Cтраница 2
Предварительные опыты проводятся для тарировки сечений, проверки работы средств измерений, обучения наблюдателей, ознакомления с режимом работы котлоагрегата, определения присосов холодного воздуха, выявления регулировочных возможностей топочного и тягодутьезых устройств. [16]
Предварительные опыты проводятся для тарировки сечений, проверки работы средств измерения, обучения наблюдателей, ознакомления с режимом работы котлоагрегата, определения присосов холодного воздуха, выявления регулировочных возможностей топочного и тягодутьевых устройств. Тарировка сечений производится в месте установки термопреобразователей для измерения температур, пневмометрических трубок для измерения скоростей и трубок для отбора продуктов сгорания. [17]
Ввиду важности поддержания оптимального воздушного режима топочного процесса эксплуатационный персонал станции должен постоянно следить за исправностью приборов газового состава ( О2 или СО2) и вести текущий контроль плотности топки и конвективных газоходов путем наружного осмотра и определения присосов. [18]
Оценка эффективности работы горелок, а также изучение причин образования 5Оз немыслимы без знания присосов топок. Обычно для определения присосов сводится расходный баланс по газам и воздуху, что отнимает много времени, требует сложной подготовки и одновременного участия большого числа наблюдателей под руководством инженерно-технического персонала. [19]
Присосы воздуха могут наблюдаться в газоходах, топочных камерах и системе пылеприготовления. Наиболее изученными и распространенными являются способы определения присосов в газоходы котла. [20]
При гарантийных испытаниях котлоагрегатов, сжигающих топлива с большим выходом летучих, применяется полный анализ газов с дожи-ганием. Наиболее современным прибором полного анализ газз является газоанализатор Николаева-дающий раздельное дожигание СО, СЬЦ, Н2 и СлН / п При эксплоагационных испытаниях и при испытаниях для определения присосов применяются газоанализаторы Орса. [21]
![]() |
Схема измерений по газовоздушному тракту котла ПТВМ.| Определение сопротивления нижнего пакета конвективной поверхности при нулевом разрежении в нижней части топки водогрейного котла. [22] |
При плотной топке опытная прямая на рис. 2.9 будет горизонтальна, а полученные значения присосов будут находиться в пределах точности измерений. Точность данного метода определения присосов равна 3 % теоретически необходимого расхода воздуха. [23]
Сведения о дефектной части конденсатора получают путем сравнения показаний датчиков-индикаторов. Значительная концентрация аммиака в конденсате турбины затрудняет выявление дефектной части конденсатора. В этом случае точность определения присоса воды по датчикам-индикаторам может быть повышена кратковременным ( по данным эксперимента - не более 1 ч) отключением дозировки гидразинно-аммиачной смеси в тракт энергоблока. На первых четырех энергоблоках ТПГРЭС в схеме солемера-указателя гидравлической плотности конденсаторов использован солемер с дегазацией и обогащением пробы. [24]
Согласно уравнению (4.5) при номинальной нагрузке турбины коэффициент присоса подсчитывается как отношение концентрации примеси в конденсате к концентрации той же примеси в охлаждающей воде и выражается в процентах. Погрешность определения каждой из названных примесей и концентрация этой примеси в охлаждающей воде влияют на точность определения коэффициента присоса. В этом легко убедиться на примерах расчета коэффициентов присоса. Если использовать обогащенные пробы конденсата, то можно повысить точность определения присоса; она повысится пропорционально кратности обогащения пробы. [25]
Конденсат сетевых подогревателей из-за присосов сетевой воды загрязняется примесями, в ней содержащимися. В тепловых сетях закрытого типа основным компонентом примесей является натрий, поэтому его определение и выбирают для оценки размера присоса. В тепловых сетях с водоразбором основным компонентом может быть жесткость. При небольшой концентрации натрия в этом случае может оказаться, что определение присоса по жесткости даст большую точность. [26]