Cтраница 3
В топке и газоходах должны быть установлены гляделки, обеспечивающие возможность наблюдения за горением, состоянием поверхностей нагрева и футеровки. [31]
В топке и газоходах должны быть установлены гляделки, обеспечивающие возможность наблюдения за горением, состоянием поверхностей нагрева и футеровки. [32]
В топке и газоходах должны быть установлены гляделки, обеспечивающие возможность наблюдения за горением, состоянием поверхностей нагрева и футеровки. [33]
В топке и газоходах должны быть установлены гляделки, обеспечивающие возможность наблюдения за горением, состоянием поверхностей нагрева и футеровки. Число и размещение гляделок определяются проектом котла. [34]
В топке и газоходах должны быть установлены гляделки, обеспечивающие возможность наблюдения за горением, состоянием поверхностей нагрева и футеровки. [35]
В топке и газоходах должны быть установлены гляделки, обеспечивающие возможность наблюдения за горением, состоянием поверхностей нагрева и футеровки. [36]
Формула ( VII-98) не учитывает влияния вынужденного движения жидкостей ( которое увеличивает 7кр) и состояния поверхности нагрева. [37]
![]() |
Схема индукционного прибора по определению металлоокисных отложений в аустенитных трубах котлов. [38] |
Гамма-просвечивающий и индукционные приборы прошли первые испытания и были использованы на ряде электростанций Мосэнерго при обследовании состояния поверхностей нагрева пароперегревателей котлов в процессе монтажа и остановки котлов на ремонт и промывку. Проведенные замеры позволили установить и обнаружить участки поверхностей нагрева, наиболее подверженные отложениям и завалам, причем вскрытие вырезанных участков поверхностей нагрева подтвердило наличие отложений и правильность показаний приборов. Это дает основание рекомендовать серийный выпуск указанных приборов. [39]
Как и во всех комбинированных схемах, в данном случае общий противонакипный эффект, определяемый по состоянию поверхностей нагрева теплообменников, зависит от налаженности работы каждой стадии очистки. Применяемый в схеме метод обезжелезивания разработан Академией коммунального хозяйства им. Памфилова и проверен в эксплуатации. Отложений железистых соединений в теплообменнике не наблюдается, если остаточное содержание железа в воде после механического сульфоугольного фильтра не превышает 0 05 мг / кг. [40]
Как и теплоотдача в отсутствие кипения, критический тепловой поток зависит от температуры жидкости, материала и состояния поверхности нагрева. Кроме того, критический тепловой поток зависит от формы поверхности нагрева и ее глубины погружения в жидкости. Величину критического теплового потока трудно определять экспериментально. Поскольку тепловыделение обычно довольно велико ( до 10 Вт / см2 [9]), при проведении экспериментов удобно использовать небольшие по размерам поверхности нагрева. Наиболее подходящими в этом отношении нагревательными элементами являются тонкие проволоки, для измерения температуры поверхности которых практически можно использовать только сами эти проволоки. За исключением некоторых необычных материалов, например сплава фосфор - бронза [50], металлические термометры сопротивления по мере уменьшения температуры становятся непригодными для ее измерения. Даже высокочистая платина при температуре жидкого гелия обладает настолько низкой термометрической чувствительностью, что результаты измерения температуры оказываются неточными. Все же это обстоятельство ее является очень важным, поскольку можно измерить достаточно точно тепловой поток. Однако на поверхности тонких проволок, кроме того, могут существовать весьма значительные неоднородности температуры. Стационарный перепад температуры вдоль проволоки, обусловленный краевыми эффектами, по оценкам относительно невелик. Значительная ошибка может, однако, возникать при неравномерном нагреве проволоки. [41]
Формула ( VI1 - 98) не учитывает влияния вынужденного движения жидкостей ( которое увеличивает qKp) и состояния поверхности нагрева. [42]
![]() |
Изменение содержания Fe3, SiCb, Cu2 в цикле очистки растопочного конденсата блоков 500 МВт. [43] |
При выборе технологии и схемы очистки производственного конденсата следует учитывать влияние не только самих загрязняющих его примесей на состояние поверхностей нагрева теплосилового оборудования, но и продуктов термического разложения этих примесей. Конденсат, который может быть загрязнен соединениями, образующими при термолизе минеральные или органические кислоты, не должен использоваться в цикле ТЭС. [44]
Кроме лазовых отверстий в топке и газоходах имеются смотровые отверстия ( гляделки) для наблюдения за горением, состоянием поверхностей нагрева и футе-ровки. Число и размещение смотровых отверстий, определяется проектом котла. [45]