Cтраница 2
Результаты испытаний показали, что остаточное содержание кислорода и свободной углекислоты в деаэрированной воде определяется удельным расходом выпара и начальной концентрацией газа в исходной воде. Как следует из рис. 2, в диапазоне исследованных параметров при удельном расходе выпара 2 кг / т можно обеспечить остаточное содержание кислорода в деаэрированной воде не выше 50 мкг / кг, что соответствует требованиям ГОСТ 9654 - 61 на вакуумные деаэраторы. [16]
Раскислительная способность титана зависит от остаточного содержания кислорода ( называют разные значения - от 0 005 до 0 001 %) в соответствии с тем, какой из его окислов ( TiO2 или Т12О3) можно считать находящимся в равновесии со сталью. [17]
![]() |
Усовершенствованная схема установки подготовки воды для подпитки теплосети. [18] |
С и номинальной нагрузке деаэратора ДВ-800 остаточное содержание кислорода 50 мкг / кг достигается при температуре исходной воды 42 - 45 С, то в этих же условиях для удаления свободного диоксида углерода даже при больших значениях щелочности необходим подогрев деаэрируемой воды до 65 - 70 С. В режимах с повышенным подогревом исходной воды перед декарбонизаторами для эффективного удаления свободного СО2 в вакуумных деаэраторах достаточно температуры, при которой обеспечивается требуемое остаточное содержание растворенного кислорода. [19]
При точном соблюдении постоянного температурного режима остаточное содержание кислорода в деаэрированной воде не превышает 0 03 мг / кг. В условиях колеблющегося режима содержание кислорода в питательной воде за деаэратором может периодически резко возрастать, причем на средних показателях станционной отчетности это может заметно и не сказаться. Для предупреждения могущей возникнуть в таких случаях коррозия применяют дополнительную ( после термической) химическую деаэрацию питательной воды. [20]
При давлении 0 3 кгс / см2 остаточное содержание кислорода в деаэрированной воде составляет менее 30 мкг / кг, свободная углекислота удаляется полностью и имеет место незначительное ( до 6 5 %) разложение бикарбонатов. [21]
Испытания термических, деаэраторов показали, что остаточное содержание кислорода в деаэрированной воде может быть доведено до 7 - 10 мкг / кг. [22]
Для предотвращения коррозии металла оборудования высокого давления остаточное содержание кислорода в деаэрированной воде дополнительно снижают, применяя химическое обескислороживание, например связывая остаточный кислород гидразином. [23]
Деаэрация воды в вакууме способом перегрева позволяет получать остаточное содержание кислорода 0 01 - 0 02 мг / кг при различных температурах деаэрированной воды. При деаэрации воды способом перегрева на охладитель вьшара подается вода, температура которой ниже температуры деаэрированной воды. [24]
Деаэрация воды в вакууме способом перегрева позволяет получать остаточное содержание кислорода в деаэрированной воде до 0 01 - 0 02 мг / кг при различных температурах деаэрированной воды. При деаэрации воды способом перегрева на охладитель выпара вода подается из потока 8, температура которого ниже температуры деаэрированной воды. [25]
![]() |
Зависимость содержания кислорода в деаэрированной воде на выходе из колонки от выпара. [26] |
Как правило, при увеличении выпара из колонки остаточное содержание кислорода в деаэрированной воде уменьшается. При увеличении выпара от 0 до 10 кг на тонну воды содержание кислорода в воде быстро падает. При дальнейшем увеличении выпара снижение содержания кислорода в воде замедляется. [27]
![]() |
Растворимость кислорода воздуха в воде и парциальное давление компонентов воздуха в зависимости от температуры при постоянном давлении 760 мм рт. ст. [28] |
На рис. 3 - 25 показана примерная зависимость остаточного содержания кислорода в деаэрируемой воде от расхода выпара. [29]
Однако кинетика процесса, по-видимому, такова, что остаточное содержание кислорода за слоем окиси меди снижается не более чем до 1 - 10 3 % об. при оптимальных условиях очистки. [30]