
- •58. Основные этапы выполнения теплового и конструктивного расчёта теплообменника.
- •59. Основные этапы выполнения поверочного теплового расчёта теплообменника.
- •64. Виды систем централизованного водяного отопления и способы регулирования тепловой нагрузки в них.
- •65. Что такое температурный график тепловой нагрузки и причины его срезания сверху и снизу?
- •66. Из каких составляющих складывается гидравлическое сопротивление участка тепловой сети? Как рассчитываются величины сопротивлений?
- •72. Какие единицы измерения концентрации растворов используются в водоподготовке (молярная, нормальная) и почему.
- •73,74,75. Понятие щёлочности воды. Метод её определения. Понятие жосткости воды. Метод её определения. Какие виды жёсткости бывают и какие из них наиболее опасны для паровых и водогрейных котлов?
- •76. Показатель концентрации ионов водорода в воде – рН.
- •77. Назначение Na – катионирования. Как меняется при этом свойство воды?
- •78. Назначение н – катионирования. Как меняются при этом свойства воды?
- •79. Назначение он – катионирования. Как меняются при этом свойства воды?
- •80, 81. Понятие продувки котла. Зачем нужна? Какая бывает и как осуществляется? Каким образом используется тепло продувочной воды?
- •84. Тепловой баланс котла. Примерные величины основных потерь.
- •85. Теплота сгорания и . Как определяются?
- •86. Низкотемпературная коррозия и меры борьбы с ней.
- •87. Способы регулирования температуры перегретого пара в паровых котлах.
- •88. Перечислите вредные выбросы из котла и укажите методы их снижения.
- •89. 90. Зачем ставится экономайзер в котле и почему его делают в рассечку с воздухоподогревателем? Как подключаются чугунный и стальной экономайзеры к барабану котла?
- •91. Как исключить пережог экономайзера при растопке парового котла?
- •93. Как рассчитать давление в произвольной точке покоящейся несжимаемой жидкости на глубине h ?
- •99. Причины и способы устранения кавитации в насосах.
- •100. Гидродинамический смысл числа Рейнольдса Re, его размерность и способ расчета.
- •101. Как рассчитать величину скорости звука в покоящихся жидкости и газе.
- •102, 103. Как рассчитать массовый расход рабочей среды при стационарном течении в трубопроводе диаметра d?
- •105. Каковы принципы использования многоступенчатых нагнетателей?
- •106. Причины возникновения и способы компенсации осевой силы в нагнетателях.
- •107. Основные типы энергетических насосов (по назначению)?
- •108. Что такое Самотяга дымовой трубы?
- •109. Способы регулирования производительности нагнетателей, их преимущества и недостатки.
76. Показатель концентрации ионов водорода в воде – рН.
Молекулы воды, как и многие другие диссациируют на ионы Н2О →←ОН + Н+.
При данной температуре произведение концентраций этих ионов является величиной постоянной и называется ионным произведением воды.
Реакция воды считается нейтральной если концентрация катионов равна концентрации анионов Сн+ = Сон-.
Пример: При t = 298К (25ºС) ионное произведение Н2О
Прологарифмируем и умножим на -1:
Ркв = рН·рОН = 14
рН = - 1lg·Cн+ = рН
рН – водородный показатель – отрицательный
условия нейтральности раствора или воды будет определяться значением рН – 7, т.к. среда
Ркв = рН + рОН = 14 где рН > 7 от 7 до 14 – щелочная
рН < 7 от 1 до 7 – кислотная среда
77. Назначение Na – катионирования. Как меняется при этом свойство воды?
При Na – катионировании – катионом является Na, при фильтровании жесткой воды через слой катионита происходит обмен на катеон Mg и Ca.
Символ R – это сложный радикал катионита. Не растворяется в воде; при Na – катионировании применяется только катионовый состав обрабатываемой воды; присутствующие анионы в исходной воде переходят в обратную воду. Поэтому при Na – катионе не изменяется. После замены всех обменных катионов натрия катион Ca и Mg катионит истощается, т.е. теряет способность умягчать воду. Поэтому свежий катионит обладает некоторой емкостью по отношению поглощаемых катионов, и эта емкость называется рабочей обменной емкостью. Следовательно, катионит теряет способность умягчать воду после того, как рабочая обменная емкость будет полностью исчерпана. Для восстановления емкости необходимо удерживаемые катионом катионы (Ca, Mg) удалить из него и заменить обменным катионом Na и этот процесс называется регенерацией катионита( восстановление его обменной емкости). Регенерацию проводят 5-8% Na Cl.
78. Назначение н – катионирования. Как меняются при этом свойства воды?
Применяется для замены всех катионов содержащихся в воде на ионы водорода.
Вода приобретает кислотность равную остаточной концентрации ионов Н+ в воде.
79. Назначение он – катионирования. Как меняются при этом свойства воды?
Анионирование воды проводят для её химического обессоливания, поэтому на анионитные фильтры всегда поступает кислая Н – катионированная вода.
При фильтровании воды через слой анионита происходит обмен содержащихся в ней анионов на обменные анионы анионита (обычно на ионы ОН- ).
В воду пер6еходят гидроксид иона, которые с катионами Н образуют малодиссоциирующие молекулы воды. С увеличением рН начинают диссоциировать слабые ионы, вступая на высокоосновных анионитах, т.о. при последовательном НОН ионировании происходит химическое обессоливание воды.
80, 81. Понятие продувки котла. Зачем нужна? Какая бывает и как осуществляется? Каким образом используется тепло продувочной воды?
Если расчетная величина продувки
составляет более 2 % от паропроизводительности
котельной, предусматривают непрерывную
продувку котлов. Если величина продувки
<2%, то поддержание необходимого состава
котловой воды обеспечивают периодической
продувкой. Периодическая продувка
осуществляется из нижних точек для
удаления ……….. 1 раз в смену независимо
от наличия непрерывной продувки. Каждую
точку открывают последней по 30 секунд
каждую. Если величина продувки по
котельной более
,
то непрерывную продувку осуществляют
с установкой сепаратора; с теплообменника
при величине продувки от 0,9-1 т устанавливают
только сепаратор.
Для уменьшения величины продувки рекомендуют улучшать сепарацию устройств, выносные циклоны, внутрибарабанные циклоны, ступенчатое испарение, усложненные схемы ХВО.
Прямоточные котлы работают без продувки, все нелетучие вещества начнут оставаться в нем в виде отложений или уноситься паром в турбину с увеличением давления к растворяющей способности пара. Что обуславливает увеличение доли вещества, выносимого паром из котла. Рабочий процесс в этих котлах отмечается значительными изменениями по тракту плоскостей, температурой и энтальпией среды, а также растворимости содержащихся в ней веществ. Отложения накипи образования соединений распределяются по тракту котла в соответствии с изменениями их растворимости. Прямоточные котлы питаются конденсатом с турбин с небольшой добавкой 1-2% обессоленной воды или дистлята.
Водяная плотность конденсаторов, турбин является основным фактором, определяемым вероятность образования щелочнодотельных отложений в прямоточных котлах.
Продувка – непрерывная – из последней ступени пароиспарения для поддержания постоянного солесодержания.
Периодическая – из нижних точек котла для удаления шлама.
К
отёл.
Сепаратор непрерывной продувки.
Теплообменник.
продувочная вода.
отсепарированный пар.
исходная вода.
в дренаж.
исх. вода подогретая до 20-25оС на ХВО.
в дренаж.
водоуказательное стекло.