Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Коэффициент выноса

НИИ в воде. Известны два пути перехода веществ из котловой воды в пар унос паром капельной влаги, а вместе с ней растворенных и взвешенных веществ и переход веществ из воды в пар вследствие растворяющей способности пара. В общем случае чистоту пара определяют коэффициентом выноса К  [c.110]

Для определения содержания примесей в насыщенном паре используются коэффициенты выноса по общему солесодержанию по содержанию кремнекислоты / jq  [c.475]

Для коэффициентов выноса по общему солесодержанию при средники высоких давлениях в условиях нормальной эксплуатации могут быть рекомендованы следующие значения  [c.476]


Фиг. 10-55. Зависимость коэффициента выноса кремнекислоты от давления насыщенного пара. Фиг. 10-55. Зависимость <a href="/info/107195">коэффициента выноса кремнекислоты</a> от <a href="/info/22954">давления насыщенного</a> пара.
Kj — коэффициент выноса кремнекислоты паром до промывочного устройства, %  [c.484]

К][ — коэффициент выноса кремнекислоты паром из второй ступени испарения, %  [c.484]

Кремнекисл от а, коэффициент выноса 476 Кривая интегральная 41 Криволинейный интеграл 26 Кривые 2-го порядка 15 Критериальные уравнения 62 Критерий Био 277  [c.722]

Рис. 12-10. Концентрация Fe в продувочной воде (а), значение pH питательной воды (б) и коэффициенты выноса Fe с насыщенным паром по отношению к Fe в продувочной воде (в) для сопоставляемых режимов. Рис. 12-10. Концентрация Fe в <a href="/info/106860">продувочной воде</a> (а), значение pH <a href="/info/30192">питательной воды</a> (б) и коэффициенты выноса Fe с насыщенным паром по отношению к Fe в <a href="/info/106860">продувочной воде</a> (в) для сопоставляемых режимов.
Исходные данные расчета (п. 1 рис. 5.24) значение продувки из котла (переменная Пр), суммарные коэффициенты выноса примеси по отсекам (отношение концентрации примеси в паре к концентрации примеси в котловой воде К ) и концентрация примеси в питательной воде (С — фор-  [c.205]

Суммарный коэффициент выноса примеси в первом отсеке Кр- = 10  [c.205]

Суммарный коэффициент выноса примеси во втором отсеке Kpj - 2-10  [c.205]

К1 и Кп—коэффициенты выноса солей из первой и второй ступеней испарения при низких и средних давлениях 1 = =- 11 = 0,01 н-0,03 % Сг —кратность концентраций в чистом отсеке и питательной воде.  [c.278]

Фиг. 5. Зависимость влажности пара Ш и коэффициента выноса солей — от Ъ Фиг. 5. Зависимость <a href="/info/227065">влажности пара</a> Ш и коэффициента выноса солей — от Ъ

В результате было определено, что коэффициент выноса составлял 2,5-10 . Минимальная величина коэффициента выноса, полученная на стенде, определялась величиной 10 . Следовательно, учитывая давление,, величина избирательного уноса в суммарном уносе имеет достаточно большое значение.  [c.79]

На фиг. 4 представлены результаты опытов, проведенных А. А. Андреевским на паровой колонке при атмосферном давлении с применением метода радиоактивных изотопов. На графике представлены результаты двух опытов. Опыт № 4 проводился без сепаратора в колонке, опыт № 8 — с сепаратором в колонке. Как видно из графика, зависимости коэффициента выноса солей с паром от нагрузки в опытах № 4 и 8, проведенных на паровой колонке, имеют такой же характер, как и в опытах, проведенных на паровых барабанных стендах (фиг. 1, 2 и 3). При этом на колонке и стендах имелись сепараторы и участки паропроводов, так же как это имеет место на паровых котлах.  [c.79]

При сверхвысоких давлениях коэффициент выноса по общему солесодержанию должен быть увеличен  [c.476]

Для циклонных сепараторов, располагаемых большей частью в соленых отсеках котлов со ступенчатым испарением, критические концентрации, очевидно, намного превышают обычные значения. Это позволяет принимать для соленых отсеков те же значения коэффициентов выноса, что и для чистых отсеков, и не ограничивать концентрацию котловой воды соленых отсеков.  [c.476]

