Thread Content
¿Cuáles son las razones por las que la temperatura del vapor de escape aumenta cuando la turbina de vapor arranca y acelera? ①El vacío en el condensador disminuye, el aire no se extrae por completo, el vapor y el gas se mezclan y la conductividad térmica del aire es mala, lo que aumenta la presión de escape y la temperatura de saturación. ②Se drena una gran cantidad de agua del vapor principal, las tuberías de recalentamiento, el cuerpo del cilindro, etc. al tanque de expansión. El vapor del tanque de expansión se descarga a la garganta del condensador. La temperatura del drenaje de agua y del vapor es de 4 a 5 veces mayor que la temperatura de saturación en el condensador. ③Durante el proceso de calentamiento, el caudal de vapor disminuye y el calor de la ráfaga de fricción generado por las aspas de flujo más lento no se puede eliminar a tiempo.
⑴El vacío en el condensador se reduce, el aire no se extrae por completo y el vapor y el gas se mezclan. La conductividad térmica del aire es mala, lo que aumenta la presión de escape y la temperatura de saturación. ⑵Una gran cantidad de agua se drena desde la tubería de vapor principal, la tubería de vapor de recalentamiento, el cuerpo del cilindro, etc. hacia el tanque de expansión. El vapor del tanque de expansión se descarga a la garganta del condensador. La temperatura del drenaje de agua y del drenaje de vapor es de 4 a 5 veces mayor que la temperatura de saturación en el condensador.
⑴El vacío en el condensador se reduce, el aire no se extrae por completo y el vapor y el gas se mezclan. La conductividad térmica del aire es mala, lo que aumenta la presión de escape y la temperatura de saturación. ⑵Una gran cantidad de agua se drena desde la tubería de vapor principal, la tubería de vapor de recalentamiento, el cuerpo del cilindro, etc. hacia el tanque de expansión. El vapor del tanque de expansión se descarga a la garganta del condensador. La temperatura del drenaje de agua y del drenaje de vapor es de 4 a 5 veces mayor que la temperatura de saturación en el condensador.
⑴El vacío en el condensador se reduce, el aire no se extrae por completo y el vapor y el gas se mezclan. La conductividad térmica del aire es mala, lo que aumenta la presión de escape y la temperatura de saturación. ⑵Una gran cantidad de agua se drena desde la tubería de vapor principal, la tubería de vapor de recalentamiento, el cuerpo del cilindro, etc. hacia el tanque de expansión. El vapor del tanque de expansión se descarga a la garganta del condensador. La temperatura del drenaje de agua y del drenaje de vapor es de 4 a 5 veces mayor que la temperatura de saturación en el condensador.
⑴ El vacío en el condensador se reduce, el aire no se extrae por completo y el vapor y el gas se mezclan. La conductividad térmica del aire es mala, lo que aumenta la presión de escape y la temperatura de saturación. ⑵ Una gran cantidad de agua se drena desde la tubería de vapor principal, la tubería de vapor de recalentamiento, el cuerpo del cilindro, etc. hacia el tanque de expansión. El vapor del tanque de expansión se descarga a la garganta del condensador. La temperatura del drenaje de agua y del drenaje de vapor es de 4 a 5 veces mayor que la temperatura de saturación en el condensador. ⑶ Durante el proceso de calentamiento, el flujo de vapor es pequeño y la velocidad del flujo es lenta, y el calor de fricción generado por las palas no se puede eliminar a tiempo.
(1) Se reduce el vacío en el condensador, el aire no se extrae por completo y el vapor se mezcla. La conductividad térmica del aire es mala, lo que aumenta la presión de escape y la temperatura de saturación. (2) Una gran cantidad de agua se drena desde la tubería de vapor principal, la tubería de vapor de recalentamiento, el cuerpo del cilindro, etc. hacia el tanque de expansión. El vapor del tanque de expansión se descarga a la garganta del condensador. La temperatura del drenaje de agua y del drenaje de vapor es de 4 a 5 veces mayor que la temperatura de saturación en el condensador. (3) Durante el proceso de calentamiento, el flujo de vapor es pequeño y el calor de la ráfaga de fricción generado por las aspas de flujo lento no se puede eliminar a tiempo.
