Cтраница 1
Основной поток пара движется к поверхности конденсации через пограничный спонтанный слой. Таким образом, пограничный слой находится между поверхностью льда и стационарным потоком пара к месту конденсации - затвердевания. [1]
Основной поток пара, идущий от источника, рассеивается как из-за столкновений молекул пара в потоке между собой, так и из-за обратного потока, создаваемого за счет спонтанного испарения. В результате такого рассеивания увеличивается поверхность, занимаемая конденсатом, по сравнению с условиями высокого вакуума. Поверхность, занимаемая конденсатом, тем больше, чем выше давление рс, наибольшая поверхность в окрестности тройной точки, когда имеет место максимальное спонтанное испарение. [2]
Основной поток пара, уходящий через нижнюю щель, также будет иметь повышенную влажность в связи с дроблением влаги при входе на щиток. [3]
Основной поток пара, идущий от источника, рассеивается как из-за столкновений молекул пара в потоке между собой, так и из-за обратного потока, создаваемого спонтанным испарением. Если изменяется температура поверхности конденсации Гст, то с увеличением температуры рк приближается к рс, и часть адсорбированных на стенке молекул снова отражается. [4]
![]() |
Зависимость температуры перегрева от нагрузки котла электростанции Файло. [5] |
Температура основного потока пара регулируется путем изменения соотношения топливо - вода. [6]
После определения расхода основных потоков пара, конденсата и питательной воды следует проверить величину неувязки весового баланса пара и конденсата, и если полученные данные не вызывают сомнений, приступают к определению внутренней мощности проточной части. Предварительная проверка опытных данных помогает выявить имеющиеся ошибки и избежать излишних пересчетов в дальнейшем. [7]
Рассмотрим схему по основным потокам пара и воды. [8]
![]() |
Схема установки регенеративного подогрева. [9] |
При таком способе регенерации состояние основного потока пара в турбине остается таким же, как и в цикле без регенерации, изменяется лишь количество протекающего через ступени турбины пара. [10]
Материальный ( весовой) баланс основных потоков пара и воды. [11]
При таком способе отбора тепла состояние основного потока пара в турбине остается таким же, как и в цикле без регенерации. [12]
При таком способе отбора тепла состояние основного потока пара в турбине остается таким же, как и для цикла без регенерации. С принципиальной стороны этот способ вполне эквивалентен ступенчатому отводу тепла от всего потока пара. [13]
При таком способе отбора тепла состояние основного потока пара в турбине остается таким же, как и для цикла без регенерации. [14]
При таком способе отбора теплоты состояние основного потока пара в турбине остается таким же, как и в цикле без регенерации; изменяется лишь количество протекающего через турбину пара. [15]