Cтраница 1
Относительное содержание воздуха выражается процентным отношением удельного веса воздуха ( под его парциальным давлением) к удельному весу водяного пара. [1]
![]() |
Влияние примеси воздуха в паре на характеристики конденсатора. [2] |
Здесь степень влияния относительного содержания воздуха растет с уменьшением удельной паровой нагрузки. [3]
При средних давлениях смеси, относительных содержаниях воздуха в паре и скоростях смеси были подсчитаны средние значения коэффициента теплоотдачи а см от паровоздушной смеси, протекающей с большой скоростью в охлаждаемом снаружи диффузоре. [4]
Относительное изменение коэффициента теплоотдачи в зависимости от относительного содержания воздуха в паре, установленное опытами В. А. Гудымчука, изображено на фиг. [5]
Трубные пучки компонуют с учетом того, что в области, близкой к входу в пучок, происходит массовая конденсация пара при очень малом относительном содержании воздуха, а в зоне отсоса паровоздушной смеси эжектором конденсация идет значительно слабее, и выпадающий конденсат сильно переохлажден. Для того чтобы исключить попадание струй конденсата, образовавшегося в зоне массовой конденсации, в зону повышенного парциального давления воздуха как главный, так и вспомогательный трубный пучок разбивают на две части: основной пучок и пучок так называемого воздухоохладителя. [6]
Частичное ухудшение теплоотдачи при наличии в паре небольших количеств неконденсирующихся газов можно принимать по зависимостям, показанным на рис. 4 - 8, где в качестве переменной принято относительное содержание воздуха в паре. [8]
![]() |
Общий вид поверхностного конденсатора при испытаниях на герметичность. [9] |
Воздух, даже в небольших количествах попадающий в конденсатор, оказывает большое влияние на процесс теплообмена в конденсаторе. Особенно это сказывается на той части поверхности, которая расположена ближе к воздухоохладителю, где относительное содержание воздуха в конденсирующемся паре увеличивается. Поэтому значения коэффициента теплопередачи неодинаковы в разных местах охлаждающей поверхности конденсатора, что вызывает необходимость пользоваться усредненными значениями К для всей поверхности. [10]
Изменение температуры охлаждающей воды по участкам пропорционально теплосъему. Аналогичный характер имеет распределение температур и в холодильнике II ступени. Зависимость конечных температур смеси tCM и конденсата tK в холодильниках обеих ступеней от расхода воздуха показана на фиг. Понижение конечной температуры смеси t CM с одновременным повышением конечной температуры конденсата t K при увеличении расхода воздуха G вз свидетельствуют об увеличении относительного содержания воздуха в паре. Сказанное, вероятно, объясняется большей скоростью паровоздушной смеси в нижней части холодильника и значительной турбулизацией пленки из-за увеличенного расхода воздуха, следовательно, и паровоздушной смеси. [11]
Пар из главных эжекторов поступает через приемные патрубки 7 и пароприемник 8 в паровое пространство конденсатора. Часть охлаждающих трубок конденсатора ( 5 - 6 % общего количества) отделяется от остальных трубок диафрагмой 9 и служит для дополнительного охлаждения воздуха с целью уменьшения нагрузки воздухоотсасывающих устройств и называется воздухоохладителем. Из этой части конденсатора через патрубок 10 про изводится отсос воздуха. Так как из воздухоохладителя производится непрерывный отсос воздуха, в нем поддерживается наименьшее давление в конденсаторе, благодаря чему движение пара от пароприемника происходит в направлении к воздухоохладителю. По мере движения пар, соприкасаясь с холодными стенками трубок, конденсируется, отдавая тепло конденсации охлаждающей воде, и его количество в паровоздушной смеси уменьшается, а относительное содержание воздуха в смеси увеличивается. Когда паровоздушная смесь поступает в воздухоохладитель, конденсация пара в основном уже закончена. На поверхности воздухоохладителя происходит охлаждение воздуха и частичная конденсация оставшегося пара. Незначительная часть пара, соответствующая параметрам паровоздушной смеси, отсасывается вместе с воздухом. [12]