КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Переход примесей из воды в пар
Известны два пути перехода примесей из воды в пар: с капельным уносом кипящей воды и вследствие растворимости в паре. Концентрация примесей в насыщенном паре характеризуется суммарным коэффициентом выноса
где Роль составляющих коэффициента выноса зависит от ряда факторов и главным образом от давления. Так, при низком давлении растворяющая способность пара для большинства нелетучих примесей, находящихся в воде, ничтожно мала С повышением давления растворяющая способность пара возрастает, увеличивается вклад коэффициента распределения, и при высоком давлении может оказаться, что Механизм и закономерности уноса влаги паром. В зависимости от схемы подвода пара в барабан механизм образования капель в паровом объеме имеет различную природу. При подводе водяных струй под уровень воды в барабане отдельные пузыри пара, всплывая к поверхности раздела фаз (рис. 14.10,а, б), образуют двухфазный динамический слой. При этом пузырек пара подвержен воздействию двух сил: внутреннему давлению, вызывающему разрыв водяной пленки, окружающей пузырек пара, и силе поверхностного натяжения этой пленки, тормозящей ее разрыв. В чистой воде с образовавшегося купола пленки жидкость стекает, и пленка утоняется (рис. 14.10,в). Образуется отверстие в верхней части купола, которое под действием сил поверхностного натяжения расширяется, пленка втягивается в основную массу воды, пузырек пара выходит в паровой объем, а с образующейся при этом кольцевой волны отрываются капельки воды, выбрасываемые в паровой объем (рис. 14.10,г). В образовавшуюся лунку устремляется вода, которая при встрече дает
Рис. 14.10. Схема образования капельной влаги в паровом объеме барабана при вводе парообразующих труб в водяной объем. а — всплывающий пузырек пара; б — начальный период выхода пузырьков на зеркало испарения; в — перед разрывом водяной оболочки; г и д — разрушение водяной оболочки с образованием капелек влаги. всплески в виде столбика, от которого также отделяются капельки воды (рис. 14. 10,5). При барботаже пара через слой маломинерализованной воды пленки, окутывающие пузырьки пара перед их выходом в паровой объем, имеют резко различную толщину, и потому они образуют капельки влаги также различных размеров.
При подаче пара выше зеркала испарения капельки в паровом объеме образуются в результате дробления влаги, поступающей с паром в барабан из парообразующих труб (рис. 14.11). Степень дробления зависит от кинетической энергии пароводяных струй. При большой нагрузке, а следовательно, большой скорости входа пароводяных струй в барабан большая кинетическая энергия вызывает сильное дробление влаги и более интенсивный капельный унос. В паровом объеме устанавливается динамическое равновесие между поступающими и оседающими каплями. Наибольшая их концентрация оказывается у поверхности раздела фаз, она падает по мере
удаления от этой поверхности. Наиболее крупные капли выбрасываются на высоту до 600—700 мм. При малой подъемной скорости пара с ним увлекаются только капли очень малых размеров. С увеличением расхода пара в унос включаются капельки все больших размеров. Поэтому чем выше нагрузка, тем больше влажность выдаваемого пара (см. рис. 14.12). Влажность пара
Значения
Средняя скорость пара, отнесенная к 1 м3 парового объема, называется удельной нагрузкой парового объема
Высота парового объема оказывает существенное влияние на влажность выдаваемого пара. Чем меньше высота парового объема, тем при Рис. 14.13. Зависимость Рис. 14.14. Зависимость транспортироваться потоком пара независимо от высоты парового объема. Под скоростью витания понимают относительную скорость капли, при которой возникающая при ее обтекании паром сила сопротивления уравновешивает вес капли. Для этих условий можно записать:
откуда
где С повышением давления увеличивается плотность пара, при этом возрастает сопротивление паровой среды подъему капель. С другой стороны, уменьшение разности плотностей воды и пара усиливает транспортирующую способность пара. Последняя усиливается еще и потому, что с ростом давления меньше становится поверхностное натяжение, благодаря чему размер выносимых в паровой объем капель жидкости также уменьшается. В целом влияние транспортирующей способности пара с ростом давления преобладает над сопротивлением, оказываемым движению капель более плотным паром, и потому рост давления приводит к более высокой влажности. Выше рассматривались закономерности капельного уноса для чистой или слабоминерализованной воды. Эти закономерности имеют место в сравнительно широком диапазоне изменения концентраций. В этом диапазоне при постоянстве других условий влажность пара постоянна. Начиная с некоторой концентрации, характерной