Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Паровой канал

    Выбор диаметра парового канала. Термосифоны в принципе могут иметь различные конфигурации поперечных сечений. Однако наиболее употребительная конфигурация с круглым поперечным сечением. Трубы круглого сечения, изготовленные из разнообразных материалов, имеются в широком ассортименте, такая конфигурация труб наиболее эффективна с точки зрения прочности. Диаметр термосифона, необходимо определять так, чтобы скорость пара не превышала скорости звука. [c.245]


    Необходимый диаметр парового канала с1п при числе Маха парового потока М = 0,2 определится из уравнения  [c.245]

    При выбранном диаметре паровою канала d определяется площадь поперечного сечения находится мощность, соответствующая звуковому пределу по формуле  [c.245]

    Понятие паровой канал . Пароводяная смесь содержит горячую воду, в которой вследствие подвода тепла образуются пузырьки пара. Получается неоднородное вещество, параметры которого, например удельный вес, сильно изменяются и обычно [c.47]

    Статические зависимости между объемом парового канала и уровнем. Объем пароводяной смеси равен сумме объемов кипящей воды и парового канала V + Vk = V. При переходных [c.48]

    В. Соотношение (2.93) выполняется только в стационарных состояниях, и его нужно распространить на нестационарные состояния, когда не существует прямой аналитической зависимости объема парового канала от количества поступающей энергии в любой момент времени. При быстром изменении поступающего теплового потока изменение парового канала происходит не мгновенно, а канал лишь претерпевает изменения, приблизительно пропорциональные скорости изменения потока, которая соответствует средней скорости движения пузырьков пара в столбе пароводяной смеси. Скорость движения пузырьков пара в системе можно в известной мере рассматривать как показатель действительной скорости распространения объемных и фазовых изменений в паровом канале в переходных состояниях. Из некоторых экспериментальных исследований, относящихся к неоднородным пароводяным смесям, вытекает, что в первом приближении в статическое уравнение можно ввести постоянную времени Ти таким образом, чтобы изменение объема У/, 5ри переходе из одного состояния в другое описывалось уравнением первого порядка (фиг. 2.14) [c.50]

    Промежуточные состояния уровня в этих системах обладают особыми свойствами. Изменение уровня происходит, во-первых, в результате отсутствия равновесия в балансе масс из-за разности между расходом жидкости и отбором пара и, во-вторых, вследствие вспенивания смеси пузырьками пара (т. е. вследствие изменений формы и объема парового канала ниже уровня смеси), главным образом при резком увеличении подводимой тепловой мощности и при резком падении давления в рабочем пароводяном пространстве. С изменением давления изме- [c.310]

    Следовательно, зависимость между уровнем, объемом кипящей воды и объемом парового канала можно непосредственно описать уравнением [c.312]


    Статическая связь между относительным изменением объема парового канала и относительным изменением количества уходящего с поверхности жидкости пара фмл [c.312]

    В различных установившихся состояниях обычно существует определенная функциональная зависимость объема парового канала Ук от давления Р, количества пара Мь (расход насыщенного пара с уровня в пространство над уровнем) и высоты уровня к  [c.312]

    Выражения для частной производной являются постоянными, представляющими собой координаты касательной к кривой соответствующей функциональной зависимости в точке, характеризующей начальное рабочее состояние. Постоянная К относится только к таким пароводяным пространствам, в которых паровой канал заканчивается на поверхности или когда пар, испаряющийся с поверхности, занимает площадь 5 на площади всей поверхности 5, причем < 5. Это следует из формулы [c.313]

    Таким образом, постоянная к характеризует относительную часть поверхности свободного уровня, которая относится к воде. И наоборот, (1 — к) —относительная часть, касающаяся парового канала. Чтобы упростить выражения для передаточных функций уровня (8.85), (8.88) и (8.90), разделим их, например, на постоянную Ло- Тогда зависимость передаточной функции уровня от всех трех факторов примет вид [c.318]

    Паровые цилиндры имеют четыре паровых канала два для впуска пара в цилиндр и два для выпуска. Еще не доходя до мертвой точки, поршень перекрывает выпускной канал. Оставшийся пар сжимается поршнем и образует упругий буфер, обеспечивающий плавную остановку поршня. [c.168]

    Тарелки собирают из отдельных продольных секций, штампованных из листовой стали и уложенных на опорные уголки. Борта двух рядом закрепленных секций образуют между собой длинную вертикальную щель (паровой канал), над которой с помощью двух шпилек закрепляют туннельный (желобчатый) колпачок (по ГОСТ 9635—61). Колпачок имеет зубчатые края. Изготовляют колпачки штамповкой из углеродистой или легированной стали длиной 760 810 1092 1170 1400 1600 и 1840 мм, шириной и высотой 80 мм. [c.232]

    В [3.17] выдвинута гипотеза, согласно которой паровой канал образуют низкокипящие примеси, в случае если они вызывают повышенную проводимость. [c.194]

    Р. А. Липштейн и Е. Н. Штерн выдвигают гипотезу, что в жидком диэлектрике паровой канал образует низ-кокипящие примеси. [c.43]

    I - центральная топливная труба 2 - топливное сопло 3 - за-вихритель 4 - резонатор Гартмана 5 - паровой канал 6 -распределитель 7 - корпус форсунки. [c.75]

    Для динамического расчета часто необходимо знать объем кипящей воды в трубах Уоь а также объем паровых каналов У к для различных установившихся состояний (производительность котла). Если теоретических диаграмм статической зависимости этих величин от производительности котла нет, то их можно определить приближенно, зная циркуляционное число Яс (кратность циркуляции воды). Кратко расчет можно описать следующим образом. Зная циркуляционное число, определяем среднюю удельную массу смеси в кипятильных трубах котла по Лединеггу и по Розалю или каким-либо из последних методов, разработанных на основании теоретических и экспериментальных данных, полученных для естественной циркуляции в барабанных паровых котлах. (Различие значений р , вычисленных по обоим упомянутым методам, обычно не очень велико.) Объем парового канала У можно определить, исходя из объема кипятильных труб Уг , по формуле [c.307]

    Здесь целесообразно сделать несколько замечаний, касающихся определения объема парового канала У и при различной производительности котла М, если известна хотя бы одна пара этих двух значений. Обработка большого количества результатов измерений, выполненных на барабанных котлах [14], позволила установить характер взаимной зависимости безразмерных величин У1о/у"о(1007о) и Мо/Мо(100%), которая приближенно представляет собой параболу (фиг. 8.26). Кривые можно использовать следующим образом. С помощью статических (тепловых) расчетов котла находим, что при 100%-ной стационарной производительности Мо(100%) [т. е. х = Мо/Мо(100%) = 1] канал пузырьков пара имеет определенную величину У (100%). Тогда соответствующая координата безразмерной величины у тоже будет иметь значение 1[т. е. г/= (100%) = 1]. Таким [c.313]


Смотреть страницы где упоминается термин Паровой канал: [c.144]    [c.245]    [c.47]    [c.47]    [c.48]    [c.51]    [c.307]    [c.307]    [c.311]    [c.313]    [c.195]    [c.439]    [c.62]    [c.244]    [c.221]    [c.323]   
Динамика регулируемых систем в теплоэнергетике и химии (1972) -- [ c.47 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Схемы паровых каналов в плите вулканизационного пресса



© 2025 chem21.info Реклама на сайте