⑴El vacío en el condensador se reduce, el aire no se extrae por completo y el vapor y el gas se mezclan. La conductividad térmica del aire es mala, lo que aumenta la presión de escape y la temperatura de saturación. ⑵Una gran cantidad de agua se drena desde la tubería de vapor principal, la tubería de vapor de recalentamiento, el cuerpo del cilindro, etc. hacia el tanque de expansión. El vapor del tanque de expansión se descarga a la garganta del condensador. La temperatura del drenaje de agua y del drenaje de vapor es de 4 a 5 veces mayor que la temperatura de saturación en el condensador.
⑴El vacío en el condensador se reduce, el aire no se extrae por completo y el vapor y el gas se mezclan. La conductividad térmica del aire es mala, lo que aumenta la presión de escape y la temperatura de saturación. ⑵Una gran cantidad de agua se drena desde la tubería de vapor principal, la tubería de vapor de recalentamiento, el cuerpo del cilindro, etc. hacia el tanque de expansión. El vapor del tanque de expansión se descarga a la garganta del condensador. La temperatura del drenaje de agua y del drenaje de vapor es de 4 a 5 veces mayor que la temperatura de saturación en el condensador.
⑴El vacío en el condensador se reduce, el aire no se extrae por completo y el vapor y el gas se mezclan. La conductividad térmica del aire es mala, lo que aumenta la presión de escape y la temperatura de saturación. ⑵Una gran cantidad de agua se drena desde la tubería de vapor principal, la tubería de vapor de recalentamiento, el cuerpo del cilindro, etc. hacia el tanque de expansión. El vapor del tanque de expansión se descarga a la garganta del condensador. La temperatura del drenaje de agua y del drenaje de vapor es de 4 a 5 veces mayor que la temperatura de saturación en el condensador.
⑴El vacío en el condensador se reduce, el aire no se extrae por completo y el vapor y el gas se mezclan. La conductividad térmica del aire es mala, lo que aumenta la presión de escape y la temperatura de saturación. ⑵Una gran cantidad de agua se drena desde la tubería de vapor principal, la tubería de vapor de recalentamiento, el cuerpo del cilindro, etc. hacia el tanque de expansión. El vapor del tanque de expansión se descarga a la garganta del condensador. La temperatura del drenaje de agua y del drenaje de vapor es de 4 a 5 veces mayor que la temperatura de saturación en el condensador.
(1) Se reduce el vacío en el condensador, el aire no se extrae por completo y el vapor se mezcla. La conductividad térmica del aire es mala, lo que aumenta la presión de escape y la temperatura de saturación. (2) Una gran cantidad de agua se drena desde la tubería de vapor principal, la tubería de vapor de recalentamiento, el cuerpo del cilindro, etc. hacia el tanque de expansión. El vapor del tanque de expansión se descarga a la garganta del condensador. La temperatura del drenaje de agua y del drenaje de vapor es de 4 a 5 veces mayor que la temperatura de saturación en el condensador. (3) Durante el proceso de calentamiento, el flujo de vapor es pequeño y el calor de la ráfaga de fricción generado por las aspas de flujo lento no se puede eliminar a tiempo.
El vacío en el condensador disminuye, el aire no se extrae por completo, el vapor y el gas se mezclan y la conductividad térmica del aire es mala, lo que aumenta la presión de escape y la temperatura de saturación. Se drena una gran cantidad de agua del vapor principal, las tuberías de recalentamiento, el cuerpo del cilindro, etc. al tanque de expansión. El vapor del tanque de expansión se descarga a la garganta del condensador. La temperatura del drenaje de agua y del vapor es de 4 a 5 veces mayor que la temperatura de saturación en el condensador. Durante el proceso de calentamiento, el caudal de vapor disminuye y el calor de la ráfaga de fricción generado por las aspas de flujo más lento no se puede eliminar a tiempo.
