Коррозия - низкотемпературная поверхность - нагрев - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Торопить женщину - то же самое, что пытаться ускорить загрузку компьютера. Программа все равно должна выполнить все очевидно необходимые действия и еще многое такое, что всегда остается сокрытым от вашего понимания. Законы Мерфи (еще...)

Коррозия - низкотемпературная поверхность - нагрев

Cтраница 1


Коррозия низкотемпературных поверхностей нагрева изучена достаточно подробно. Коррозия воздухоподогревателей зависит от большого числа факторов, из которых наиболее важными являются качество топлива, способ сжигания и температурный режим поверхности нагрева. Коррозия при сжигании твердых топлив обычно происходит с меньшей интенсивностью, чем при сжигании сернистого мазута. Зола твердых топлив способна химически связывать окислы серы и уменьшить скорость коррозии. Однако высокореакционное жидкое топливо представляется возможным сжигать с малыми избытками воздуха, что не достигается при сжигании твердого топлива. Температурный режим поверхности нагрева определяет интенсивность конденсации серной кислоты и агрессивность сернокислотного конденсата. В четвертой главе книги рассмотрены основные особенности коррозии воздухоподогревателей, показаны преимущества РВП перед ТВП. В этой главе использованы материалы исследований процесса сернокислотной коррозии в зависимости от основных режимных факторов работы паровых котлов - нагрузки, избытка воздуха, уровня предварительного подогрева воздуха, способа очистки и др. Приведенная методика определения времени износа металлической набивки РВП в зависимости от температуры стенки при различной интенсивности коррозии может быть использована для уточнения сроков замены вышедших из строя поверхностей нагрева РВП.  [1]

Скорость коррозии низкотемпературных поверхностей нагрева при этом хотя и резко уменьшается, но все еще остается достаточно высокой.  [2]

Скорость коррозии низкотемпературных поверхностей нагрева определяется рядом факторов, действующих неоднозначно: количеством выпадающей серной кислоты и ее концентрацией в пленке, температурой, составом дымовых газов и характером отложений, аэродинамическими факторами, наконец, составом металла поверхностей.  [3]

4 Компоновка стального экономайзера / - коллекторы. 2 - змеевик. 3 - балка опорная. 4 - дистанционная гребенка. [4]

Однако исследования коррозии низкотемпературных поверхностей нагрева показали, что концентрация в продуктах сгорания SO3 и температура точки росы не определяют однозначно скорость коррозии, хотя и влияют на ее протекание. Исследования, выполненные ВТИ, показали, что на скорость коррозии влияют также аэродинамические факторы.  [5]

6 Схема потокораспределения в пи.| Зависимость потокораспределения в районной котельной от относительной отопительной нагрузки при TKI 1 50 С const, - Тк2 90 С const. WK, Wn и Wp - относительные эквиваленты расхода соответственно Через котел, перемычку и на рециркуляцию. [6]

Для предупреждения коррозии низкотемпературной поверхности нагрева температура воды на входе в котел должна быть выше температуры точки росы продуктов сгорания. Минимальная температура воды на входе в котел должна быть не ниже 60 С при работе на природном газе, 70 С при работе на малосернистом мазуте, 110 С при работе на высокосернистом мазуте.  [7]

8 Сопоставление скорости коррозии набивок холодной ступени РВВ.| Керамический блок набивки холодной ступени РВВ. [8]

Особенно быстро протекает коррозия низкотемпературных поверхностей нагрева при сжигании сернистого мазута. Кроме того, в определенном интервале температуры наблюдается налипание частиц летучей золы на поверхность нагрева, а влажная пленка, образующаяся при повышенной tv и придающая поверхности клейкие свойства, цементирует частицы золы в плотную массу.  [9]

10 Зависимость скорости коррозии продольно омываемых образцов от температуры стенки ( котел ТМ-84, топливо-сернистый мазут, а1 10, . 0 6. н. / - грязный котел. 2 - после обмывки всех поверхностей нагрева. [10]

Влияние температуры газов на интенсивность коррозии низкотемпературной поверхности нагрева вызвано условиями образования и конденсации серной кислоты в пограничном слое. При высоких температурах газов конденсация серной кислоты может происходить с образованием в пограничном слое мелкодисперной аэрозоли паров НзЗО, , при этом существенно снижается поток переноса кислоты и, как следствие, интенсивноть коррозии. Характерным примером коррозии низкотемпературной поверхности нагрева, расположенной в зоне высоких температур газов, являются экранные трубы пиковых водогрейных котлов.  [11]

12 Зависимость скорости коррозии от температуры для образцов, погруженных в равновесный раствор ( / и находящихся в газоходе котла ( 2.| Значение рН в зависимости от концентрации растворов кислоты и ее температуры. [12]

Таким образом, специфику процессов коррозии низкотемпературных поверхностей нагрева следует искать не в кинетике фазы взаимодействия сталь - электролит, а во всей совокупности транспортных и вторичных химических факторов.  [13]

14 Показатели работы котельного агрегата ТП-230 при вводе магнезита и дробевой очистке. [14]

Помимо порошкообразных присадок, для уменьшения коррозии низкотемпературных поверхностей нагрева используют также различные патентованные жидкие присадки и газообразные вещества.  [15]



Страницы:      1    2    3    4