для данного растворенного в воде вещества, размеры пузырьков пара в воде уменьшаются, и, следовательно, снижается скорость их всплытия, увеличивается Физико-химические основы распределения примесей между водой и равновесным с ней насыщенным паром. Двухфазная однокомпонентная система в зависимости от количественного состава фаз может представлять собой либо кипящую воду, содержащую пузырьки пара, либо влажный пар, содержащий капельки влаги, либо, наконец, кипящую воду, соприкасающуюся с насыщенным водяным паром. Независимо от того, какова структура двухфазной системы, вода и пар представляют собой два растворителя, имеющие одну и ту же химическую природу, но различные плотности и диэлектрические свойства (см. § 9-5), определяющие их способность растворять неорганические соединения. Если двухфазная система находится в термодинамическом равновесии, содержащиеся в ней нелетучие примеси распределяются между фазами в соответствии с законом распределения растворенных веществ между двумя несмешивающимися растворителями. Количественно это равновесие характеризуется коэффициентом распределения
Для разбавленных растворов (что характерно для условий образования пара на ТЭС и АЭС) активности можно заменить соответствующими концентрациями растворенного вещества, тогда
Коэффициент распределения зависит от формы, в которой вещество находится в водном растворе. Наибольшей способностью к переходу в пар обладают вещества, находящиеся в воде в молекулярной форме. Вещества, содержащиеся в воде в ионной форме, растворяются в паре существенно меньше. Закон распределения строго справедлив для вещества, находящегося в обоих растворителях (паре и воде) в одной форме — молекулярной или ионной. Коэффициенты распределения
При постоянной температуре истинный коэффициент распределения для каждого вещества является величиной постоянной, не зависящей от начальной концентрации вещества в одной из фаз. Определение истинных коэффициентов распределения представляет значительные трудности из-за практической невозможности раздельного определения концентраций веществ в молекулярной и ионной формах. Поэтому коэффициент, распределения обычно определяют через общие концентрации вещества без учета форм их существования в растворителях, т. е. определяют так называемый видимый коэффициент распределения. Связь видимого молекулярного коэффициента распределения
Аналогично для ионной формы
где Суммарный видимый коэффициент распределения равен сумме молекулярного и ионного видимых коэффициентов распределения. Переход веществ из воды в пар в соответствии с распределением между двумя несмешивающимися растворителями протекает в адиабатных условиях при постоянной температуре насыщения и соответствующем давлении (плотности). Вместе с тем из рис. 9.8 следует, что на линиях плотностей воды и пара для любой температуры (давления) нет реальной области постепенного перехода веществ из воды в пар. Этот переход характеризуется не постепенным плавным переходом веществ из воды в равновесный с ней насыщенный пар, а скачкообразным переходом в соответствии с законом распределения. По мере приближения к критическому давлению, когда При низких концентрациях водного раствора зависимость коэффициента распределения между водой и находящимся с ней в контакте сухим насыщенным паром
Уравнение справедливо для условий, когда растворенное вещество находится в воде и равновесном с ней паре в одинаковой форме (молекулярной или ионной).
Рис. 14.15. Зависимость коэффициента распределения веществ от отношения растворенного вещества и количественно выражает степень его гидратации. Величина п сохраняет постоянное значение в широком диапазоне параметров. Чем больше степень, гидратации, тем больший вклад ионной формы в общем содержании вещества в растворе. Такие вещества лучше удерживаются полярными молекулами воды, что затрудняет их переход в паровую фазу. В логарифмических координатах зависимости коэффициентов распределения от отношения плотностей воды и пара по формуле изображаются лучевой диаграммой (рис. 14.15). Начало координат лучей всех соединений в точке, соответствующей критическому давлению (для воды Все соединения, находящиеся в воде, по их растворимости в паре условно можно разделить на три группы: в первую группу входят вещества, для которых Видимый коэффициент распределения слабых электролитов зависит не только от температуры (давления) процесса, но и от В случае присутствия в воде как растворенных, так и нерастворенных —взвешенных частиц, которые могут поступать в пар с капельной влагой, общее загрязнение пара
откуда суммарный коэффициент выноса
Из следует, что качество пара зависит от влажности
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1469; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |