Cтраница 1
Снижение вакуума в конденсаторе турбины влечет за собой чрезмерный нагрев выхлопных частей цилиндров низкого давления, перегрев лопаточного аппарата, значительные изменения относительного положения ротора и цилиндра и в конечном итоге - разрушение агрегата. Мощные конденсационные турбины не допускают даже кратковременную работу с ухудшенным вакуумом и тем более с выхлопом пара в атмосферу через защитные диафрагмы. [1]
![]() |
Схема отделения выпарки щелоков 3 - й ступени. [2] |
Снижение вакуума на 1 - й ступени может быть следствием повышения нагрузки при недостаточно открытом вентиле на вакуум-линии или подсоса воздуха. [3]
Снижение вакуума следует производить инертным газом или паром, которые должны подаваться в этот аппарат в, соответствии с рабочими технологическими лнструкциями и регламентом. [4]
Снижение вакуума следует производить инертным газом или паром, которые должны подаваться в этот аппарат в соответствии с рабочими технологическими инструкциями и регламентом. [5]
Снижение вакуума, иногда наблюдаемое в сушилке, происходит вследствие забивки пылью трубы, соединяющей вакуум-сушилку и пылеуловитель. Для устранения этого трубу следует открыть и прочистить. Вакуум может понизиться также из-за подсосов воздуха через сальник гребкового вала, смотровой люк, люки загрузки и выгрузки. Попадание воды из пылеуловителя в сушилку также нарушает ее нормальную работу. [6]
Снижение вакуума заметно сказывается и на доле отгона и тем самым на величине орошения. [7]
Снижение вакуума в системе с 5 - 10 - 3 до Ы0 - мм рт. ст. приводит к значительному уменьшению угловой протяженности текстурных максимумов, а также количества спутников на электроно-граммах, что свидетельствует о снижении дефектности покрытия. Хотя авторы работы [380] и делают вывод о целесообразности ведения процесса при меньшем вакууме в камере, однако они сопровождают этот вывод существенной оговоркой, что значительное снижение вакуума будет способствовать образованию ориентированных карбидов молибдена. [8]
Снижение вакуума по этой причине было отмечено на станциях, составляющих 57 % от общего числа изученных ОРГРЭСом. Анализ влияния загрязнения трубок на показатели работы конденсационной установки сделан выше. Уменьшение расхода охлаждающей воды из-за засорения трубных досок, обусловленное увеличением гидродинамического сопротивления конденсатора, сопровождается повышением давления воды перед конденсатором ( отмечается по манометрам); из-за уменьшения расхода охлаждающей воды увеличивается ее нагрев 8 против нормального значения при данной паровой нагрузке конденсатора; недогрев же воды Д / ( если трубки чистые) остается в пределах обычных значений или незначительно выше. При уменьшении расхода воды из-за циркуляционных насосов или циркуляционной системы нагрев воды 81 тоже увеличивается против нормального, но гидродинамическое сопротивление самого конденсатора уменьшается. Вакуум может уменьшаться из-за слишком высокой температуры охлаждающей воды, это происходит обычно летом, особенно в установках, снабженных градирными или брызгальными бассейнами недостаточной производительности. [9]
Снижение вакуума следует производить инертным газом или паром, которые должны подаваться в этот аппарат в соответствии с рабочими технологическими инструкциями и регламентом. [10]
Снижение вакуума в колонне при нормальной работе вакуум-создающих систем следует рассматривать как аварийное состояние и принимать все меры для быстрого выявления источника подсоса воздуха и его устранения. [11]
Снижение вакуума по этой причине было отмечено на станциях, составляющих 57 % от общего числа изученных ОРГРЭСом. Анализ влияния загрязнения трубок на показатели работы конденсационной установки сделан выше. Уменьшение расхода охлаждающей воды из-за засорения трубных досок, обусловленное увеличением гидродинамического сопротивления конденсатора, сопровождается повышением давления воды перед конденсатором ( отмечается по манометрам); из-за уменьшения расхода охлаждающей воды увеличивается ее нагрев 8 / против нормального значения при данной паровой нагрузке конденсатора; недогрев же воды Д ( если трубки чистые) остается в пределах обычных значений или незначительно выше. При уменьшении расхода воды из-за циркуляционных насосов или циркуляционной системы нагрев воды 8 тоже увеличивается против нормального, но гидродинамическое сопротивление самого конденсатора уменьшается. Вакуум может уменьшаться из-за слишком высокой температуры охлаждающей воды, это происходит обычно летом, особенно в установках, снабженных градирными или брызгальными бассейнами недостаточной производительности. [12]
При снижении вакуума в коллекторе ниже установленной нормы нужно проверить работу вакуум-фильтров и заполнить их корыта суспензией до нормального уровня, лишние фильтры остановить; если и после этого вакуум не повышается, следует включить в работу резервный вакуум-насос. [13]
При снижении вакуума повышается температура кипения в последнем корпусе и снижается, как это вполне очевидно, полная разность температур. Потери температуры во время работы остаются более или менее постоянными, следовательно, всякое снижение вакуума снижает полезную разницу температур. [14]
При снижении вакуума в аппаратах второй и третьей ступеней необходимо тщательно проверить все коммуникации, находящиеся под вакуумом, и устранить подсосы воздуха. Если подсосов не обнаружено, нужно увеличить поступление воды в барометрический конденсатор и проверить работу вакуум-насосов, особенно сальниковых - уплотнений, через которые возможны большие подсосы воздуха. [15]