ПАРОГЕНЕРАТОРЫ АЭС Тема. ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ПРИ

Скачать презентацию ПАРОГЕНЕРАТОРЫ АЭС Тема.  ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ПРИ Скачать презентацию ПАРОГЕНЕРАТОРЫ АЭС Тема. ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ПРИ

tema_gdr_dvuhf_2016.pptx

  • Размер: 1.5 Мб
  • Автор: Юлия Фоменко
  • Количество слайдов: 13

Описание презентации ПАРОГЕНЕРАТОРЫ АЭС Тема. ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ПРИ по слайдам

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ АЭС Тема.  ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ПРИ  ДВИЖЕНИИ ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ АЭС Тема. ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ

2 Основные вопросы Расчет гидравлических сопротивлений (потерь на трения и на местных сопро-тивлениях) Расчет2 Основные вопросы Расчет гидравлических сопротивлений (потерь на трения и на местных сопро-тивлениях) Расчет потерь давления при обтекании пучков труб Расчет потерь давления на ускорение потока Расчет нивелирного перепада давления

3 Потери на трение двухфазного потока при движении в каналах Модель гомогенного течения. 3 Потери на трение двухфазного потока при движении в каналах Модель гомогенного течения. Модель раздельного течения (например, метод Локкарта-Мартинелли ).

4 Расчет потерь на трение по  модели гомогенного течения Для круглых труб где4 Расчет потерь на трение по модели гомогенного течения Для круглых труб где ψ определяется по номограммам; ξ — коэффициент трения однофазного потока для течения равного количества жидкости Метод ЦКТИ 2 1 1 2 тр l p d

5 Расчет потерь на трение по  модели гомогенного течения Метод ЦКТИ 5 Расчет потерь на трение по модели гомогенного течения Метод ЦКТИ

6 Расчет потерь на трение по  модели гомогенного течения где. Из справочника Кириллова6 Расчет потерь на трение по модели гомогенного течения где. Из справочника Кириллова П. Л. 0, 75 0 1 p тр A p p p Fr 0, 0149 1, 05 10 A p 2 w Fr g d

7 Метод Локкарта-Мартинелли  В П 2 П В 2 В d. Zd. P7 Метод Локкарта-Мартинелли В П 2 П В 2 В d. Zd. P X ; d. Zd. P Ф 22 П 2 2 В XXC 1 Ф ; X 1 X С 1 Ф

8 Примерный порядок расчета потерь на трение по методу Локкарта-Мартинелли  dx 1 Re8 Примерный порядок расчета потерь на трение по методу Локкарта-Мартинелли dx 1 Re ; dх Re В П 2000 Reпри. Re 079, 0 ; 2000 Reпри Re 04, 0 25, 0 d x 12 d. Z d. P ; d x 2 d. Z d. P 22 В 22 П

9 Примерный порядок расчета потерь на трение по методу Локкарта-Мартинелли Режим (вода-пар) С Турбулентно-турбулентный9 Примерный порядок расчета потерь на трение по методу Локкарта-Мартинелли Режим (вода-пар) С Турбулентно-турбулентный 20 Ламинарно-турбулентный 12 Турбулентно-ламинарный 10 Ламинарно-ламинарный 5 В П 2 d. Zd. P X 22 П 2 2 В XXC 1 Ф ; X 1 X С 1 Ф П 2 П В 2 В d. Z d. P Ф d. Z d. P или d. Z d. P Ф d. Z d. P

Потери на местных сопротивлениях при движении двухфазных потоков 10 где ∆ p м. офПотери на местных сопротивлениях при движении двухфазных потоков 10 где ∆ p м. оф — местное сопротивление однофазного потока для течения равного расхода среды плотностью ρ’ 11. xppофмм

Потери на ускорение при движении двухфазных потоков 11     1111 2Потери на ускорение при движении двухфазных потоков 11 1111 2 , 0 н н ннн к к кккускxwxwp

Нивелирный перепад давления при движении двухфазных потоков 12 Нивелирный перепад давления в элементе определяетсяНивелирный перепад давления при движении двухфазных потоков 12 Нивелирный перепад давления в элементе определяется как алгебраическая сумма весов столбов среды для всех его участках Нивелирный перепад давления при течении на j -ом участке пароводяной смеси рассчитывается по уравнению Примечание. Нивелирный перепад считается положительным для участков с подъемным движением среды и отрицательным для опускных участков, 1 нив j jp h g

Спасибо за внимание 13 Спасибо за внимание