Cтраница 2
При опускном движении пароводяной смеси эпюра скоростей пароводяного потока выглядит по-иному: здесь вода будет обгонять пар. [16]
По мере движения пароводяной смеси в подъемных трубах давление падает, вследствие чего аккумулированное в воде тепло освобождается, и происходит самоиспарение воды. Для учета этого дополнительно образовавшегося пара определение количества тепла, пошедшего на подогрев воды до кипения, производят по давлению на выходе из подъемных труб. [17]
При стержневом режиме движения пароводяной смеси тонкая водяная пленка вдоль стенок трубы может легко разрушиться вследствие увлечения потоком пара отдельных капель. Поэтому надежная работа котельных труб в циркуляционном контуре с естественной циркуляцией лучше всего обеспечивается при эмульсионном движении, при котором стенки труб непрерывно охлаждаются водяной пленкой. [18]
При рассмотрении условий движения пароводяной смеси в котле следует иметь в виду, что он состоит из ряда различных циркуляционных контуров, имеющих различные тепловые нагрузки и разные гидравлические сопротивления. Соответственно разнятся и паро-содержания и скорости движения смеси в различных контурах. [19]
Поэтому и при движении пароводяной смеси следует учесть изменение коэффициента сопротивления труб с гибом на начальном участке. [20]
![]() |
Гидравлическая характеристика горизонтальной парообразующей трубы при принудительном движении потока. [21] |
В прямоточных парогенераторах с подъемным и подъемно-опускным движением пароводяной смеси сопротивление Дртр невелико из-за малой длины парообразующих труб. Нивелирная составляющая, особенно при малой нагрузке, оказывает уже заметное влияние. При опускном движении Дрнив отрицательно и уменьшает перепад давлений между коллекторами. [22]
В прямоточных парогенераторах с подъемным и подъемно-опускным движением пароводяной смеси сопротивление Дрг невелико из-за малой длины парогенерирующих труб. Нивелирная же составляющая, особенно при малой нагрузке, оказывает уже заметное влияние. При опускном движении Дрнив отрицательно и уменьшает перепад давлений между коллекторами. [23]
Непосредственные измерения сопротивления при движении пароводяной смеси в подъемных трубах чрезвычайно сложны, особенно при давлениях, имеющих практическое значение. Перепад давления в подъемной трубе, полученный непосредственным измерением по дифференциальному манометру, можно экспериментально разделить на величину веса столба смеси и сопротивления двумя известными способами, принципиально отличающимися друг от друга. [24]
Установление той или иной структуры движения пароводяной смеси для трубы зависит от ряда причин: паросодержания, скорости движения, физических констант жидкости и состояния поверхности стенок. [25]
Различают следующие четыре основных режима движения пароводяной смеси в вертикальных трубах ( фиг. [26]
![]() |
Схемы запорной арматуры. [27] |
Для прочих местных сопротивлений при движении пароводяной смеси коэффициент сопротивления1 принимается по данным для однофазного потока. [28]
В паровых котлах с естественной циркуляцией движение пароводяной смеси по трубам происходит под воздействием напора, возникающего в результате разности температур ( плотностей) в подъемных и опускных трубах. [29]
При ау00 3 м / с опускное движение пароводяной смеси становится неустойчивым. [30]