Cтраница 2
Подобная автоматизированная установка, разработанная в ХПИ, был применена вместе с соответствующими радиоактивными зондами для измерения влажности пара в проточной части турбины низкого давления. [16]
![]() |
Схема нагревательной установки. [17] |
Выходящий из котельного агрегата влажный насыщенный пар со степенью сухости х - 80 % подается на влагомер 7, где производится измерение влажности пара, ее регулирование путем изменения расхода топлива в парогенераторе. Далее насыщенный пар направляется на скважину. [18]
![]() |
Принципиальная схема калориметра с электрическим перегревом отсасываемого влажного пара ( ЦКТИ. [19] |
Поскольку существуют разные понятия степени влажности ( расходная ур, мгновенная у, диаграммная уя, см. § 3 - 1), методы измерения влажности пара следует различать по измеряемой степени влажности пара. В соответствии с этим ниже рассмотрены наиболее широко распространенные в настоящее время методы измерения влажности пара, в частности калориметрический метод. Электрический калориметр состоит из двух нагревательных элементов, термопар, расположенных в промежутках между ними, и магистрали отбора. [20]
В связи с возрастающими требованиями к надежности оборудования АЭС, а также необходимостью определения расхода свежего пара при проведении испытаний по определению тепловой экономичности турбин АЭС представляется целесообразным иметь штатный прибор для измерения влажности пара на входе влажнопаровых турбин АЭС. Такие приборы могут найти широкое применение и для1 влажнопаровых отсеков турбин блоков СКД. [21]
В эксплуатации для этой цели применяется ряд постоянно действующих измерительных приборов, а именно: для определения солесодержания конденсата пара, котловой и питательной воды - солемеры и для определения содержания кислорода в питательной воде - кислородомеры. Измерение влажности пара производится паровыми калориметрами. [22]
![]() |
Схема сепарационного устройства для измерения влажности. [23] |
Разрежение в камере смешения создается вакуум-насосом 3, на выхлопе которого имеются сухой и мокрый термометры психрометра для измерений й ( в и 1см - В камере смешения расположена термопара б для измерения понижения температуры, вызванного испарением капель влаги. Точность измерения влажности пара оценивается авторами величиной 2 5 % от измеряемого значения у в потоках малой скорости. Следует заметить, что этот метод разработан специально для измерения влажности в конденсаторах паровых турбин. Метод смешения позволяет создать довольно компактное измерительное устройство для изучения полей влажности в потоках влажного пара, однако он имеет существенный источник погрешности - измерение абсолютной влажности воздуха и смеси с помощью обычного психрометра. Метод не позволяет непрерывно измерять влажность пара, так как результат измерения получается расчетом, а также не может быть использован для измерений в потоках влажного пара при больших скоростях, так как в этом случае необходима высокая скорость отсоса пара в камеру смешения и неизбежно произойдет искажение результатов измерений магистралью отбора, выполненной в виде капилляра. Вследствие того, что в приборе отсутствуют электрические нагреватели, обладающие значительной инерционностью ( как в электрокалориметре), метод смешения обладает меньшей инерцией - постоянная времени составляет около 2 - 3 мин и определяется в основном инерционностью психрометра. Метод может быть значительно усовершенствован и развит в случае замены психрометра более точным измерителем влажности воздуха. [24]
Поскольку существуют разные понятия степени влажности ( расходная ур, мгновенная у, диаграммная уя, см. § 3 - 1), методы измерения влажности пара следует различать по измеряемой степени влажности пара. В соответствии с этим ниже рассмотрены наиболее широко распространенные в настоящее время методы измерения влажности пара, в частности калориметрический метод. Электрический калориметр состоит из двух нагревательных элементов, термопар, расположенных в промежутках между ними, и магистрали отбора. [25]
Калориметрический и дроссельный методы относятся к первой группе методов измерений, т.е. они требуют отбора пробы и термодинамического преобразования ее. В [49] приведен сравнительный анализ различных калориметрических схем, но, как отмечено в [50, 51], наиболее простым и удобным методом измерения влажности пара является метод дросселирования из двухфазной области в область перегретого пара. [26]
Сепарационный метод является наиболее простым по технике измерения. Он основан на отделении жидкой фазы под действием собственного веса либо центробежных сил. Преимущественное распространение получили сепара-ционные устройства для измерения влажности пара, где жидкая фаза отделяется под действием собственного веса. [27]
Благодаря низкой скорости пара в пленочном сепараторе жидкая фаза выпадает на стенки в виде пленки и отводится в измерительный бачок. Жалюзийный сепаратор отделяет оставшуюся часть влаги. Подобное устройство было применено в ЦКТИ для измерения влажности пара за рабочим колесом в модели последней ступени турбины. [28]
![]() |
Устройство для измерения влажности пара радиоактивным методом. [29] |
На стенке камеры зонда расположен радиоактивный источник /, просвечивающий исследуемый поток влажного пара. Аналогичный источник 3 и детектор 4 с поглощающим клином 5 предназначены для того, чтобы вести измерения компенсационным способом, обеспечивающим минимальные ошибки при измерении слабых поглощений. Сравнивающее устройство 6 выдает сигнал на управляющую обмотку двигателя 8 через усилитель 7 до тех пор, пока клин не создаст поглощение, равное поглощению в канале, где протекает влажный пар. Подобная автоматизированная установка, разработанная в ХПИ, была применена вместе с соответствующими радиоактивными зондами для измерения влажности пара в проточной части турбины низкого давления. [30]