Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Присос воздуха

    Бункер можно использовать и для складирования продукта в таком случае ограничения на его габариты отсутствуют. Швы бункера тщательно заделывают, чтобы обеспечить полную герметизацию и избежать присоса воздуха. Арматура также тщательно герметизируется, она может быть с ручным или механическим управлением. [c.579]

    При обработке питательной воды аммиаком могут создаваться условия для возникновения коррозии конденсаторных трубок со стороны конденсирующегося пара в присутствии наряду с аммиаком кислорода, поступающего с присосом воздуха в вакуумные системы. Установлено, что подобная коррозия и ее локализация существенно зависят от конструктивных особенностей конденса- [c.196]


    Однако в практике сжигания угольной пыли приходится поддерживать более высокие значения общего избытка воздуха. Это обусловлено прежде всего сложностью аэродинамики газовых потоков в объеме топочной камеры и трудностью выравнивания возникающей в нем неравномерности концентраций кислорода. Необходимо считаться также с погрешностями при эксплуатационном контроле избытка воздуха, с ограниченной чувствительностью и запаздыванием регулирования подачи воздуха и топлива в топку, с присосами воздуха в топку, не являющимися полноценной составляющей ее воздушного баланса. Все этого приходится компенсировать соответствующим запасом в общем избытке воздуха. [c.50]

    При отборе проб на анализ в различных местах котлоагрегата необходимо контролировать соответствие между содержанием СО2 и О2 по отдельным газоходам. Так, при отсутствии догорания газов в газоходе содержание СО2 обычно постепенно уменьшается по мере удаления исследуемого сечения от топки котла (за счет присосов воздуха), а содержание О2 увеличивается. [c.69]

    Отбор пробы газа следует производить по-возмож-ности в наиболее узком месте газохода, где относительно высокая скорость потока способствует лучшему выравниванию состава продуктов горения. Специальные трубки, с помощью которых осуществляется отбор газа из газохода, не должны располагаться на поворотных участках или вблизи мест, где возможны присосы воздуха. [c.77]

    Трудно предположить, что такая неравномерность газового состава явилась следствием различных присосов воздуха с левой и правой стороны котла, так как котел имеет достаточно плотные ограждения и присосы на участке топка — пароперегреватель не превышают 7%. Кроме того, данные о распределении продуктов неполного горения по тарировочному сечению показывают, что такая неравномерность концентраций обусловлена главным образом неравномерным заполнением топки горящими факелами. Следует также отметить, что после установки горелок на котле имело место интенсивное шлакование боковых экранов, в связи с чем была проведена работа по вписыванию факелов мазутных форсунок в амбразуры горелок, изменялись комбинации подачи воздуха в горелки, подбирались форсунки с различными углами раскрытия и т. д. В результате горение улучшилось, но полностью устранить шлакование экранов не удалось. Во избежание этого горелки были развернуты навстречу друг другу примерно на 10°. Несмотря на это, и после разворота горелок факелы продолжали ударять в боковые экраны, но шлакование несколько уменьшилось. При переходных же режимах 198 [c.198]

    Определение концентраций ЗОз производилось в сечении газохода за верхней ступенью водяного экономайзера, где при среднем значении 02=0,5% отклонения отдельных измерений составляли 0,2—0,5% (абс.). Присосы воздуха в топку при номинальной нагрузке составляли 5—6%. [c.112]


    Стендовая циклонная топка, в которой сжигалось дизельное топливо, работала иод наддувом, благодаря чему полностью исключалась возможность присоса воздуха к продуктам горения, что позволило организовать вполне надежное определение искомой зависимости. [c.55]

    Присос воздуха в отверстие [c.20]

    Углекислота поступает в конденсат турбины со следующими источниками присосы воздуха через неплотности вакуумной системы присосы охлаждающей воды через неплотности водяной системы конденсатора добавочная химически обессоленная вода поток из дренажного бака — основного места сбора дренажей блока. [c.118]

    Построить для различных ГРЭС аналогичную обобщенную зависимость (рис. 6-1) для конденсата турбины невозможно, так как при измерении удельной электрической проводимости его Н-катионированной пробы оказывает влияние угольная кислота, поступающая с присосами воздуха, добавочной водой, потоком из дренажного бака. При присосах охлаждающей воды 0,01 % и больше дополнительная концентрация СОа в конденсате турбины изменяется в широких пределах, что может значительно искажать истинное солесодержание и удельную электропроводность конденсата турбины. В связи с этим для определения величины присоса охлаждающей воды в конденсаторе [c.119]

    Составим уравнение теплового баланса установки присосом воздуха, начальной влажностью воздуха и прочими менее важными слагаемыми пренебрегаем в целях упрощения примера. [c.30]

