Загрязнение - конденсатор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Цель определяет калибр. Законы Мерфи (еще...)

Загрязнение - конденсатор

Cтраница 2


16 Схематичный разрез по сооружениям водоснабжения. [16]

Эффективным является применение на береговой насосной глубинного водозабора, что позволяет использовать стратификацию ( разделение) слоев воды - более теплая вода располагается вверху течения, более холодная - внизу. Кроме понижения температуры охлаждающей воды tBl этим удается уменьшить загрязнение конденсаторов. Разработанная АТЭП конструкция глубинного водозабора состоит из затопленной галереи с входными водозаборными окнами переменной высоты, с козырьком над ними.  [17]

В условиях эксплуатации чистка конденсаторов производится промывкой обратным потоком циркуляционной воды или прямым потоком воды большой скорости, механическим и химическим способами. Выбор того или другого способа зависит от характера и степени загрязнения конденсатора и наличия необходимых средств для чистки.  [18]

В связи с этим несколько уменьшается число отказов из-за негерметичности соединений и загрязнения конденсатора.  [19]

20 Графики, иллюстрирующие влияние скорости охлаждающей воды на коэффициент теплопередачи для охлаждаемых водой поверхностных конденсаторов с новыми трубами из морской латуни, имеющими чистую блестящую неокисленную поверхность. Толщина стенки трубы 1 245 мм, температура охлаждающей воды 21 1 С. Поправочный коэффициент по температуре воды приведен на графике вверху. Поправочные коэффициенты по перепаду температуры в стенке трубы представлены в таблице внизу. Коэффициент теплопередачи рассчитан по среднелогарифмиче-ской разности температур ( по отношению к площади наружной поверхности трубы. [20]

Кривые на рис. 13.4 относятся к чистым поверхностям. Следует отметить также, что в теплых районах воду перед подачей в конденсатор хлорируют, чтобы избежать загрязнения конденсатора микроорганизмами. Рост большинства микроорганизмов можно прекратить, если поднять температуру поверхности свыше 50 С, но это обычно неэкономично.  [21]

22 Графики, иллюстрирующие влияние скорости охлаждающей воды на коэффициент теплопередачи для охлаждаемых водой поверхностных конденсаторов с новыми трубами из морской латуни, имеющими чистую блестящую неокисленную поверхность. Толщина стенки трубы 1 245 мм, температура охлаждающей воды 21, Г С. Поправочный коэффициент по температуре воды приведен на графике вверху. Поправочные коэффициенты по перепаду температуры в стенке трубы представлены в таблице внизу. Коэффициент теплопередачи рассчитан по среднелогарифмиче-ской разности температур ( по отношению к площади наружной поверхности трубы. [22]

Кривые на рис. 13.4 относятся к чистым поверхностям. Следует отметить также, что в теплых районах воду перед подачей в конденсатор хлорируют, чтобы избежать загрязнения конденсатора микроорганизмами. Рост большинства микроорганизмов можно прекратить, если поднять температуру поверхности свыше 50 С, но это обычно неэкономично.  [23]

На рис. 17 6 показан основной узел схемы автомати - 1еского повторного включения ( АПВ) выключателя Q. Подчеркнем сразу же, что это не действительная схема, а только ее фрагмент, который здесь нужен для иллюстрации последствий загрязнения конденсатора С.  [24]

Поскольку повышение вакуума на 1 % снижает расход топлива на 3 5 г / кВт - ч, то это дало экономию условного топлива 2735 т в год. Годовая чистая экономия с учетом эксплуатационных затрат, амортизации оборудования и исключения кислотных промывок определена в сумме 31 870 руб. Полученные результаты обусловлены резким сокращением загрязнения конденсатора. Для предупреждения загрязнения мягкими отложениями конденсаторы ГРЭС оборудованы шариковыми установками. Поэтому перед проведением опытных работ с целью выяснения раздельного и совместного влияния магнитной обработки и очистки пластмассовыми шариками часть трубок ( по 10 в 1 - м и 2 - м ходах конденсатора) была перекрыта скобками для предотвращения попадания шариков.  [25]

26 Зависимость давления от состава и температуры воздушно-аммиачной смеси.| Схема воздухоотделителя системы Ш. Н. Кобулашвили. [26]

Пленка масла на теилопередающеи поверхности значительно ухудшает теплопередачу в аппаратах. Загрязнение конденсатора маслом вызывает повышение температуры ( давления) конденсации, загрязнение испарителя - понижение температуры кипения. Оба фактора ведут к снижению холодопроизводи-тельности установки и перерасходу электроэнергии на выработку холода. Для улавливания масла, поступающего с парами холодильного агента из цилиндров компрессора, перед конденсатором устанавливают маслоотделитель. Однако применяемые на холодильниках маслоотделители не исключают загрязнения системы маслом.  [27]

Мы не располагаем фотографиями, чтобы показать состояние конденсаторов до применения ингибитора, однако известно, что они обычно были сильно загрязнены продуктами коррозии. Из-за загрязнения часто приходилось уменьшать их пропускную способность. Уменьшение загрязнения конденсаторов в результате уменьшившейся коррозии и полезного воздействия ингибитора привело к улучшению коэффициента теплопередачи, что позволило повысить степень загрузки и резко сократить затраты на чистку конденсаторных трубок. Показатели работы позволяют предвидеть, что срок службы трубных пучков конденсатора из адмиралтейского металла увеличится пдвое при употреблении этого ингибитора. Сообщают, что активность водорода в отношении образования пузырей в металле уменьшилась при применении этого ингибитора.  [28]

Значительно большие затруднения в эксплоатации доставляет загрязнение труб с водяной стороны. Вода для охлаждения обычно берется из естественных или искусственных водоемов и содержит как растворенные соли, так и взвешенные частицы, органические вещества и микроорганизмы. Когда количество этих веществ велико, загрязнение конденсатора может происходить весьма, быстро, что может сильно сказываться на разрежении, получаемом в конденсаторе, и, следовательно, на экономичности работы турбин. Так как период между плановыми ремонтами велик, то, чтобы при загрязненной охлаждающей воде не останавливать турбину специально для чистки труб конденсатора, желательно производить чистку во время работы турбины. Это может быть осуществлено в конденсаторах, которые разделены на две половины специальными перегородками по водяной части и по отсосу воздуха.  [29]

Практически не всегда удается получить такую большую экономию. В реальных условиях эксплуатации топливо легче теряется, чем экономится; от чисто эксплуатационных причин может быть потеряно топлива намного больше, чем сэкономлено за счет усложнения конструкции турбины. Потеря в 1 % может быть вызвана, например, неплотностью продувочной арматуры. Большими могут быть и другие эксплуатационные потери: из-за неплотностей вакуумной системы, вследствие загрязнения конденсатора или повышения температуры охлаждающей воды, перерасход топлива может достигать 3 - 5 % и больше. При возможности таких потерь в эксплуатации выигрыш в экономичности, равный 0 2 - 0 3 % и достигаемый ценой усложнения турбины, обычно не имеет существенного значения и не реализуется. Вместе с тем мероприятия по снижению расхода пара, не усложняющие конструкцию и не ухудшающие ее эксплуатационных качеств, должны проводиться даже при небольшом ожидаемом экономическом эффекте.  [30]



Страницы:      1    2