Cтраница 2
При установлении зависимости критической концентрации от нагрузки опытами охватывалась область нагрузок от минимально достигаемых до критической, определенной для данного давления при работе на чистом дистиллате или на невспенивающемся растворе. При этом под критической нагрузкой понималась наибольшая нагрузка, для которой при работе на невспениваемой воде еще не наблюдается увеличение влажности пара, замеряемой калориметрически. [16]
Загрязнение пара веществами происходит главным образом за счет выноса примесей, содержащихся в питательной и котловой воде. Для получения пара необходимого качества питательную воду очищают различными способами и отделяют влагу от пара путем сепарации. Увеличению влажности пара способствует неправильный режим подачи воды в барабан - его перепитка, резкие колебания давления пара, несоблюдение требований, предъявляемых к качеству питательной воды. В частности повышение ее щелочности, например, приводит к образованию и уносу пены из-за уменьшения объема парового пространства. Если пар попадает под уровень воды, то пузырьки пара, выходя на поверхность воды - зеркало испарения, разрывают оболочку и образуют крупные и мелкие капельки, выносимые в паровое пространство. [17]
Исследователи, придерживающиеся пенной гипотезы, зависимости критических солесодер-жанип воды от нагрузки зеркала испарения называют кривыми вспенивания ( МО ЦКТИ - Л. С. Стерман) и трактуют критические концентрации как такие, с превышением которых начинаются процессы вспенивания. Такая трактовка неверна и для пенной гипотезы. Если считать, что причиной увеличения влажности пара является вспенивание воды, то критические концентрации должны толковаться как концентрации, с превышением которых высота пены становится столь значительной, что наряду с уносом влаги начинается и пенный унос. Само же вспенивание котловой воды может иметь место и при гораздо меньших нагрузках пли соответственно гораздо меньших солесо-держаниях воды. Однако при этом высота пены будет невелика и остающейся высоты парового пространства будет достаточно для освобождения пара от клочьев пены, уносимых с зеркала испарения. [18]
Потери на трение дисков опор и вентиляционные. Первые из них возникают в результате вращения обло-паченных дисков ротора турбины в паровой среде. Эти потери возрастают с уменьшением парциальности впуска пара на рабочие лопатки, увеличением влажности пара и шероховатости поверхностей дисков и повышением числа оборотов турбины. [19]
Образование влажности пара происходит при разрыве паровых пузырей, грубом механическом дроблении при ударах струй и в результате гейзерования. Капли, образующиеся при разрыве пузырей ( диаметром 10 - 100 ж / с), легко увлекаются потоками пара и практически не поддаются сепарации. Крупные капли могут иногда уноситься из барабанов-сепараторов, что приводит к рез кому увеличению влажности пара. Унос крупных капель происходит при так называемой критической нагрузке, которая должна быть выше максимальной нагрузки парогенератора. [20]
Потери получаются от ударов струи пара о входные кромки лопаток и их бандажи, от трения частиц пара о рабочую поверхность лопаток и вихревого движения пара в лопатках. Эти потери возрастают при повреждении входных и выходных кромок лопаток, а также с увеличением влажности пара и осевых зазоров в лопаточном аппарате со стороны входа пара на рабочие лопатки. Осевые зазоры в холодном состоянии у активных и аксиальных реактивных ступеней обычно находятся в пределах 1 - 2 5 мм. Величина осевых зазоров в указанном интервале постепенно увеличивается от первой к последней ступени. [21]
![]() |
Изменения степени реактивности в верхнем и корневом сечениях в зависимости от отношения скоростей и начальной влажности пара ( во0 85. [22] |
Изменения степени реакции в зависимости от и / с0 в диапазоне / с0 0 3 -: - 0 7 достаточно хорошо описываются линейным законом. Изменение начальной температуры или степени влажности пара приводит к довольно четкому расслоению опытных кривых. При подходе к пограничной линии ( 1) из зоны перегрева степень реакции вначале слабо убывает, а затем начинает возрастать с увеличением влажности пара. [23]
Дюрра видно из фиг. Задняя камера расположена ниже передней и служит для опускания воды из барабана; в передней камере собирается смесь пара с водой, вытекающая из кипятильных трубок и направляющаяся через патрубок ( штуцер) в барабан. Вылетающая из переднего штуцера с большой скоростью струя пара отклоняется особым направляющим жоло-бом а параллельно оси барабана, чтобы не вызывать излишнего возмущения поверхности зеркала испарения, что привело бы к увеличению влажности пара. [24]
В частности, возрастают ее вязкость и поверхностное натяжение. Оба этих процесса влекут за собой повышение стабильности паровых пузырей. В момент, когда скорость зарождения пузырей начинает превышать скорость их разрушения, начинается образование пены на поверхности котловой воды. Это приводит к уменьшению высоты парового пространства и увеличению влажности пара. Дальнейшее развитие пенообразования ведет к непосредственному попаданию пены в паровой тракт. Солесодержание котловой воды, с которого начинается резкое ухудшение качества пара при номинальных значениях других параметров работы котла, называют критическим. Не все составляющие сухого остатка котловой воды являются равнозначными стабилизаторами пены. Более активны в этом отношении щелочные соединения и органические вещества, в частности масла. [25]
![]() |
Пробный кран. [26] |
При работе парового котла непрерывно образуется пар, уменьшается запас воды и понижается ее уровень в котле. Поэтому в котле должен постоянно поддерживаться нормальный уровень воды. Отсутствие водоуказательных приборов или их неисправность может привести к упуску воды в котле до такой степени, что освободившиеся от воды стенки котла под действием высокой температуры перегреются и потеряют свою прочность, в результате чего образуются отдулины, выпучины и трещины. При отсутствии контроля за уровнем воды легко допустить также перепитку котла водой, что является причиной увеличения влажности пара, выброса воды в паропровод и возникновения гидравлических ударов. [27]
![]() |
Зависимость степени реактивности в верхнем и корневом сечениях сопла от отношения скоростей и / с0 и начальной влажности пара г / о ( е0 85. [28] |
Опытная величина степени реакции в зависимости от и / Со в диапазоне изменения и / с0 0 3 0 5 достаточно хорошо описывается линейным законом. Изменение начальной температуры или степени влажности пара приводит к четкому расслоению опытных кривых. При подходе к пограничной линии ( х1) из зоны перегрева степень реакции вначале слабо убывает, а затем с увеличением влажности пара начинает возрастать. [29]
При эксплуатации относительно небольших производственных котельных имеет место снижение параметров пара относительно номинального значения. Это приводит к увеличению расхода топлива и снижению качества пара. Так, при снижении давления пара уменьшается эффективность работы водяного экономайзера, так как уменьшается температура воды на выходе из него. В противном случае вода в нем может вскипать. С другой стороны, снижение давления пара увеличивает его объем, что приводит к росту скорости движения пара в сепарационных устройствах, а значит, к ухудшению их работы и увеличению влажности пара, ббыч-но это происходит при одновременном увеличении паропроизво-дительности котлов, что часто наблюдается на практике в зимнее время. [30]