    Из рассмотрения результатов этого расчета, проведенного для летнего и зимнего режимов (табл. 5-8), можно сделать важное заключение, что присосы до дымососа сами по себе почти не сказываются на величине тепла с уходящими газами. Заметное снижение расчетной температуры газов перед дымососом по сравнению с температурой за воздухоподогревателем за счет присоса воздуха почти полностью компенсируется соответствующим увеличением их количества. Этот вывод справедлив и для других топлив. [c.132]

    Можно ли оправдать такой подход к расчетам в учебных целях По нашему мнению, варьирование учебных расчетов серийного парогенератора, отличающихся в основном только наименованием и теплотой сгорания по существу одинаковых топлив, безусловно вредно. По приведенным характеристикам такое варьирование расчетов вообще невозможно, так как все результаты расчета будут одинаковыми. Полезно для студентов осмысленное варьирование расчетов для отражения переменных условий работы парогенератора, например расчет серийного парогенератора на один или несколько видов топлива с вариациями по нагрузке, избытку воздуха в топке, рециркуляции газов, величине присосов воздуха, температуре уходящих газов и горячего воздуха и др. Такое варьирование учебных расчетов облегчает их обобщение, расширяет наши познания о работе парогенераторов. Особенно эффективны вариантные расчеты по методике приведенных характеристик. [c.159]

    При обычной схеме работы парогенератора величина т в зависимости от присосов воздуха и приведенной влажности топлива находится в пределах 0,6—0,9. Всегда т<1, что объясняется более высокой теплоемкостью продуктов сгорания, содержащих трехатомные газы (Сг>Св), и более высоким избытком воздуха по газовой стороне, чем по воздушной (а>р). [c.215]

    При больших присосах воздуха в парогенераторе формула (7-32) дает увеличение погрешности, однако небольшое. Так, например, для [c.218]

    Паро-газовая смесь отбирается в газоочистку центробежным вентилятором-смолоотделителем, установленным в газоочистном отделении. В швельшахте рекомендуется всегда поддерживать избыточное давление во избежание возможности присосов воздуха. [c.28]

    Не следует упускать из виду трудности строго равномерного распределения подачи топлива и воздуха по многочисленным горелкам парогенератора. В связи с этим обычно стремятся создать такую аэродинамику топки, которая обеспечивает массообмен продуктов сгорания (полного и неполного) с избыточным окислителем при недостаточно равномерном распределении потоков по отдельным горелкам и даже при значительном присосе воздуха из атмосферы через неплотности топок, вследствие чего приходится работать со сниженной подачей воздуха в горелки (по сравнению с теоретически необходимым количеством), т. е. при аг<1. Более детально эти вопросы рассмотрены в гл. 9. [c.69]

    Повышенное содержание кислорода около стенок связано, по-видимому, с небольшим присосом воздуха иЗ атмосферы. [c.105]

    МВт, практически без ограничения длительности кампании. Содержание кислорода в продуктах сгорания за первичным пароперегревателем составляет при этом 0,4%. Химический недожог появляется при избытке воздуха за первичным пароперегревателем ниже (прп установке лопаток под углом от 30 до 40°) 1,015 (присосы воздуха в топку около 6%) (рис. 9-12). Заметное на глаз дымление появляется только при коэффициенте избытка воздуха 1,01 и ниже. [c.173]

    Опыты на стенде котла НЗЛ-35, сжигавщем высокосернистый мазут марки МЮО, проводились для определения влияния присадки каустического магнезита как на температуру точки росы, так и на концентрацию серного ангидрида. Стенд представлял собой металлическую трубу 0 159X4,5 мм, длиной 40 м, через которую за счет разрежения дымососа протягивались дымовые газы, отбиравшиеся из газохода перед водяным экономайзером. Расход газов измерялся диафрагмой, предварительно от-тарированной трубкой Прандтля. Одновременно с тарировкой диафрагмы определялся присос воздуха на стенде по анализу газов в трубе и перед экономайзером. [c.355]


    Из-за неплотности топочной камеры (присос воздуха через ограждения составляет 11—12%) количество воздуха, подаваемого через горелки, в среднем не превышает 90% теоретически необходимого. Равномерность распределения воздуха по горелкам ие контролируется. Все эти факторы приводят к появлению вблизи труб экранов зон с восстановительной средой, содержащей не только окись углерода, но и коррозионно-агрессивный сероводород (рис. 9-18). [c.177]

    Расчетные величины присосов воздуха в различном оборудовании печного комплекса (собственно конвективная поверхность печей, паронагрсватели, воздухоподогреватели, котлы-утилизаторы не должны превышать 0,002—0,008 на каждый ряд труб. [c.114]

