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    除氧器的作業原理詳解

    發布時間:2019-8-24 18:26:53

    二、 除氧器作業原理
    1、熱力除氧原理是依據道爾頓規律和亨利規律為理論基礎的。
    1.1亨利規律
    在必定溫度下,當溶于水中的氣體與水中離析的其它處于平衡狀況時,單位體積水中溶解的氣體量和水面上該氣體的分壓力成正比。某氣體在平衡狀況時的分壓力稱為平衡壓力。假如水面上某氣體的世紀分壓力小于水中溶解氣體所對應的平衡壓力,則該氣體就會在不平衡壓差的效果下,自水中離析出來,直至達到新的平衡為止。假如能從水面上完全清除氣體,使氣體的實際分壓力為零,就能夠把氣體從水中完全除掉。這便是熱力除氧的基本原理。
    1.2道爾頓規律
    混合氣體的全壓力等于各組成氣體的分壓力之和。在除氧器中,水面上的蒸汽量不斷添加,蒸汽的分壓力逐步升高,及時排出氣體,相應地水面上各種氣體的分壓力不斷下降。當水被加熱到除氧器壓力下的飽滿溫度時,水大量蒸發,水蒸汽的分壓力就會挨近水面上的全壓力,隨著氣體的不斷排出,水面上各種氣體的分壓力將趨近于零,所以水中的氣領會從水中逸出而被除掉。
    1.3熱力除氧是一個傳熱、傳質進程,要確保抱負的除氧效果,必須滿足以下條件:
    (1)必定要把水加熱到除氧器壓力下的飽滿溫度,以確保水面上水蒸汽的壓力挨近于水面上的全壓力;
    (2)必須將水中逸出的氣體及時排出,使水面上各種氣體的分壓力減至零或最??;
    (3)被除氧的水與加熱蒸汽應有足夠的觸摸面積,且兩者逆向活動,這樣不只強化傳熱,而且確保有較大的不平衡壓差,使氣體分離出來。
    2、氣體從水中離析出來的進程基本上可分為兩個階段:
    第一階段為初期除氧階段。此刻,因為水中的氣體較多,不平衡壓差較大,氣體以小氣泡的方式戰勝水的粘滯力和表面張力逸出。此階段能夠除掉水中80%-90%的氣體。
    第二階段為深度除氧階段。此刻,因為水中還殘藏著少數的氣體,相應的不平衡壓差很小,氣體已沒有足夠的動力戰勝水的粘滯力和表面張力逸出,只靠單個分子的擴散效果慢慢離析出來。這時可用加大汽水觸摸表面積,使水構成水膜,減小其表面張力,從而使氣體簡單擴散出來。也能夠用蒸汽在水中的鼓泡效果,使氣體分子附著在汽泡上從水中逸出。

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