Cтраница 1
Напряжения зеркала испарения и парового объема условно отнесены к цилиндрической части барабана, поскольку при наличии внутрибарабанных циклонов практически зона днищ не используется для очистки пара. [1]
С увеличением напряжения зеркала испарения, следовательно, имеет место образование трех состояний поверхности испарения. [2]
В пределах изменений напряжений зеркала испарения от 7 до 130л3 / жг-чос величина сохраняет постоянное значение. Но при высоких нагрузках надо полагать, что время уменьшается. [3]
Повышение сверх определенной величины напряжения зеркала испарения R вызывает усиление брызгообразования. [4]
![]() |
Сравнение эффективности па. [5] |
Постоянные значения при равных значениях напряжения зеркала испарения и высоты парового пространства могут иметь место лишь тогда, когда концентрация примесей в воде не превышает критическую SKP. [6]
Все виды уноса с увеличением напряжения зеркала испарения связаны друг с другом непрерывным переходом: от капельного уноса к выносу пены и, далее, к пенистому перебросу. [7]
![]() |
Изменение коэффициента теплоотдачи. [8] |
Для уменьшения уноса влаги стремятся к снижению напряжений зеркала испарения и парового объема. Уменьшение уноса влаги достигается также повышением качества питательной воды, размывом пены и хорошо организованной продувкой. Продувка испарителей и паропреобразователей регламентируется в зависимости от жесткости питательной воды, величина которой не должна превышать 1 - 3 С. Периодическая продувка испарителей производится 1 раз в смену. Непрерывную продувку осуществляют с таким расчетом, чтобы не превышать допускаемой концентрации солей и щелочности в воде; при этом величина продувки должна находиться в пределах 5 - 15 % ( при морской воде до 50 %) от общего количества питательной воды. При правильно организованной продувке испарителя улучшается качество дистиллята и уменьшается отложение накипи. [9]
Уменьшение капельного уноса может быть достигнуто снижением напряжения зеркала испарения и особенно напряжения парового объема испарителя, но это вызывает увеличение габаритов испарителя, его утяжеление и удорожание. [10]
Установлено, что для кипящей чистой воды предел напряжения зеркала испарения прямо пропорционален высоте парового пространства и что для растворов солей и щелочей этот предел резко снижается. [11]
Установлено, что для кипящей чистой воды предел напряжения зеркала испарения прямо пропорционален высоте парового пространства и что для растворов солей и щелочей этот предел резко снижается. [12]
Из приведенных результатов следует, что принципиальная зависимость капельного уноса от напряжения зеркала испарения в общем виде может быть изображена так, как это показано на фиг. [13]
В этом отношении цилиндрический котел находится в благоприятных условиях, так как напряжение зеркала испарения у него редко превышает 20 - 30 кг / м2 час ( у современных котлов оно измеряется сотнями и тысячами), и поэтому пар, вырабатываемый им, содержит очень мало влаги. [14]
Важными характеристиками, от которых зависит, как увидим ниже, качество вторичного пара испарителей и паропреобразователей, являются напряжение парового объема и напряжение зеркала испарения, а также высота парового пространства. [15]