Cтраница 2
С возрастанием значения QW до 400 кг / м2 - сек вели-чина 7кр растет с увеличением недогрева; степень влияния недогрева увеличивается с ростом скорости. [16]
![]() |
График показаний самопишущих приборов котла в момент аварии, вызванной нарушением циркуляции вследствие колебания давления при снижении нагрузки. [17] |
Решающее значение в данном случае имеет величина недогрева воды до кипения перед входом в опускные трубы; увеличение недогрева допускает большее падение давления. [18]
![]() |
Влияние времени роста пузыря на q. ] i. [19] |
Из экспериментов известно, что отрывной диаметр О и время существования пузыря т, на стенке с увеличением недогрева жидкости и скорости ее течения убывают. [20]
При увеличении количества проникающего в конденсатор воздуха уменьшение коэффициента теплоотдачи с паровой стороны вызывает уменьшение коэффициента теплопередачи к, увеличение недогрева воды Д / и увеличение давления в конденсаторе рк ( фиг. Это является одним из примеров, подтверждающих излагаемую ниже связь работы конденсатора и воздушного насоса. Исследованиями работы конденсационных устройств отечественных турбоагрегатов установлено, что при работе эжекторов в пределах рабочего участка их эксплуатационной характеристики на каждые 10 кг / час увеличения присоса воздуха повышение давления отработавшего пара составляет в среднем 0 003 - 0 005 апга при двухступенчатом эжекторе и около 0 001 - 0 002 ата при трехступенчатом эжекторе. [21]
При увеличении количества проникающего в конденсатор воздуха уменьшение коэффициента теплоотдачи с паровой стороны вызывает уменьшение коэффициента теплопередачи к, увеличение недогрева воды Lt и увеличение давления в конденсаторе рк ( фиг. Это является одним из примеров, подтверждающих излагаемую ниже связь работы конденсатора и воздушного насоса. Исследованиями работы конденсационных устройств отечественных турбоагрегатов установлено, что при работе эжекторов в пределах рабочего участка их эксплуатационной характеристики на каждые 10 кг / час увеличения присоса воздуха повышение давления отработавшего пара составляет в среднем 0 003 - 0 005 ата при двухступенчатом эжекторе и около 0 001 - 0 002 ата при трехступенчатом эжекторе. [22]
В области больших недогревов ( более 30 - 50 К) в большинстве случаев наблюдается рост величины критического теплового потока с увеличением недогрева, причем зависимость имеет линейный характер или близка к нему. Степень влияния недогрева увеличивается с ростом массовой скорости. [23]
Величина потери давления, вызванная ускорением теплоносителя, растет с увеличением относительной длины трубы и интенсивности их обогрева и уменьшается с увеличением недогрева воды на входе в трубу. Кривая потерь на ускорение в координатах построения гидравлических характеристик, как это показано на рис. 8 - 30 ( 8 - 12 ], имеет максимум. Если этот максимум не располагается значительно правее максимума гидравлической характеристики или ее пологого участка, то потери давления на ускорение увеличивают нестабильность как при подъемном, так и при опускном движении среды. [24]
Увеличение засасывания воздуха через неплотности вакуумной системы или ухудшение работы воздухоудаляющих устройств также приводят к ухудшению вакуума, понижению коэффициента теплопередачи, увеличению недогрева воды Д и увеличению переохлаждения конденсата. Чтобы выяснить причину уменьшения вакуума, необходимо произвести проверку воздушной плотности конденсатора. Если окажется, что не произошло увеличения присосов воздуха, то уменьшение вакуума вызывается ухудшением работы воздушных насосов. [25]
![]() |
Зависимость С f ( At для различных типов сопл. [26] |
Справедливость этого утверждения убедительно иллюстрируется рис. 7.6. В свою очередь скорость потока на выходе из сопла уменьшается с увеличением плотности, т.е. с увеличением недогрева воды на входе в сопло. Поэтому увеличение реактивного усилия вследствие увеличения расхода в области больших недогревов компенсируется его уменьшением вследствие уменьшения скорости потока на выходе и давления в выходном сечении. [27]
В работе Орнатского и Щербакова [5-23] отмечено существенное влияние ультразвуковых колебаний частоты 1 мгц на теплоотдачу при поверхностном кипении воды: критическая тепловая нагрузка при наличии ультразвуковых колебаний оказалась на 30 - 80 % выше, чем в обычных условиях, причем она возрастает по мере увеличения недогрева жидкости до температуры насыщения. [28]
Как видно из этого графика, критические тепловые нагрузки при одном и том же давлении линейно увеличиваются с возрастанием недогрева жидкости до температуры насыщения. С увеличением недогрева от 0 до 100 С 7кр при давлении 1 ата возрастает в 2 5 раза, а при давлении 10 ата примерно в 1 5 раза. Влияние давления на величину критических тепловых потоков наиболее резко казывается при малых недогревах. [29]
Величину недогрева определяют технико-экономическими расчетами. При увеличении недогрева увеличивается расход топлива на производство электроэнергии из-за увеличения давления пара в отборе и уменьшения выработки электроэнергии на тепловом потреблении. Однако при этом уменьшаются поверхность нагрева и расход металла на сетевой подогреватель вследствие повышения среднего температурного напора в подогревателе. Экономическая величина недогрева в сетевых подогревателях, использующих пар из отборов турбины, равная обычно 2 - 6 С, зависит, в частности, от стоимости подогревателя и продолжительности годового его использования, от стоимости топлива. [30]