Thread Content
При работе турбины зимой на выходе воды из конденсатора часто накапливается воздух. В чем заключаются причины этого явления и каковы его последствия? При работе турбины зимой, когда нагрузка на агрегат невелика, а температура воды, поступающей для охлаждения, низкая, из-за малого объема воды, циркулирующей через конденсатор, и низкой скорости потока температура воды в конденсаторе повышается. Газы, растворенные в циркулирующей воде, отделяются и скапливаются в верхней части камеры на выходе воды из конденсатора, образуя пузыри воздуха. По мере увеличения количества накопленного воздуха воздушный мешок увеличивается, что препятствует прохождению охлаждающей воды и приводит к снижению вакуума в конденсаторе. В зимний период при низкой нагрузке необходимо регулярно освобождать воздух с водной стороны конденсатора.
При работе турбины зимой, когда нагрузка на агрегат невелика, а температура воды, поступающей для охлаждения, низкая, из-за малого объема воды, циркулирующей через конденсатор, и низкой скорости потока температура воды в конденсаторе повышается. Газы, растворенные в циркулирующей воде, отделяются и скапливаются в верхней части камеры на выходе воды из конденсатора, образуя пузыри воздуха. По мере увеличения количества накопленного воздуха воздушный мешок увеличивается, что препятствует прохождению охлаждающей воды и приводит к снижению вакуума в конденсаторе. В зимний период при низкой нагрузке необходимо регулярно освобождать воздух с водной стороны конденсатора.
При работе турбины зимой, когда нагрузка на агрегат невелика, а температура воды, поступающей для охлаждения, низкая, из-за малого объема воды, циркулирующей через конденсатор, и низкой скорости потока температура воды в конденсаторе повышается. Газы, растворенные в циркулирующей воде, отделяются и скапливаются в верхней части камеры на выходе воды из конденсатора, образуя пузыри воздуха. По мере увеличения количества накопленного воздуха воздушный мешок увеличивается, что препятствует прохождению охлаждающей воды и приводит к снижению вакуума в конденсаторе. В зимний период при низкой нагрузке необходимо регулярно освобождать воздух с водной стороны конденсатора.
Увеличение количества накопившегося воздуха приводит к увеличению размеров воздушных мешков, что мешает прохождению охлаждающей воды и снижает вакуум в конденсаторе
При работе турбины зимой, когда нагрузка на агрегат невелика, а температура воды, поступающей для охлаждения, низкая, из-за малого объема воды, циркулирующей через конденсатор, и низкой скорости потока температура воды в конденсаторе повышается. Газы, растворенные в циркулирующей воде, отделяются и скапливаются в верхней части камеры на выходе воды из конденсатора, образуя пузыри воздуха. По мере увеличения количества накопленного воздуха воздушный мешок увеличивается, что препятствует прохождению охлаждающей воды и приводит к снижению вакуума в конденсаторе. В зимний период при низкой нагрузке необходимо регулярно освобождать воздух с водной стороны конденсатора.
При работе турбины зимой, когда нагрузка на агрегат невелика, а температура воды, поступающей для охлаждения, низкая, из-за малого объема воды, циркулирующей через конденсатор, и низкой скорости потока температура воды в конденсаторе повышается. Газы, растворенные в циркулирующей воде, отделяются и скапливаются в верхней части камеры на выходе воды из конденсатора, образуя пузыри воздуха. По мере увеличения количества накопленного воздуха воздушный мешок увеличивается, что препятствует прохождению охлаждающей воды и приводит к снижению вакуума в конденсаторе. В зимний период при низкой нагрузке необходимо регулярно освобождать воздух с водной стороны конденсатора.
В зимний период для поддержания температуры выхлопных газов турбины используется ограничение расхода воды, поступающей в конденсатор. В результате скорость потока охлаждающей воды снижается, что приводит к образованию воздушного затора в верхней части выходного трубопровода. Это мешает оттоку охлаждающей воды и вызывает резкое падение вакуума.