    Даже если охлаи даемый поток пара теоретически может быть сконденсирован полностью (например, в паровых конденсаторах электростанций), присосы воздуха могут сделать необходимым отвод части неконден-сирующейся фазы. При этом скорости течения должны быть такими, чтобы восходящий поток воздуха не уносил с собой стекающую впиз воду. Это требование обеспечивается устройством соответствующих коридоров между пучками труб. Перегородки в конденсаторе установлены таким образом, чтобы исключить возможность протекания пара по короткому пути от места подачи пара до точки отсоса воздуха. [c.12]

    Для получения наиболее представительной пробы газов на котлах с рекуперативными воздухоподогревателями она отбирается после дымососов, а на котлах с регенеративными воздухоподогревателями — в любой точке газохода до воздухоподогревателей, где газы хорошо перемешаны. Присосы воздуха в точке отбора пробы могут быть учтены путем введения поправочного коэффициента к показаниям прибора, а изменение их в процессе эксплуатации существенного влияния на точность измерения не оказывает. Так, наприхмер, для дз — =0,05% изменение а от 1,1 до 1,2 вносит погрешность всего в 0,006%, чем можно пренебречь. [c.268]

    По сравнению с широко распространенными на мазутных ТЭЦ трубчатыми воздухоподогревателями введение предвключенных РВП позволило бы сосредоточить коррозию и отложения в выносных РВП и осуществлять обмывку или очистку без останова и разгрузки котла предотвратить присосы воздуха, возникающие по мере развития коррозии трубчатых воздухоподогревателей, и связанный с этим перерасход электроэнергии устранить запасы дымососов по мощности и напору сократить трудозатраты на ремонт. [c.6]

    Давление, создаваемое в отраниченном пространстве внешними факторами, например устройствами для отвода газов, наружной атмосферой и т. п., по закону Паскаля одинаково рас-простра Няется на все точки объема ограниченного пространства. Это давление, соответствующее по величине минимальному давлению газов в отверстиях для отвода, необходимому для эвакуации заданного количества газов из ограниченного пространства, можно назвать уровнем . Если в ограниченном пространстве имеются окна или неплотности, сообщающие его с атмосферой, то во избежание присоса воздуха в ограниченное пространство или потерь газа вследствие выбивания через неплотности уро- [c.116]

    Эти результаты, полученные в обычных условиях эксплуатации топки, т. е. при поддержании под ее потолком разрежения, не могли характеризовать работу самой циклонной камеры из-за значительного присоса воздуха в подкотельную топку. Присосанный воздух, не участвовавший в организованном дожигании продуктов неполного горения в подкотельной топке, в то же время мог способствовать доокислению ЗОг в 80з. [c.54]

    На бло ках СКД угольная кислота может поступать с ко нден сато м турбин цр И неполном поглощении ее анионитом на бл Очных обес соливающих установках, а также вследствие присосов воздуха в вакуумной части тракта. [c.35]

    Здесь Qnr — теплопроизводительность парогенератора, соответственно в кВт или в ккал/ч / б, /"м — приведенные энтальпии продуктов сгорания, соответственно большая и меньшая Да — присос воздуха в газоходе — приведенная теоретическая энтальпия холодного (присосанного) воздуха q , — потеря тепла от механического недожога, % ф= 1—0,01 5 —коэффициент сохранения тепла [Л. 7] Т1пг — к. п. д. парогенератора, %. [c.19]

    Здесь Г в.д — температура воздуха за дутьевым вентилятором Аанар — присос воздуха в часть регенеративного воздухоподогревателя, находящуюся под разрежением, а также в золоуловитель при установке их снаружи (Донар О, 10-4-0,20). [c.151]

    Ясно, что коэффициент полезного действия работы такой установки ничтожен и что мы встретились на этой сцранице с явным истребителем топлива . Понятен и путь, по которому необходимо пойти, для того чтобы превратить истребителя топлива в нормально работающую установку. Надо внимательно рассмотреть, как можно уменьшить присосы воздуха, разбавляющего продукты горения, и устранить поступление в топку и в саму сушилку наружного воздуха из атмосферы. [c.119]

    Другой путь снижения потерь тепла с уходящими газами — это уменьшение их объема путем устранения возможных присосов воздуха. Это на первый взгляд менее заметный путь, не связанный с сооруженгюхМ котлов-утилизаторов или экономайзеров, но также позволяющий значительно повысить экономичность использования топлива. [c.130]


Смотреть страницы где упоминается термин Присос воздуха: [c.40]    [c.114]    [c.114]    [c.64]    [c.176]    [c.190]    [c.203]    [c.325]    [c.440]    [c.164]    [c.20]    [c.147]    [c.108]    [c.120]    [c.131]    [c.169]    [c.179]    [c.164]   
Эксплуатация, ремонт, наладка и испытание теплохимического оборудования Издание 3 (1991) -- [ c.87 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте