Cтраница 1
Слой загрязнения как в лесных, так и в сельскохозяйственных районах - нецементирующийся и легко счищается с поверхности изоляторов. Загрязнение распределяется неравномерно по поверхности. У тарелочных изоляторов верхняя поверхность вследствие очистки дождя-ми загрязнена слабо, основная часть загрязняющего вещества находится на нижней поверхности. [2]
Слой загрязнения как в лесных, так и в сельскохозяйственных районах - нецементирующийся и легко счищается с поверхности изоляторов. Загрязнение распределяется неравномерно по поверхности. У тарелочных изоляторов верхняя поверхность вследствие очистки дождями загрязнена слабо, основная часть загрязняющего вещества находится на нижней поверхности. [4]
Слой загрязнений не только резко уменьшает производительность теплообменника, но может привести даже к его отключению. [5]
Увлажнение слоя загрязнения происходит особенно интенсивно во время туманов, росы, моросящего дождя, таяния снега и гололеда. Напротив, интенсивные дожди смывают слой загрязнения ( либо вымывают из него проводящую фракцию) и очищают изоляторы. Благоприятные условия для отложения загрязнений имеют место при небольших скоростях ветра, не превышающих 1 - 4 м / сек. Весьма часты перекрытия изоляции, в ранние утренние часы, когда при восходящем солнце на изоляторах выпадает роса. Поскольку перекрытия происходят при загрязнениях и увлажнениях, говорят о грязеразрядном / гр или влагоразрядном 1 / Вр напряжениях изоляторов. [6]
Со временем слой загрязнения уплотняется, становится шероховатым и частично полимеризует-ся под воздействием высоких рабочих температур и остаточного ультрафиолетового излучения источника света. [7]
Если теплопроводность слоя загрязнения неизвестна, подсчитывают коэффициент теплопередачи К. [8]
Тепловое сопротивление слоя загрязнений R3Jt определяется на основании данных специальных измерений. Оно очень сильно зависит от вида сжигаемого топлива. Для условий сжигания газа это сопротивление принимается равным нулю и достигает наибольших значений при сжигании угольной пыли. [9]
Предельным является увлажнение слоя загрязнения на поверхности изолятора до состояния насыщения, соответствующего максимальному значению поверхностной проводимости. Подобное явление характерно для туманов и рос. [10]
Физические свойства этого слоя загрязнений, его толщина, теплопроводность и излучательные характеристики существенно влияют на теплопередачу в топке. [11]
При увеличении проводимости слоя загрязнения поверхностное пробивное напряжение уменьшается. Естественные слои загрязнения чрезвычайно многообразны и практически невоспроизводимы. Используемые в лабораториях искусственные загрязнения воспроизводятся лишь в определенных пределах, так что уже по этой причине результаты эксперимента обладают существенным разбросом. Поскольку из-за высокой стоимости объемы выборок часто являются весьма малыми, функция поведения поверхностного пробивного напряжения аппроксимируется главным образом нормальным распределением. [12]
Обследованием установлено, что слой загрязнений, образующийся на поверхности аластин со стороны охлаждающей воды, приводит к быстрому снижению коэффициента вешюпередачи. [13]
С другой стороны, слой загрязнения является изолятором. Поэтому нет смысла оребрять наружную поверхность внутренней трубы, если основное термическое сопротивление сосредоточено на ее внутренней поверхности, поскольку оно сводит к нулю роль ребер. [14]
Существенное влияние на удержание слоя загрязнения оказывает также влажность поверхности. Загрязнение увлажненной поверхности изоляторов происходит более интенсивно. Это может оказать существенное влияние на загрязнение изоляторов вблизи промышленных объектов. Для изоляторов, находящихся в полевых условиях, осаждение пыли на увлажненный изолятор значительно менее вероятно. Действительно, в этих условиях пыль в воздухе образуется вследствие действия ветра на почву. При влажной погоде почва увлажняется, что затрудняет образование атмосферной пыли. [15]