При работе турбины зимой, когда нагрузка на агрегат невелика, а температура воды, поступающей для охлаждения, низкая, из-за малого объема воды, циркулирующей через конденсатор, и низкой скорости потока температура воды в конденсаторе повышается. Газы, растворенные в циркулирующей воде, отделяются и скапливаются в верхней части камеры на выходе воды из конденсатора, образуя пузыри воздуха. По мере увеличения количества накопленного воздуха воздушный мешок увеличивается, что препятствует прохождению охлаждающей воды и приводит к снижению вакуума в конденсаторе. В зимний период при низкой нагрузке необходимо регулярно освобождать воздух с водной стороны конденсатора.
При работе турбины зимой, когда нагрузка на агрегат невелика, а температура воды, поступающей для охлаждения, низкая, из-за малого объема воды, циркулирующей через конденсатор, и низкой скорости потока температура воды в конденсаторе повышается. Газы, растворенные в циркулирующей воде, отделяются и скапливаются в верхней части камеры на выходе воды из конденсатора, образуя пузыри воздуха. По мере увеличения количества накопленного воздуха воздушный мешок увеличивается, что препятствует прохождению охлаждающей воды и приводит к снижению вакуума в конденсаторе. В зимний период при низкой нагрузке необходимо регулярно освобождать воздух с водной стороны конденсатора.
При работе турбины зимой, когда нагрузка на агрегат невелика, а температура воды, поступающей для охлаждения, низкая, из-за малого объема воды, циркулирующей через конденсатор, и низкой скорости потока температура воды в конденсаторе повышается. Газы, растворенные в циркулирующей воде, отделяются и скапливаются в верхней части камеры на выходе воды из конденсатора, образуя пузыри воздуха. По мере увеличения количества накопленного воздуха воздушный мешок увеличивается, что препятствует прохождению охлаждающей воды и приводит к снижению вакуума в конденсаторе. В зимний период при низкой нагрузке необходимо регулярно освобождать воздух с водной стороны конденсатора.
При работе турбины зимой, когда нагрузка на агрегат невелика, а температура воды, поступающей для охлаждения, низкая, из-за малого объема воды, циркулирующей через конденсатор, и низкой скорости потока температура воды в конденсаторе повышается. Газы, растворенные в циркулирующей воде, отделяются и скапливаются в верхней части камеры на выходе воды из конденсатора, образуя пузыри воздуха. По мере увеличения количества накопленного воздуха воздушный мешок увеличивается, что препятствует прохождению охлаждающей воды и приводит к снижению вакуума в конденсаторе. В зимний период при низкой нагрузке необходимо регулярно освобождать воздух с водной стороны конденсатора.
При работе турбины зимой, когда нагрузка на агрегат невелика, а температура воды, поступающей для охлаждения, низкая, из-за малого объема воды, циркулирующей через конденсатор, и низкой скорости потока температура воды в конденсаторе повышается. Газы, растворенные в циркулирующей воде, отделяются и скапливаются в верхней части камеры на выходе воды из конденсатора, образуя пузыри воздуха. По мере увеличения количества накопленного воздуха воздушный мешок увеличивается, что препятствует прохождению охлаждающей воды и приводит к снижению вакуума в конденсаторе. В зимний период при низкой нагрузке необходимо регулярно освобождать воздух с водной стороны конденсатора.
При работе турбины зимой, когда нагрузка на агрегат невелика, а температура воды, поступающей для охлаждения, низкая, из-за малого объема воды, циркулирующей через конденсатор, и низкой скорости потока температура воды в конденсаторе повышается. Газы, растворенные в циркулирующей воде, отделяются и скапливаются в верхней части камеры на выходе воды из конденсатора, образуя пузыри воздуха. По мере увеличения количества накопленного воздуха воздушный мешок увеличивается, что препятствует прохождению охлаждающей воды и приводит к снижению вакуума в конденсаторе. В зимний период при низкой нагрузке необходимо регулярно освобождать воздух с водной стороны конденсатора.
