Cтраница 2
В работающем парогенераторе необходимо поддерживать постоянное давление пара при подаче потребителю. Работа установки регулируется вентилем перепуска топлива и выходным паровым вентилем. [16]
Образование кристаллов разных размеров при постоянном давлении пара, обнаруженное на электронномикроскопических снимках, связано с тем, что при падении большого числа молекул пара на поверхность конденсации размер кристаллов полностью соответствует выделившемуся и отведенному количеству теплоты фазового превращения. Неотводимая тепловая энергия расходуется на частичное разрушение только что образовавшегося сублимационного льда, что и обусловливает соответствующий размер кристалла. Наряду с более крупными кристаллами образуются мелкие, а также наслоенные друг на друга кристаллы, которые, в свою очередь, создают определенные пустоты. [17]
![]() |
Давления паров гидратов сульфата меди при 78. [18] |
Все гидраты при постоянной температуре имеют постоянное давление пара. [19]
![]() |
Схема испарительной уста - сат турбины. [20] |
Процесс деаэрации регулируется автоматически путем поддержания постоянного давления пара в колонке. При пуске блока пар на деаэратор подают из постороннего источника, каковым является общестанционная магистраль пара 1 3 МПа. Эта магистраль получает пар из отборов других блоков или от временной котельной. [21]
Регулирующий режим работы прямоточных котлов, поддерживающий постоянное давление пара в магистрали при переменной нагрузке, длительное время не поддавался авторегулированию. Установилось мнение, что котлы прямоточного типа вообще не могут работать по регулирующему графику. Разработка новых блочных схем мощных тепловых электростанций, оборудованных блоком из прямоточных котлов турбогенераторов высокого давления, особенно настоятельно предъявляла требования к обеспечению надежных условий эксплуатации при работе двух параллельно включенных котлов в регулирующем режиме. В последнее время лаборатория автоматизации котельных агрегатов ВТИ усовершенствовала схемы авторегулирования для прямоточных котельных агрегатов, работающих в базовом режиме, и разработала новые схемы авторегулирования для прямоточных котлов, работающих параллельно по регулирующему графику. [22]
Задача такого полуавтоматического регулирования сводится к поддержанию постоянного давления пара в котле и поддержанию постоянного разрежения в топке. Импульс по давлению пара воздействует на тяговое устройство, регулируя таким образом интенсивность процесса горения, а импульс по разрежению в топке воздействует на подачу воздуха. [23]
Автоматическое регулирование процесса горения должно обеспечить: поддержание постоянного давления пара, экономичное ведение процесса горения и соответствующее распределение нагрузок между котлами. [24]
Назначением регулятора давления является поддержание в колонке деаэратора постоянного давления пара, не зависящего от тепловой и гидравлической нагрузки деаэратора. [25]
Условия перекачки газа определяются температурой окружающей среды и постоянными давлениями паров на входе в компрессор и перепадом давлений 0 4 МПа, который необходимо создать в трубопроводе паровой фазы. [26]
Повышение частоты вращения роторов осуществляется открытием регулирующих клапанов при постоянном давлении пара и пониженном тепловыделении в топке; постоянство давления пара достигается регулированием с помощью БРОУ. Нагружение турбины до мощности, соответствующей исходному тепловому состоянию, также осуществляется при постоянном давлении. [27]
Для какой цели в котле-утилизаторе и в конденсаторах серы поддерживается постоянное давление пара. [28]
![]() |
Схема деаэрационного устройства конденсатора паротурбинной установки.| Схемы включения деаэратора питательной воды. [29] |
Деаэратор работает на скользящем давлении ( рис. 9.10 в), Постоянное давление пара, искусственно поддерживаемое в деаэраторе, благоприятно сказывается на работе последнего, но нарушает оптимальное распределение регенеративного подогрева питательной воды. [30]