Cтраница 4
Уравнение ( 67) устанавливает зависимость х от факторов, определяемых режимом работы и техническим состоянием двигателя и фильтра. Эффективность работы фильтра учитывается величиной Qq, которая характеризует интенсивность очистки масла фильтром. Значение величины Qcp зависит от времени работы фильтра ( с увеличением времени работы величина Q снижается, величина коэффициента ф повышается) и определяется экспериментально. [46]
Уравнение ( 67) устанавливает зависимость х от факторов, определяемых режимом работы и техническим состоянием двигателя и фильтра. Эффективность работы фильтра учитывается величиной Qcp, которая характеризует интенсивность очистки масла фильтром. Значение величины Qcp зависит от времени работы фильтра ( с увеличением времени работы величина Q снижается, величина коэффициента ф повышается) и определяется экспериментально. [47]
В положении IV выключателя SA напряжение бортовой сети через встроенный в стеклоочиститель термобиметаллический предохранитель FU3 подается на основные щетки электродвигателя Ml и он работает на малой скорости. При переводе выключателя SA в положение V подводится напряжение к третьей дополнительной щетке электродвигателя, интенсивность очистки стекла увеличивается. [48]
С интенсификацией очистки поверхностей нагрева котла интенсифицируется теплообмен, однако, ускоряется и коррозионно-эрозионный износ труб. Возникает, таким образом, задача выбора оптимальной схемы и режимов очистки поверхностей нагрева от золовых отложений, в частности взаимосвязи между интенсивностью очистки и условиями ее проведения. От правильного решения этой задачи зависит в конечном итоге конструкция, режим эксплуатации, а также и технико-экономические показатели котла и энергоблока в целом. Однако до сих пор проблемам правильного, научно и технически обоснованного выбора схем и режимов очистки теплообменных поверхностей котлов от золовых отложений не уделено достаточно внимания. Эти вопросы, например, не увязаны с такой важной характеристикой, как физико-химические свойства минеральной части топлива, которые являются одними из определяющих факторов в процессах образования золовых отложений и коррозионном воздействии продуктов сгорания топлива и отложений на металл поверхностей нагрева. [49]
![]() |
Вторая промывная башня. [50] |
За рубежом, в основном в ФРГ, распространен скруббер Вентури для мокрой очистки газов. Этот аппарат изготовляют с одной вертикальной трубой Вентури ( рис. 57) или в двухступенчатом исполнении - с добавлением горизонтальной трубы Вентури, что повышает интенсивность очистки. [51]
При положении IV выключателя SA напряжение сети через встроенный в стеклоочиститель биметаллический предохранитель F3 подается на основные щетки электродвигателя Ml, и он работает с малой частотой вращения вала. В случае перевода выключателя SA в положение V питание подводится к третьей дополнительной щетке электродвигателя, и он работает с высокой частотой вращения вала; интенсивность очистки стекла увеличивается. [52]
![]() |
Испытательные напряжения масляных трансформаторов вместе с вводами. [53] |
Барабан состоит из большого количества конусообразных тарелок с отверстиями. Тарелки расположены на общем валу параллельно одна над другой с очень малым зазором между ними; они служат для разделения жидкости на множество тонких слоев и тем самым повышения интенсивности очистки масла. [54]
Строят график изменения проб на содержание механических примесей в зависимости от времени. После этого строят графики интенсивности очистки масла каждым из трех фильтров и выбирают лучший. [55]
Поперечное сечение отверстия наконечника сопла должно быть примерно в три раза больше поперечного сечения воздуховода. Расстояние между наконечником и обрабатываемой поверхностью должно быть 70 - 100 мм. Увеличение количества засасываемой суспензии не повышает [ интенсивность очистки, так как при этом уменьшается скорость выхода струи из сопла. [56]
Согласно полученным уравнениям с увеличением расхода Qp коэффициент очистки жидкости ср должен уменьшаться, а интенсивность очистки масла Qpcp - увеличиваться. При этом чем больше значение ф в левой части уравнения ( 147), тем больше растет значение Qpq с увеличением расхода Qp. Из расчетных кривых ( рис. 44) видно, что интенсивность очистки жидкости с увеличением Qp по мере уменьшения диаметра частиц замедляется, и для d; 1 мкм при А 0 3 г / см3 интенсивность очистки практически не зависит от Qp. Положительное влияние увеличения Qp на интенсивность очистки жидкости может происходить лишь до определенных пределов, после чего повышение Qp не только не увеличивает интенсивность очистки, но может привести к значительному ее снижению. Это обусловлено явлением уноса частиц жидкостью. Сущность этого явления заключается в том, что частицы загрязнения, достигая под действием центробежного поля внутренней стенки ротора, начинают отставать от общего потока жидкости, и возникающее лобовое воздействие потока на частиц вызывает ее движение по ложу. [57]
Согласно полученным уравнениям с увеличением расхода Qp коэффициент очистки жидкости ф должен уменьшаться, а интенсивность очистки масла Qp ( f - увеличиваться. При этом чем больше значение ф в левой части уравнения ( 147), тем больше растет значение Qp ( f с увеличением расхода Qp. Из расчетных кривых ( рис. 44) видно, что интенсивность очистки жидкости с увеличением Qp по мере уменьшения диаметра частиц замедляется, и для d 1 мкм при А 0 3 г / см3 интенсивность очистки практически не зависит от Qp. Положительное влияние увеличения Qp на интенсивность очистки жидкости может происходить лишь до определенных пределов, после чего повышение Qp не только не увеличивает интенсивность очистки, но может привести к значительному ее снижению. Это обусловлено явлением уноса частиц жидкостью. Сущность этого явления заключается в том, что частицы загрязнения, достигая под действием центробежного поля внутренней стенки ротора, начинают отставать от общего потока жидкости, и возникающее лобовое воздействие потока на частицу вызывает ее движение по ложу. [58]
Давление сжатого воздуха рекомендуется поддерживать избыточное - 5 - б кгс / см2, а давление воды - 1 атм. Очистку калориферов гидропневматическим способом производят в следующей последовательности: сначала открывают водяной вентиль, затем постепенно открывают вентиль сжатого воздуха, направляя струю на пластинки калорифера. Под действием эжектирующего эффекта, создаваемого сжатым воздухом, резко возрастает скорость водяных частиц, что и обеспечивает значительное увеличение интенсивности очистки. Время очистки каждого калорифера 8 - 10 мин. [59]