При работе турбины зимой, когда нагрузка на агрегат невелика, а температура воды, поступающей для охлаждения, низкая, из-за малого объема воды, циркулирующей через конденсатор, и низкой скорости потока температура воды в конденсаторе повышается. Газы, растворенные в циркулирующей воде, отделяются и скапливаются в верхней части камеры на выходе воды из конденсатора, образуя пузыри воздуха. По мере увеличения количества накопленного воздуха воздушный мешок увеличивается, что препятствует прохождению охлаждающей воды и приводит к снижению вакуума в конденсаторе. В зимний период при низкой нагрузке необходимо регулярно освобождать воздух с водной стороны конденсатора.
При работе турбины зимой, когда нагрузка на агрегат невелика, а температура воды, поступающей для охлаждения, низкая, из-за малого объема воды, циркулирующей через конденсатор, и низкой скорости потока температура воды в конденсаторе повышается. Газы, растворенные в циркулирующей воде, отделяются и скапливаются в верхней части камеры на выходе воды из конденсатора, образуя пузыри воздуха. По мере увеличения количества накопленного воздуха воздушный мешок увеличивается, что препятствует прохождению охлаждающей воды и приводит к снижению вакуума в конденсаторе. В зимний период при низкой нагрузке необходимо регулярно освобождать воздух с водной стороны конденсатора.
При работе турбины зимой, когда нагрузка на агрегат невелика, а температура воды, поступающей для охлаждения, низкая, из-за малого объема воды, циркулирующей через конденсатор, и низкой скорости потока температура воды в конденсаторе повышается. Газы, растворенные в циркулирующей воде, отделяются и скапливаются в верхней части камеры на выходе воды из конденсатора, образуя пузыри воздуха. По мере увеличения количества накопленного воздуха воздушный мешок увеличивается, что препятствует прохождению охлаждающей воды и приводит к снижению вакуума в конденсаторе. В зимний период при низкой нагрузке необходимо регулярно освобождать воздух с водной стороны конденсатора.
При работе турбины зимой, когда нагрузка на агрегат невелика, а температура воды, поступающей для охлаждения, низкая, из-за малого объема воды, циркулирующей через конденсатор, и низкой скорости потока температура воды в конденсаторе повышается. Газы, растворенные в циркулирующей воде, отделяются и скапливаются в верхней части камеры на выходе воды из конденсатора, образуя пузыри воздуха. По мере увеличения количества накопленного воздуха воздушный мешок увеличивается, что препятствует прохождению охлаждающей воды и приводит к снижению вакуума в конденсаторе. В зимний период при низкой нагрузке необходимо регулярно освобождать воздух с водной стороны конденсатора
При работе турбины зимой, когда нагрузка на агрегат невелика, а температура воды, поступающей для охлаждения, низкая, из-за малого объема воды, циркулирующей через конденсатор, и низкой скорости потока температура воды в конденсаторе повышается. Газы, растворенные в циркулирующей воде, отделяются и скапливаются в верхней части камеры на выходе воды из конденсатора, образуя пузыри воздуха. По мере увеличения количества накопленного воздуха воздушный мешок увеличивается, что препятствует прохождению охлаждающей воды и приводит к снижению вакуума в конденсаторе. В зимний период при низкой нагрузке необходимо регулярно освобождать воздух с водной стороны конденсатора.
При работе турбины зимой, когда нагрузка на агрегат невелика, а температура воды, поступающей для охлаждения, низкая, из-за малого объема воды, циркулирующей через конденсатор, и низкой скорости потока температура воды в конденсаторе повышается. Газы, растворенные в циркулирующей воде, отделяются и скапливаются в верхней части камеры на выходе воды из конденсатора, образуя пузыри воздуха. По мере увеличения количества накопленного воздуха воздушный мешок увеличивается, что препятствует прохождению охлаждающей воды и приводит к снижению вакуума в конденсаторе. В зимний период при низкой нагрузке необходимо регулярно освобождать воздух с водной стороны конденсатора.