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華北電力大學(xué)凝汽器-資料下載頁

2025-05-15 01:08本頁面
  

【正文】 主蒸汽減溫減壓 除氧器汽平衡管工作蒸汽 單級,混合物排入大氣不回收工質(zhì) 射汽抽氣器工作方式 啟動抽氣器 主抽氣器 多級( 23級),降低單級擴(kuò)壓比,提高效率 第四節(jié) 抽氣器 二、 射水抽氣器 與凝汽器 抽氣口相連 工作水室 混合室 擴(kuò)壓管 噴嘴 射水泵 高壓工作水(循環(huán)水) 喉部 高壓水在噴嘴中降壓增速,形成高速射流,卷吸混合室的氣體并帶出混合室,混合室內(nèi)形成高度真空。射流與空氣混合物流出混合室,進(jìn)入擴(kuò)壓管流出。 抽氣器垂直布置,可以利用水柱自重流動,減小水泵耗功。 第四節(jié) 抽氣器 長喉部射水抽氣器 提高射水抽氣器經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵在于高速流體降速、升壓前流速能夠等于或大于當(dāng)?shù)匾羲伲催_(dá)到臨界工況,因?yàn)樵谂R界工況下沒有倒流損失,突然壓縮損失小,擴(kuò)壓充分,排出速度低,余速動能損失小。 獲得臨界工況的前提是,氣液兩相混合均勻。流體在喉部進(jìn)口處混合的是極不均勻的, 長喉部提供了均勻混合的條件。 第四節(jié) 抽氣器 影響射水抽氣器工作性能的主要因素 工作水壓 pw和工作水溫 tw 工作水壓 pw對射水抽氣器的影響 抽吸空氣量一定,工作水壓 pw 噴嘴出口流速 抽氣口壓力 工作水壓 pw某一壓力后 擴(kuò)壓管出口排水阻塞 抽氣口壓力 不考慮工作水的排出時(shí),是這樣的 工作水溫 tw對射水抽氣器的影響 其他條件一定,工作水溫 tw 抽氣口壓力 工作水汽化量 水溫升高熱量來源 工作水與管壁及水分子間的摩擦碰撞 抽出氣汽混合物中蒸汽凝結(jié)放出汽化潛熱 定期或連續(xù)補(bǔ)低溫水,溢出高溫水 加裝抽空氣冷卻裝置 補(bǔ)水 溢水 工作水池 降低水溫措施 第四節(jié) 抽氣器 空腔 1~ 3的容積 ,吸氣過程; 空腔 4~ 6的容積 ,排氣過程。 三、 水環(huán)式真空泵 外殼 偏心葉輪 工作水 同心水環(huán) 1 2 3 6 5 4 葉輪不偏裝 同心水環(huán) 第四節(jié) 抽氣器 吸氣口 排氣口 第四節(jié) 抽氣器 第四節(jié) 抽氣器 ? ? 第四節(jié) 抽氣器 作業(yè)與思考 第五節(jié) 凝汽器的變工況 凝汽器特性曲線( p230圖 ) pc DcC tw1 第五節(jié) 凝汽器的變工況 凝汽器端差與 dc, tw1關(guān)系曲線 第六節(jié) 多壓式凝汽器 構(gòu)成 了雙壓凝汽器。依此類推,可以制成三壓式、四壓式等。 有兩個(gè)以上排汽口的大容量機(jī)組的凝汽器可以制成多壓凝汽器。下圖為雙壓凝汽器的示意圖。冷卻水由左側(cè)進(jìn)入,右側(cè)排出。凝汽器汽側(cè)用密封的分割板隔成兩部分,進(jìn)水側(cè)的冷卻水溫較低,汽側(cè)壓力 也低;出水側(cè)冷卻水溫較高,汽側(cè)壓力 也較高,這就 1cp2cp一、多壓凝汽器 第六節(jié) 多壓式凝汽器 右圖為單壓和雙壓凝汽器蒸汽和冷卻水溫沿流程的分布。 虛線為單壓凝汽器;實(shí)線為雙壓凝汽器。 在一定條件下,多壓凝汽器的平均折合壓力比單壓式的低,平均凝汽溫度降低,亦即降低平均凝汽器真空。 第六節(jié) 多壓式凝汽器 分析表明采用雙壓或多壓凝汽器具有以下優(yōu)點(diǎn) 利用高壓凝汽器的高溫凝結(jié)水加熱低壓凝汽器的低溫凝結(jié)水,減少低壓加熱器抽汽量,減小發(fā)電熱耗率。 當(dāng)冷卻水入口溫度(環(huán)境溫度)越高、循環(huán)倍率越小時(shí),采用雙壓凝汽器的經(jīng)濟(jì)性越好。當(dāng)冷卻水入口溫度低到一定值時(shí),采用多壓凝汽器比采用單壓的經(jīng)濟(jì)性還差。因此,對壓凝汽器更適用于汽溫高的地區(qū) (tw1高 )、缺水地區(qū) (m小 )和回流供水 (m小,△ t大 )的機(jī)組。 第六節(jié) 多壓式凝汽器 ? ? ? ?是否所有情況采用多壓凝汽器都比采用單壓的經(jīng)濟(jì)性好? 第六節(jié) 多壓式凝汽器 (作業(yè)與思考)
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