⑴ El vacío en el condensador se reduce, el aire no se extrae por completo y el vapor y el gas se mezclan. La conductividad térmica del aire es mala, lo que aumenta la presión de escape y la temperatura de saturación. ⑵ Una gran cantidad de agua se drena desde la tubería de vapor principal, la tubería de vapor de recalentamiento, el cuerpo del cilindro, etc. hacia el tanque de expansión. El vapor del tanque de expansión se descarga a la garganta del condensador. La temperatura del drenaje de agua y del drenaje de vapor es de 4 a 5 veces mayor que la temperatura de saturación en el condensador. ⑶ Durante el proceso de calentamiento, el flujo de vapor es pequeño y la velocidad del flujo es lenta, y el calor de fricción generado por las palas no se puede eliminar a tiempo.
⑴El vacío en el condensador se reduce, el aire no se extrae por completo y el vapor y el gas se mezclan. La conductividad térmica del aire es mala, lo que aumenta la presión de escape y la temperatura de saturación. ⑵Una gran cantidad de agua se drena desde la tubería de vapor principal, la tubería de vapor de recalentamiento, el cuerpo del cilindro, etc. hacia el tanque de expansión. El vapor del tanque de expansión se descarga a la garganta del condensador. La temperatura del drenaje de agua y del drenaje de vapor es de 4 a 5 veces mayor que la temperatura de saturación en el condensador.
⑴El vacío en el condensador se reduce, el aire no se extrae por completo y el vapor y el gas se mezclan. La conductividad térmica del aire es mala, lo que aumenta la presión de escape y la temperatura de saturación. ⑵Una gran cantidad de agua se drena desde la tubería de vapor principal, la tubería de vapor de recalentamiento, el cuerpo del cilindro, etc. hacia el tanque de expansión. El vapor del tanque de expansión se descarga a la garganta del condensador. La temperatura del drenaje de agua y del drenaje de vapor es de 4 a 5 veces mayor que la temperatura de saturación en el condensador.
①El vacío en el condensador disminuye, el aire no se extrae por completo, el vapor y el gas se mezclan y la conductividad térmica del aire es mala, lo que aumenta la presión de escape y la temperatura de saturación. ②Se drena una gran cantidad de agua del vapor principal, las tuberías de recalentamiento, el cuerpo del cilindro, etc. al tanque de expansión. El vapor del tanque de expansión se descarga a la garganta del condensador. La temperatura del drenaje de agua y del vapor es de 4 a 5 veces mayor que la temperatura de saturación en el condensador. ③Durante el proceso de calentamiento, el caudal de vapor disminuye y el calor de la ráfaga de fricción generado por las aspas de flujo más lento no se puede eliminar a tiempo.
①El vacío en el condensador disminuye, el aire no se extrae por completo, el vapor y el gas se mezclan y la conductividad térmica del aire es mala, lo que aumenta la presión de escape y la temperatura de saturación. ②Se drena una gran cantidad de agua del vapor principal, las tuberías de recalentamiento, el cuerpo del cilindro, etc. al tanque de expansión. El vapor del tanque de expansión se descarga a la garganta del condensador. La temperatura del drenaje de agua y del vapor es de 4 a 5 veces mayor que la temperatura de saturación en el condensador. ③Durante el proceso de calentamiento, el caudal de vapor disminuye y el calor de la ráfaga de fricción generado por las aspas de flujo más lento no se puede eliminar a tiempo.
①El vacío en el condensador disminuye, el aire no se extrae por completo, el vapor y el gas se mezclan y la conductividad térmica del aire es mala, lo que aumenta la presión de escape y la temperatura de saturación. ②Se drena una gran cantidad de agua del vapor principal, las tuberías de recalentamiento, el cuerpo del cilindro, etc. al tanque de expansión. El vapor del tanque de expansión se descarga a la garganta del condensador. La temperatura del drenaje de agua y del vapor es de 4 a 5 veces mayor que la temperatura de saturación en el condensador. ③Durante el proceso de calentamiento, el caudal de vapor disminuye y el calor de la ráfaga de fricción generado por las aspas de flujo más lento no se puede eliminar a tiempo.