Пар загрязняется веществами, находящимися в растворенном и во взвешенном состоянии в воде. Известны два пути перехода веществ из котловой воды в пар унос паром капельной влаги, а вместе с ней растворенных и взвешенных веществ и переход веществ из воды в пар вследствие растворяющей способности пара. В общем случае чистоту пара определяют коэффициентом выноса К, %  [c.164]

Из уравнения (5.22) видно, что чистота пара, выдаваемого котлом Сп, зависит от производительности солевого отсека пц. При Пц=0 и пи = 00% схема котла становится одноступенчатой, и пар в обоих случаях получается равноценного качества. При других значениях пи, лежащих в интервале 0<гац<100%, качество пара получается выше, причем существует оптимальное значение Пц, когда Сп получает минимальное значение. Расчеты показывают, что при одинаковых для всех ступеней коэффициентах выноса оптимальное значение пп зависит и от продувки котла (табл. 5.1).  [c.147]

Второй числовой пример выполним для условий, когда котел без ступенчатого испарения и котел со ступенчатым испарением питаются водой одинакового состава и вырабатывают пар одинакового качества. Сравним, с какими продувками должны при этом работать котлы. Пусть котлы питаются водой с общим солесодержанием 5,0 мг/кг, кремнесодержанием 0,1 мг/кг. Давление в котлах 10 МПа, коэффициенты выноса по солям 0,02 %, по кремнекислоте 1 %, паропроизводительность солевого отсека в котле со ступенчатым испарением пц = 5 %.  [c.150]

Считаем, что все соли, вносимые в хотел умягченной водой, удаляются с продувочной водой, что весьма близко к действительности для котлов с давлением пара до 8,0 МПа, а также при малых значениях коэффициента выноса. В этом случае можно написать  [c.209]

Столь низкие значения коэффициентов выноса необходимы для получения пара высокой чистоты из жидкости, сильно загрязненной малолетучими в данных условиях примесями, что нередко требуется в процессах опреснения морской воды или в испарителях низкогО давления, служащих для цолучеияя высокочистого дистиллята. В мощных котлоагрегатах высокого давления или кипящих реакторах атомных электростанций пар получают из воды высокой чистоты и можно допускать значения коэффициентов уноса порядка 10- —10- .  [c.283]

Существенное значение имеет только влияние влажности на загрязнение пара, поэтому эксплуатационный контроль ведется не по влажности, а по содержанию примесей в паре. (При низких и средних давлениях, когда содержание веществ в ларе определяется в основном только уносом капелек влаги, коэффициент выноса этих веществ практически равен влажности пара, т. е. Л =Ц . При всех давлениях уменьшение влажности пара осуществляется путем применения в барабане сепарацион-ных устройств. В барабан включаются трубы разных испарительных поверхностей нагрева — конвективных пучков или радиационных экранных панелей, которые работают с различны.ми удельными тепловыми нагрузками. Ввод пароводяной смеси от этих испарительных поверхностей нагрева осуществляется в паровой или водяной объемы барабана, причем все эти вводы по конструктивному выполнению могут быть сведены к следующим основным типам а) равномерный по длине барабана ввод труб конвективного пучка б) равномерный по длине барабана ввод труб экранных поверхностей нагрева в) местные концентрированные вводы отводящих труб от верхних коллекторов экранных панелей.  [c.8]


В формуле (10-144а) и на фиг. 10-73 и 10-73,а приняты следующие обозначения к — коэффициент выноса кремнекислоты паром из промывочного устройства, % ш—влажность пара после промывочного устройства, %  [c.484]

Суммарный коэффициент выноса примеси в третьем отсеке Крз =3-10 Концентрация примеси б питательной воде 0 = 10 Исходные данные для расчета  [c.205]

