Cтраница 1
![]() |
Схемы включения поверхностного пароохладителя. [1] |
Количество питательной воды, проходящей через пароохладитель при полной его нагрузке, достигает 30 - 40 % общего ее расхода. [2]
![]() |
Зависимость удельного расхода пара от числа ступеней. [3] |
Для установления количества питательной воды, подаваемой в испарительную камеру первой ступени, необходимо предварительно уточнить производительность испарительной установки по ступеням, что выполняется путем определения удельной производительности каждой ступени, отнесенной к I кг питательной воды, подаваемой в первую ступень. [4]
![]() |
График для определения изменения энтальпий воды по. [5] |
На рис. 2.2 указано количество питательной воды ( 158 кг / с); расчет значений е и выполнен в табл. 1.2. Питательный насос установлен в пределах ступени подогрева № 5, прирост энтальпии воды в нем 6i B25 кДж / кг. [6]
Регулирование температуры пара производится изменением количества питательной воды, пропускаемой через пароохладитель. При размещении пароохладителя в рассечку сокращается масса металла пароперегревателя, включенного в контур регулирования. Для обеспечения надежной работы пароохладителя ( исключение гидравлических ударов) минимальный расход питательной воды через него ограничивают такой величиной, при которой вода не вскипает. [7]
Для определения расхода пара по количеству питательной воды пользуются установленными мерным и расходным баками. При этом способе замеров вода, питающая котел, взвешивается или подсчитывается по объему. В случае расчета по объему необходимо учитывать разницы удельных весов воды при температуре питания и при температуре тарировки воды в баке. [8]
Для определения расхода пара по количеству питательной воды пользуются установленными мерным и расходным баками. В тех случаях, когда пар расходуется на технологические нужды производства, следует отдельно учитывать этот расход. [9]
Определение размера продувки по разности между количеством питательной воды невыработкой пара паровым котлом ненадежно вследствие больших погрешностей расходомеров ( 2 - f - 4 % и более), особенно при малых расходах и вскипании воды при дросселировании. Наиболее удобно определять расход самой продувочной воды ( вернее, его постояннство) по обычному дроссельному расходомеру ( dy 50 мм) на продувочной линии до дросселирования. [10]
На питательных линиях котельных агрегатов для регулиро-вания количества питательной воды применяются регулирующие клапаны специальной конструкции. Однако в котельных с агрегатами высокого давления нередко возникают аварийные режимы из-за неудовлетворительной работы этих клапанов. [11]
В котлоагрегат, таким образом, поступает такое же количество питательной воды, какое выходит из него в виде пара. [12]
В водяное пространство испарителя первой ступени подается питательным насосом количество питательной воды, равное суммарной производительности испарительной установки с учетом величины продувки испарителя последней ступени. В первой ступени часть воды испаряется, а остальное количество ее направляется в водяное пространство второй ступени. При этом переход воды осуществляется без насоса, а лишь благодаря разности давлений вторичного пара в испарителях первой и второй ступени. [13]
![]() |
Схема барабанного котла, оборудованного непрерывной продувкой. [14] |
Размер продувки обычно выражают в процентах по отношению к количеству питательной воды или к паропроиз-водительности котла. [15]