Cтраница 3
Исследования показали, что ка скорость образования накипи существенно влияет тепловое напряжение поверхности нагрева. Практика подтвердила, что при переводе котлов с твердого топлива на природный газ или мазут при резком возрастании теплонапряжений поверхности нагрева ( для котлов ДКВР до 50 %) стали наблюдаться аварии из-за разрыва экранных и кипятильных труб. До перевода котлов на высококалорийное топливо эти котлы годами надежно работали при том же качестве питательной воды. [31]
В связи с ростом температуры воды в питательном тракте и увеличением тепловых напряжений поверхностей нагрева усиливается образование железо-медных отложений на внутренней стороне экранных труб. Основным источником накопления в цикле окислов железа и меди является коррозия питательного тракта. Стимуляторами коррозии являются остаточное содержание кислорода и угольной кислоты в конденсате турбины и питательной воде. [32]
![]() |
Схема одноимпульсного термостатного регулятора питания прямого действия. [33] |
Регуляторы этого типа установлены на ряде многобарабанных котлов, работающих с относительно небольшим тепловым напряжением поверхностей нагрева. [34]
![]() |
Схема одноимпульсного термостатного регулятора прямого действия. [35] |
Регуляторьи этого типа устанавливаются на многобара-ба нных котлах, работающих с относительно небольшим тепловым напряжением поверхностей нагрева. [36]
Высокие температуры горения, характерные для сжигания газа и мазута, обусловливают большие тепловые напряжения поверхностей нагрева, что вызывает угрозу пережога экранные труб. Понижением температурного уровня в нижней части топочной камеры эта угроза может быть снята. [37]
Количество тепла, передаваемого 1 м2 поверхности нагрева в 1 час, называется тепловым напряжением поверхности нагрева. [38]
Отмечаются большая роль местного усиленного обогрева той или иной части трубы и прекращение водородной коррозии при ограничении теплового напряжения поверхности нагрева котлов. Однако роль высокого теплового напряжения, видимо, заключается не в непосредственном усилении процесса коррозии, а в том, что оно интенсифицирует рост толщины магнетитной пленки и образование окисных отложений, под которыми могут происходить процессы глубокого упаривания котловой воды и перегрев металла. [39]
Важнейшие эксплуатационные показатели работы паровых котлов - паропроизводительность и тепловое напряжение поверхности нагрева, водогрейных котлов - тепло-производительность и тепловое напряжение поверхности нагрева. [40]
Величина q, представляющая собой плотность теплового потока, является важным показателем эффективности работы поверхности нагрева и носит название теплового напряжения поверхности нагрева. [41]
Внутрикотловая обработка воды допустима для котлов, отнесенных в табл. 1 - 1 во вторую и четвертую группы при тепловом напряжении поверхностей нагрева не выше 100000 вт / м2 и общей жесткости питательной воды до 3 0 мг-экв / кг. [42]
Химикам ( водникам) и особенно теплотехникам-котельщикам при ведении правильного водно-химического режима работы парогенераторов необходимо считаться еще и с видом топлива, тепловыми напряжениями поверхности нагрева, давлением и температурой и колебаниями их, с циркуляцией воды в. [43]
Атомарный водород, как показали исследования, всегда образуется в котле вследствие протекания коррозионного процесса с водородной деполяризацией, наблюдаемого преимущественно в местах наибольших тепловых напряжений поверхностей нагрева. [44]
![]() |
Рекомендуемые схемы обвязки вертикально-гек ционной печи. [45] |