической оребренной трубой, кВт (на один погонный метр трубы).Тепловой поток через цилиндрическую оребренную с внешней сто‑роны стенку рассчитывают по формуле: QkttStороргвглад=Ч-Ч(), (1.3)Рис. 1.11. Конструкция биметалличе‑ской трубы с продольным оребрением
другие книги автора
С книгой "Системы подготовки топлива и воздуха для парогазовых установок с внутрицикловой газификацией" читают
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Системы подготовки топлива и воздуха для парогазовых установок с внутрицикловой газификацией (автор Владимир Микула, Александр Рыжков, Владимир Тупоногов)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку