Cтраница 2
При прекращении подачи пара из котельной во время работы печи, необходимо тотчас же погасить форсунку и прекратить приток охлаждающей воды в холодильник. [16]
![]() |
Схема байпасной очистки воды I контура с помощью ионообменных смол. [17] |
Так как конденсат после турбины на АЭС с кипящими реакторами содержит растворимые и взвешенные продукты коррозии, следы солей жесткости, попадающие в него за счет притока охлаждающей воды, очистку этого конденсата выполняют на ионообменных фильтрах. Маргуловой [262], с водой I контура уходит 18 %, а с паром ( а затем с конденсатом) - 82 % окислов железа. Из этих данных сделан вывод о том, что очистку конденсата следует рассчитывать на 100 % - ную производительность по пару. [18]
![]() |
Регулятор напора. [19] |
Под действием этого давления вода из сосуда 7 переходит в сосуд 2, поплавок 5 всплывает и приводит в движение систему рычагов 6, 7 и 8 и клапан 9, регулирующий приток охлаждающей воды в дефлегматор. [20]
А - котельные, В - машинный зал, С - распределительное устройство 30 kV, D - пристройка к турбинному залу, Е - помещение подогревателей и насосов, F - угольны склады, О - углепомоль-наа установка, Н - приток охлаждающей воды, / - отвод охлаждающей воды, К - мастерская и склад, L - контора. [21]
Не менее важно следить за температурами сжатия ацетилена в ступенях компрессора, не допуская температуры ацетилена на входе в холодильники каждой ступени свыше 100 С, а также за температурой ацетилена после холодильников, которая не должна превышать 35 С для всех ступеней, что регулируется притоком охлаждающей воды. [22]
После ввода зажженной горелки в калориметр температура выходящей воды начинает постепенно повышаться и, достигнув через некоторое время максимума, остается почти постоянной, что указывает на установившееся тепловое состояние калориметра. Приток охлаждающей воды и количество сжигаемого в единицу времени газа регулируют таким образом, чтобы температура выходящей воды была выше температуры поступающей воды на 10 - 12, а температура отходящих из калориметра продуктов горения равнялась примерно температуре окружающего воздуха. [23]
![]() |
Контур охлаждения одноанодного высоковольтного ртутного вентиля. [24] |
Для автоматического регулирования температуры охлаждающего масла предусмотрен терморегулятор, датчик которого помещен в трубе, подводящей масло к вентилю. Терморегулятор регулирует приток охлаждающей воды к маслоохладителю с помощью крана, встроенного в приточную трубу. Масло, охлаждающее анодный узел, отделено от масла, охлаждающего корпус вентиля, и охлаждается в индивидуальном маслоохладителе каждого вентиля. Для этой цели под каждым вентилем имеется небольшой маслоохладитель, в котором масло, прошедшее через анодный узел, либо охлаждается маслом, прошедшим через корпус вентиля, либо оно подогревается специальным электрическим подогревателем. Температура охлаждающего анодного масла также контролируется терморегулятором, датчик которого помещен в трубу, по которой масло поступает в анодный узел. Терморегулятор регулирует приток в маслоохладитель масла, прошедшего через корпус вентиля, с помощью двухходового крана, находящегося в контуре охлаждения корпуса. [25]
Ловушки для улавливания альфанафтиламина, увлекаемого с конденсатом, во время работы печей охлаждаются водой. Перед чисткой ловушек приток охлаждающей воды прекращают, вычерпывают оставшуюся воду из приямка и при помощи лопат выгребают выкристаллизовавшийся альфанафтиламин. [26]
При недостатке флегмы увеличивают приток охлаждающей воды в дефлегматор, при избытке-уменьшают. [27]
В змеевик кубовой части колонны пускают по трубе 21 пар, а в дефлегматор 4 по трубе 22 и в холодильник 7 по трубе 23 воду. Пары кипящей анилиновой воды поднимаются по тарелкам вверх колонны и постепенно обогащаются анилином. Постепенно уменьшают приток охлаждающей воды в дефлегматор 4, несконденсированную часть паров отводят в конденсатор 6 и возобновляют питание колонны анилиновой водой. В барботер куба дают острый пар и на трубе 14 открывают кран для спуска отработанной воды. [28]
Дальнейшее приближение к изотермическому процессу оказывается невозможным из-за ограниченной поверхности цилиндра компрессора в пределах целесообразного расхода охлаждающей воды. Обычно принимается разность между температурой выходящей и входящей воды 5 - 10 С. Если разность температур оказывается более высокой, то увеличивают приток охлаждающей воды. [29]
Нитрующая смесь состоит из меланжа и олеума. Из регулятора напора смесь проходит через дозатор 21 в нитратор 16, в котором поддерживают определенную температуру, регулируя приток охлаждающей воды. Из нитратора 16 нитромасса перетекает в нитратор 17, который нагревают до более высокой температуры. [30]