Cтраница 2
При высоких температурах пара ( более ЗбО С) гидразин быстро разлагается. В паре с более низкой температурой он обнаруживается только при дозировках в 5 - 10 раз больше расчетных; при 2 - 2 5-кратной дозировке и воде не более 0 1 мг N2H4 на 1 л питательной воды гидразин в паре, как правило, не обнаруживается. [16]
При высоких температурах пара они мало пригодны вследствие коробления. [17]
Далее, высокая температура пара при его выходе из впускных отверстий может быть достаточной причиной для появления блеска на определенных тканях. С некоторых тканей этот блеск может быть удален путем последующей их обработки. Но на многих тканях из синтетических волокон это явление приобретает постоянный характер, вследствие чего ткань остается навсегда поврежденной. [18]
Значительные размеры корпуса и высокая температура пара при впуске обусловливают заметные температурные деформации: при конструировании должны быть тщательно учтены возможности расширения деталей во всех направлениях и притом без нарушения соосности с подшипниками, которые часто выполняются как отдельные детали. [19]
![]() |
Принципиальная схема защиты турбины с промежуточным перегревом.| Схема простейшей электростанцив с паровым промежуточным перегревом. [20] |
Для защиты конденсатора от высокой температуры пара предусматривается охлаждение сбросного пара путем впрыска конденсата. [21]
Указанные особенности аустенитных сталей и высокие температуры пара в современных конструкциях турбин приводят к целому комплексу мероприятий, направленных на устранение вредного влияния больших расширений, изменения размеров, натягов, и зазоров, высоких температурных напряжений. [22]
![]() |
Сигнализатор уровня воды Бийского котельного завода на котлах ДКВ и ДКВР. [23] |
Какие приборы применяют для измерения высоких температур пара и газа и каково их устройство. [24]
Основными недостатками является трудность получения высоких температур пара, так как это связано с ростом давления пара. [25]
Наиболее удобным средством для защиты от высоких температур пара турбины и самого пароперегревателя является отнятие тепла от насыщенного пара при входе его в пароперегреватель частью питательной воды, которая опять возвращается в общий поток по одной из схем, указанных на фиг. [26]
Для предохранения чувствительного элемента от воздействия высокой температуры измеряемых паров, газов и воздуха в линии необходимо установить сифонную трубку, расположив ее так, чтобы она была постоянно заполнена конденсатом или какой-либо нейтральной жидкостью. [27]
Испытания огнестойкости различных соединений показали, что высокая температура пара в турбине резко ограничивает число классов веществ, которые можно использовать для этих целей. Так, широко применяемые в технике эфиры двухосновных органических кислот самовоспламеняются не выше 510 С, тогда как температура пара в современных турбогенераторах достигает 545 С, а в ближайшем будущем не исключено повышение ее до 565 С и более. Сравнивая температуры самовоспламенения огнестойких органических жидкостей, можно придти к выводу, что это свойство связано с присутствием в их молекулах ( наряду с атомами углерода и водорода) гетероатома, в первую очередь галогенов, фосфора и кремния. Действительно, относительно низкая температура самовоспламенения дифенила и других ароматических углеводородов резко повышается при введении в их молекулу атомов галогенов, причем это повышение соответствует числу введенных гетероатомов. [28]
Для предохранения чувствительного элемента от непосредственного действия высокой температуры измеряемых паров, газов, жидкостей и воздуха в линии необходимо так расположить сильфонную трубку, чтобы она постоянно была заполнена конденсатом или какой-либо нейтральной жидкостью. Между сильфон-ной трубкой и прибором может быть установлен трехходовой кран, служащий как для продувки линии и подключения контрольного манометра при поверке показания прибора, так и для включения в работу. Сильфонная трубка и трехходовой кран в комплект поставки прибора не входят. [29]
Область применения парового отопления ограничена, так как высокая температура пара, поступающего в нагревательные приборы, вызывает разложение и пригорание пыли на их поверхности. [30]