Cтраница 2
![]() |
Эксплуатационные нормы качества теплоносителя реактора РБМК-ЮОО. [16] |
Нормы качества конденсата, воды и пара, приведенные в табл. 3, учитывают взаимосвязь этих потоков в системе одноконтурной АЭС друг с другом и с установками, предназначенными для их очистки. [17]
Улучшение качества конденсатов и питательной воды заметно ослабляет процесс образования эксплуатационных отложений на поверхности паросилового оборудования, но полностью его не устраняет. Следовательно, в целях обеспечения должной чистоты поверхности нагрева необходимо наряду с одноразовой предпусковой очисткой проводить также периодические эксплуатационные очистки основного и вспомогательного оборудования и притом не только при наличии систематических грубых нарушений установленного водного режима и при недостаточной эффективности проводимых на ТЭС противокоррозионных мероприятий, но и в условиях нормальной эксплуатации ТЭС. Проведение эксплуатационных очисток особенно необходимо на энергоблоках с прямоточными парогенераторами. [18]
Исследования качества конденсата из продуктов сгорания природного газа, проведенные М. Б. Равичем, Л. И. Друски-ным в МИНГ им. Губкина и Г. М. Климовым в Горьковском инженерно-строительном институте, показали достаточно высокие качества его. Но при этом следует отметить, что образующийся конденсат имеет явно выраженную кислотную реакцию ( его pH - 3 5 - f - 4 0), если нет встроенного декарбонизатора, как например в КТАНах, в которых можно ожидать интенсивную коррозию. В этих условиях коррозионная активность I контура будет ниже, чем в КТАНах, но все же может быть заметной. Поэтому необходимо предусматривать мероприятия по нейтрализации образующегося в I контуре конденсата либо меры по антикоррозионной защите корпуса и всех элементов установки, омываемых этой водой, вплоть до изготовления их из коррозионно стойких сталей и других материалов. [19]
Нормы качества конденсата при наличии нескольких потребителей устанавливаются с учетом всех потребителей, причем для каждого в отдельности потребители должна быть установлена самостоятельная иорма с учетом местных условий. Повышение - щелочности конденсата и соответственно щелочности питательной коды выше установленных норм не отражается на надежной работе котлов, увеличивая лишь продувку котлов. [20]
Определение качества конденсата автоматическими приборами основано на принципе увеличения адвктропроводмооти конденсата при загрязнении его солями, кислотами и щелочами. [21]
![]() |
Влияние типа химводоочистки на качество получаемой воды. [22] |
Влияние качества конденсата возрастает с увеличением процента его возврата. [23]
![]() |
Кинетика отстаивания барометрических вод ( Я500 мм. [24] |
Параметры качества конденсатов, образующихся в вакуумсоздающей системе, приведено в табл. 5.5. Поскольку в проекте не был предусмотрен конденсатор третьей ступени эжектора, конденсат от этой ступени при 12д исследовании был получен искусственно. [25]
К качеству конденсата из конденсаторов паровых турбин и дестиллята из испарителей предъявляются еще более высокие требования, чем к качеству питательной воды. [26]
В качестве исходного конденсата был взят конденсат из скв. [27]
Следовательно, качество конденсата Насыщенного пара является функцией влажности пара и солесодержания котловой воды. [28]
Постоянная проверка качества конденсата должна выполняться в химической лаборатории. [29]
При контроле качества конденсатов, возвращаемых от производственных потребителей пара, необходимо быстрое определение концентрации в них железа. Оно в этих конденсатах присутствует обычно в форме взвеси частичек окислов, так как железо переходит в конденсат вследствие коррозионных процессов. Во всех этих случаях требуется быстрое определение концентрации железа, чтобы ре-шить, закончена ли отмывка оборудования, можно ли принимать возвращаемый конденсат. Здесь применяют экспрессный способ определения по пятну. Плотно закрепив кружок мембранного ультрафильтра е помощью про-кладочного кольца и прижимного устройства, присоеди-няют прибор к водоструйному вакуум-насосу через склянку. [30]