Cтраница 1
Присос сырой воды в конденсатор надежно и легко определяется по химическому анализу ( например по жесткости) конденсата на ходу турбины при малом расходе пара в конденсатор или при холостом ходе. [1]
![]() |
Разрыв диска турбины вследствие трещины коррозии под напряжением.| Трещины коррозии под напряжением на торцевой поверхности втулки диска в районе шпоночного паза. [2] |
Ухудшение качества пара вызывается присосами сырой воды в конденсаторе и сетевых подогревателях, а также подачей питательной воды на впрыск в паропроводы свежего пара для регулирования его температуры. [3]
Главным внешним источником нечистот являются присосы сырой воды в конденсаторе. [4]
![]() |
Закрепление конденсаторных трубок в одинарной ( а и двойной ( б трубных досках.| Устройство соленого отсека. [5] |
Несмотря на все меры, принимаемые для ликвидации присосов сырой воды, они неизбежно появляются в процессе эксплуатации. Поэтому очень важно в этих условиях уметь быстро обнаружить места присосов и принять меры по их устранению. Определенную помощь в этом оказывают так называемые соленые отсеки ( рис. 5.12), организуемые путем установки вблизи трубных досок дополнительных перегородок, вваренных ниже трубного пучка. Трубки через отверстия перегородок проходят свободно. Соленый конденсат не смешивается с основным несоленым потоком конденсата. [6]
![]() |
Состав отложений до промывки котлов. [7] |
Котел ТП-81 питается конденсатом турбин с добавкой конденсата бойлеров; периодически наблюдались присосы сырой воды, так как сравнительно часто повреждаются трубки бойлеров. [8]
![]() |
Качество питательной воды для барабанных котлов ( перед экономайзером. [9] |
Нормы по жесткости превышают значение растворимости солей кальция и магния при конкретных параметрах теплоносителя в котле и определены возможностью водо-подготовительных установок по очистке добавочной воды при минимальном значении присосов сырой воды в конденсаторах. [10]
Если уровень в деаэраторе растет, а в конденсаторе остается неизменным или тоже возрастает ( при этом по приборам наблюдается увеличение расхода основного конденсата), то следует проверить качество конденсата в конденсаторе, так как в этом случае весьма вероятно появление присоса сырой воды в конденсаторе. [11]
B зависит от размера потерь конденсата ( при достаточной герметичности конденсаторов в отношении присосов сырой воды), которые в условиях действующей электростанции практически постоянны. [12]
Опыты проводились при соотношении смол КУ-2 и АВ-17 1: 1 ( по объему) и расходе ионитов 0 9 г / см2; при этом расчетная высота смешанного слоя составляла примерно 8 6 мм. Исходной водой в этих опытах служил раствор хлористого натрия с концентрацией 0 05 мг-экв / кг, имитирующий аварийный присос сырой воды в шнден-саторе турбины. Так как исходный раствор находился в контакте с воздухом, в нем присутствовали кислород и углекислота. [13]
На количество и место образования этих отложений влияют обработка котловой воды и наличие присосов воды в конденсаторах. На образование отложений веществ, внесенных присосами сырой воды, паросодержание смеси влияет мало. [14]
Барабанные котлы, благодаря применению совершенной сепарации, продувки и многоступенчатого испарения, менее чувствительны к качеству питательной воды, чем прямоточные, и могут обеспечить высокое качество пара. При этом снижается надежность ее работы и мощность, требуется ее промывка и продувка солей. Поэтому электростанции с прямоточными котлами требуют наиболее совершенной подготовки добавочной воды, ограничения присоса сырой воды, тщательной очистки конденсата турбин и теплообменников. [15]