进入除氧器的疏水汽化和排汽产生的蒸汽量已经满足或超过除氧器的用汽需要,使除氧器内的给水不需要抽汽加热自己沸腾,这种现象称为除氧器的()。A、滑压运行B、定压运行C、热力除氧现象D、自生沸腾现象

进入除氧器的疏水汽化和排汽产生的蒸汽量已经满足或超过除氧器的用汽需要,使除氧器内的给水不需要抽汽加热自己沸腾,这种现象称为除氧器的()。

  • A、滑压运行
  • B、定压运行
  • C、热力除氧现象
  • D、自生沸腾现象

相关考题:

给水泵出口再循环管的作用是:() A、保持除氧器给水箱的水位不变B、防止除氧器产生自生沸腾现象C、防止给水泵在低负荷时产生汽化D、保持除氧器内的工作压力稳定

除氧器的滑压运行是指:() A、除氧器运行压力随汽轮机进汽参数的改变而变B、除氧器运行压力随给水箱水位的变化而变C、除氧器运行压力随机组负荷与抽汽压力而变D、除氧器运行压力随凝结水泵的工作压头而变

低负荷时高压疏水由逐级自流入除氧器切换成逐级自流入低压加热器,其原因是( ) A防止除氧器自生沸腾B不能自流入除氧器C防止除氧水箱水位过高D防止给水泵汽蚀

除氧器的“自身沸腾”现象是指:() A除氧器内的给水不需要回热抽汽就能自己沸腾B除氧器内的再沸腾管输入蒸汽太多,使水产生沸腾C除氧器加热蒸汽压力太低,造成除氧水沸腾D负荷骤降时,除氧水箱内的水由饱和状态变为过饱和状态而发生“闪蒸”

除氧器在滑压运行时易出现(自生沸腾)和()。

当四抽压力大于()后,除氧器由辅汽倒至四段抽汽,除氧器由定压运行变为滑压运行。A、0.2MPaB、0.4MPaC、1.0MPa

热力除氧器的除氧效果取决于除氧器结构和运行工况,在运行中保证()。A、水被加热至沸腾状态B、进入出氧器的水量要稳定C、除氧头内真空度满足要求D、从窗氧气解析出来的气体能通畅的排出

除氧器切换汽源的作用是:()A、当除氧器故障时,作为备用汽源B、当汽轮机低负荷时,作为除氧器的切换汽源C、当滑压运行除氧器时,作为备用汽源

什么是除氧器的自生沸腾现象?为防止这种现象的发生,可采取哪些解决措施?

除氧器在运行中,给水含氧量是由()原因引起的。A、化学软化补充水温过低,补水量过大;B、除氧水量过大,超过除氧器的设计值;C、除氧器的加热蒸汽压力不足;D、再沸腾开度过大。

除氧器发生“自生沸腾”现象会使除氧效果好。()

除氧器在运行中它的出水含氧量与负荷、进水量、进水温度、补充水量、排汽量的关系,称为除氧器的热力特性。()

除氧器发生“自生沸腾”时,除氧器内压力超过正常工作压力,严重时发生除氧器超压事故。

除氧器产生自生沸腾时对除氧效果有好处。

除氧器发生“自生沸腾”现象有什么不良后果?

除氧器正常运行时出现自生再沸腾现象有利于除氧器的运行。()

什么是除氧器的自生沸腾现象?

除氧器启动时,稍开除氧器的辅助汽源门,进行加热,控制加热速度()℃/min。及时调整排氧门开度,保证给水含氧量小于()ug/L。当汽轮机供除氧器抽汽压力大于()MPa时,切除氧器汽源为自供,开始滑压运行。

除氧器滑压运行时可避免除氧器汽源()损失。

除氧器的热力特性是指除氧器在运行中,除氧器负荷、进水温度、排汽量与()之间的关系。A、除氧器加热与蒸汽量B、补充水量C、除氧器出水含氧量D、进入除氧器的疏水量

怎样消除除氧器内的自生沸腾现象?

除氧器采用加热蒸汽从热水箱进入的方式,其优点是()。A、可防止热水箱发生“自生沸腾”现象;B、在稳定的工况下,可提高除氧效果;C、可防止已经除氧后的凝结水重新被污染;D、可节省加热蒸汽量。

除氧器在定压运行时,主要调节()调节阀开度,维持除氧器在设定压力下定压运行。滑压运行时除氧器内部的压力()抽汽压力。

除氧器发生自生沸腾现象,带来什么后果?

除氧器发生“自生沸腾”现象产生的不良后果有()。A、除氧器超压。B、除氧效果差。C、除氧效果好。D、无影响。

定压运行的除氧器,加热压力忽高忽低的危害有()。A、使给水箱内的给水出现过冷现象;B、使除氧效果变坏;C、含氧量升高;D、容易使给水泵入口发生汽化。

关于除氧器滑压运行描述正确的是()。A、提高除氧器运行时的热经济性;B、当负荷骤增时,除氧器压力增加,给水含氧量减少;C、当负荷降低时除氧器压力降低,容易造成给水泵汽化;D、简化热力系统,降低了投资。