Растворимость солей в паре играет в процессе их уноса с насыщенным паром значительно меньшую роль, чем для SiOa. Это объясняется тем, что коэффициент распределения даже для наиболее хорошо растворимых в паре солей во много раз ниже, чем для кремниевой кислоты. Например, при р = 100 ama коэффициент распределения их (вторая группа в табл. 1) составляет менее 0,01%, а других солей и того менее. Естественно поэтому, что при давлении 100 ama общий коэффициент выноса для этих соединений, как правило, определяется механическим выносом, а растворимость солей в паре имеет относительно небольшое значение.  [c.26]

Первая серия опытов на малом и большом паросепарационных стендах проводилась при больших (4100—1300 мг кг) концентрациях хлоридов в котловой воде. Коэффициент выноса определялся по хлор-иону в паре фотоколориметрическим методом. Вторая серия опытов проводилась на малом паросепарационном стенде при малых концентрациях солей в котловой воде до 1000 мгЫг и олредолепие коэффициента выноса производилось методом радиоактивных изотопов.  [c.77]

Третья серия опытов, проведенная А. А. Андреевским на паровой колонке, выполнялась при малых концентрациях солей в котловой воде, определяемых вводом радиоактивного сульфата натрия N82804 в количестве 2000 мкюри. Коэффициент выноса солей с паром определялся методом радиоактивных изотопов.  [c.78]

На фиг. 1 представлены результаты опыта, проведенного на малом паросепарационном стенде при давлении 8 ama. Как видно из графика, коэффициент выноса с изменением нагрузки от 180 до 700 кг/час изменялся в пределах (4—5)-10" . С увеличением нагрузки выше 700 кг час коэффициент выноса резко возрос и при нагрузке 920 кг/час значение его увеличилось в 10 раз.  [c.78]

На фиг. 2 представлены результаты опыта, проведенного на большом, паросепарационном стенде при давлении 6 ama. Как видно из графика, коэффициент выноса солей с паром при нагрузках 1000—3400 Kz 4a составлял примерно 1,8-10" , С увеличением нагрузки с 3400 до 4400 кг/час-коэффициент выноса резко возрос — до Ю" . Наряду с этим следует отметить, что характер кривой с увеличением диаметра барабана не изменился.  [c.78]

На фиг. 8 показаны изменения коэффициента выноса в зависимости от содержания NaaSOi в котловой воде. Как видно из фиг. 8, коэффициент выноса меняется слабо, несмотря на очень широкое изменение концентрации NaaS04 в воде (от 1 до 50000 мгЫг).  [c.86]

Преобразуя для этого случая уравнение (5.15), можно записать выражение, получившее название коэффициента выноса  [c.142]

Как и в предыдущих примерах, возьмем котлы давлением 10 МПа, где коэффициенты выноса составляют по солям 0,02 %, по кремнесодео-жанию 1 %. Пусть продувка будет 2,9 %, иц=5 7о- С помощью уравнений (5.16), (5.20) — (5.25) найдем, что для выполнения указанных выше требований по чистоте пара питательная вода котла без ступенчатого испарения должна иметь солесодержание не выше 1,8 мг/кг, кремнесодержание не выше 0,05 мг/кг, а питательная вода котла со ступенчатым испарением — солесодержание не выше 5,0 мг/кг, кремнесодержание не выше 0,10 мг/кг. Если добавок в основной цикл ТЭЦ равен 10 %, то допустимые концентрации в добавочной воде составят для котла без ступенчатого испарения солесодержание менее 18 мг/кг, кремнесодержание менее 0,5 мг/кг для котла со ступенчатым испарением солесодержание 50 мг/кг, кремнесодержание 1,0 мг/кг. Получить добавочную воду указанного состава для котла без ступенчатого испарения дешевыми методами невозможно, необходимо применять обессоливание воды. Получить добавочную воду с солесодержанием 50 мг/кг  [c.151]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент выноса : [c.278]    [c.8]    [c.215]    [c.561]    [c.499]    [c.499]    [c.16]    [c.484]    [c.561]    [c.148]    [c.150]   
Парогенераторные установки электростанций (1968) -- [ c.0 ]

Теплотехнический справочник Том 2 (1976) -- [ c.499 ]

Теплотехнический справочник том 2 издание 2 (1976) -- [ c.499 ]



ПОИСК



Коэффициент выноса кремнекислоты

Коэффициент выноса примеси



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте