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タービンが起動して回転速度が上がる際、排気温度が上昇する原因は何ですか? ①凝縮器内の真空度が下がり、空気が完全に抜き取られないため、蒸気と空気が混在する。空気の熱伝導性は低いため、排気圧力が上昇し、飽和温度も高くなる。②主蒸気管、再熱管、シリンダー本体などから大量の排水が膨張タンクに送られ、そこから出た蒸気は凝縮器の喉部へ排出される。排水および除気の温度は、凝縮器内の飽和温度よりも4~5倍高い。③ウォームアップ中は蒸気流量が減少し、流速が遅くなるため、ブレードによって生じる摩擦熱を適時に除去することができない。
⑴凝縮器内の真空が低下し、空気が完全に抜けず、蒸気と空気が混ざり合う。一方、空気の熱伝導性は低いため、排気圧力が上昇し、飽和温度も高くなる。 ⑵主蒸気管、再熱蒸気管、シリンダー本体などからの大量の排水は膨張タンクに送られ、そこから出た蒸気は凝縮器の喉部へ排出される。排水および排気の温度は、凝縮器内の飽和温度よりも4~5倍高い。
⑴凝縮器内の真空が低下し、空気が完全に抜けず、蒸気と空気が混ざり合う。一方、空気の熱伝導性は低いため、排気圧力が上昇し、飽和温度も高くなる。 ⑵主蒸気管、再熱蒸気管、シリンダー本体などからの大量の排水は膨張タンクに送られ、そこから出た蒸気は凝縮器の喉部へ排出される。排水および排気の温度は、凝縮器内の飽和温度よりも4~5倍高い。
⑴凝縮器内の真空が低下し、空気が完全に抜けず、蒸気と空気が混ざり合う。一方、空気の熱伝導性は低いため、排気圧力が上昇し、飽和温度も高くなる。 ⑵主蒸気管、再熱蒸気管、シリンダー本体などからの大量の排水は膨張タンクに送られ、そこから出た蒸気は凝縮器の喉部へ排出される。排水および排気の温度は、凝縮器内の飽和温度よりも4~5倍高い。
⑴ 凝縮器内の真空が低下し、空気が完全に抜けず、蒸気と空気が混ざり合う。一方、空気の熱伝導性は低いため、排気圧力が上昇し、飽和温度も高くなる。 ⑵ 主蒸気管、再熱蒸気管、シリンダー本体などからの大量の排水は膨張タンクに送られ、そこから出た蒸気は凝縮器の喉部へ排出される。排水および排気の温度は、凝縮器内の飽和温度よりも4~5倍高い。 ⑶ ウォームアップ時には蒸気の流量が少なく、流速も遅いため、ブレードによって生じる摩擦熱が適切に除去されない。
(1)凝縮器内の真空が低下し、空気が完全に抜けず、蒸気と空気が混在する。一方、空気の熱伝導性は低いため、排気圧力が上昇し、飽和温度も高くなる。 (2)主蒸気配管、再熱蒸気配管、シリンダー本体などからの大量の排水は膨張タンクに送られ、そこから出た蒸気は凝縮器の喉部に排出される。排水および排気の温度は、凝縮器内の飽和温度よりも4~5倍高い。 (3)ウォームアップ時には蒸気流量が少なく、流速も遅いため、ブレードによって生じる摩擦熱が適切に除去されない。
⑴凝縮器内の真空が低下し、空気が完全に抜けず、蒸気と空気が混ざり合う。一方、空気の熱伝導性は低いため、排気圧力が上昇し、飽和温度も高くなる。 ⑵主蒸気管、再熱蒸気管、シリンダー本体などからの大量の排水は膨張タンクに送られ、そこから出た蒸気は凝縮器の喉部へ排出される。排水および排気の温度は、凝縮器内の飽和温度よりも4~5倍高い。
⑴凝縮器内の真空が低下し、空気が完全に抜けず、蒸気と空気が混ざり合う。一方、空気の熱伝導性は低いため、排気圧力が上昇し、飽和温度も高くなる。 ⑵主蒸気管、再熱蒸気管、シリンダー本体などからの大量の排水は膨張タンクに送られ、そこから出た蒸気は凝縮器の喉部へ排出される。排水および排気の温度は、凝縮器内の飽和温度よりも4~5倍高い。
⑴凝縮器内の真空が低下し、空気が完全に抜けず、蒸気と空気が混ざり合う。一方、空気の熱伝導性は低いため、排気圧力が上昇し、飽和温度も高くなる。 ⑵主蒸気管、再熱蒸気管、シリンダー本体などからの大量の排水は膨張タンクに送られ、そこから出た蒸気は凝縮器の喉部へ排出される。排水および排気の温度は、凝縮器内の飽和温度よりも4~5倍高い。
⑴凝縮器内の真空が低下し、空気が完全に抜けず、蒸気と空気が混ざり合う。一方、空気の熱伝導性は低いため、排気圧力が上昇し、飽和温度も高くなる。 ⑵主蒸気管、再熱蒸気管、シリンダー本体などからの大量の排水は膨張タンクに送られ、そこから出た蒸気は凝縮器の喉部へ排出される。排水および排気の温度は、凝縮器内の飽和温度よりも4~5倍高い。
(1)凝縮器内の真空が低下し、空気が完全に抜けず、蒸気と空気が混在する。一方、空気の熱伝導性は低いため、排気圧力が上昇し、飽和温度も高くなる。 (2)主蒸気配管、再熱蒸気配管、シリンダー本体などからの大量の排水は膨張タンクに送られ、そこから出た蒸気は凝縮器の喉部に排出される。排水および排気の温度は、凝縮器内の飽和温度よりも4~5倍高い。 (3)ウォームアップ時には蒸気流量が少なく、流速も遅いため、ブレードによって生じる摩擦熱が適切に除去されない。
凝縮器内の真空度が下がり、空気が完全に抜き取られないため、蒸気と空気が混在する。空気の熱伝導性は低いため、排気圧力が上昇し、飽和温度も高くなる。 主蒸気管、再熱管、シリンダー本体などから大量の排水が膨張タンクに送られ、そこから出た蒸気は凝縮器の喉部へ排出される。排水および除気の温度は、凝縮器内の飽和温度よりも4~5倍高い。 ウォームアップ中は蒸気流量が減少し、流速が遅くなるため、ブレードによって生じる摩擦熱を適時に除去することができない。
⑴ 凝縮器内の真空が低下し、空気が完全に抜けず、蒸気と空気が混ざり合う。一方、空気の熱伝導性は低いため、排気圧力が上昇し、飽和温度も高くなる。 ⑵ 主蒸気管、再熱蒸気管、シリンダー本体などからの大量の排水は膨張タンクに送られ、そこから出た蒸気は凝縮器の喉部へ排出される。排水および排気の温度は、凝縮器内の飽和温度よりも4~5倍高い。 ⑶ ウォームアップ時には蒸気の流量が少なく、流速も遅いため、ブレードによって生じる摩擦熱が適切に除去されない。
⑴凝縮器内の真空が低下し、空気が完全に抜けず、蒸気と空気が混ざり合う。一方、空気の熱伝導性は低いため、排気圧力が上昇し、飽和温度も高くなる。 ⑵主蒸気管、再熱蒸気管、シリンダー本体などからの大量の排水は膨張タンクに送られ、そこから出た蒸気は凝縮器の喉部へ排出される。排水および排気の温度は、凝縮器内の飽和温度よりも4~5倍高い。
⑴凝縮器内の真空が低下し、空気が完全に抜けず、蒸気と空気が混ざり合う。一方、空気の熱伝導性は低いため、排気圧力が上昇し、飽和温度も高くなる。 ⑵主蒸気管、再熱蒸気管、シリンダー本体などからの大量の排水は膨張タンクに送られ、そこから出た蒸気は凝縮器の喉部へ排出される。排水および排気の温度は、凝縮器内の飽和温度よりも4~5倍高い。
①凝縮器内の真空度が下がり、空気が完全に抜き取られないため、蒸気と空気が混在する。空気の熱伝導性は低いため、排気圧力が上昇し、飽和温度も高くなる。②主蒸気管、再熱管、シリンダー本体などから大量の排水が膨張タンクに送られ、そこから出た蒸気は凝縮器の喉部へ排出される。排水および除気の温度は、凝縮器内の飽和温度よりも4~5倍高い。③ウォームアップ中は蒸気流量が減少し、流速が遅くなるため、ブレードによって生じる摩擦熱を適時に除去することができない。
①凝縮器内の真空度が下がり、空気が完全に抜き取られないため、蒸気と空気が混在する。空気の熱伝導性は低いため、排気圧力が上昇し、飽和温度も高くなる。②主蒸気管、再熱管、シリンダー本体などから大量の排水が膨張タンクに送られ、そこから出た蒸気は凝縮器の喉部へ排出される。排水および除気の温度は、凝縮器内の飽和温度よりも4~5倍高い。③ウォームアップ中は蒸気流量が減少し、流速が遅くなるため、ブレードによって生じる摩擦熱を適時に除去することができない。
①凝縮器内の真空度が下がり、空気が完全に抜き取られないため、蒸気と空気が混在する。空気の熱伝導性は低いため、排気圧力が上昇し、飽和温度も高くなる。②主蒸気管、再熱管、シリンダー本体などから大量の排水が膨張タンクに送られ、そこから出た蒸気は凝縮器の喉部へ排出される。排水および除気の温度は、凝縮器内の飽和温度よりも4~5倍高い。③ウォームアップ中は蒸気流量が減少し、流速が遅くなるため、ブレードによって生じる摩擦熱を適時に除去することができない。