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汽轮机射水抽气器的构造由哪几部分组成

编辑:连云港元立环保设备制造有限公司时间:2018-10-11

    射水抽气器结构原理打破了传统的水、气垂直交错流动的设计模式,大家知道气相运动所需能量全来自水束,那么要让水质点裹胁更多的气体来提高凝汽器真空,保证安全运行就必须:在吸入室中选取水的最佳流速及单股水束的最佳截面,以期水束能实现最佳分散度,同时分散后的水质点又具最佳动量,以最小的水量裹胁最多的气体,这是达到低耗高效的起码条件。吸入室内水质点与空气的接触达到最均匀。且使水束所裹胁的气体能全部压入喉管。制止初始段的气相返流偏流,以免造成冲击四壁而发生震动磨损。这一点单靠加长喉管是难以实现的。这是吸入室几何结构,喉口形状,喉径喷咀面积比,喉长喉咀径比,进水参数(水量水压)等实现的。喉管的结构分气体压入段,旋涡强化段及增压段三部份。能实现两相流的均匀混合,降低气阻,消除气相偏流,增加两相质点能量交换,又能利用余速使排出的能量损失达到最少。

    射水抽气器在喉管出品端设置了后置式射水抽气器,供汽机分场抽吸轴封加热器之凝结气体之用。 射水抽气器用于新机组设计中的辅机配套及现有机组的节能改造均为适宜,同时可根据需要设计出任何抽气量的抽气设备。

    新型射水抽气器是针对上述要求设计的,在结构上它采用了吸入室内有分流室结构作为主要通道和小孔组合式的辅通道,以降低气阻,根据机组真空系统的具体情况,将射水抽气器设计成单通道或多通道。消除气相偏流,增加两相质点能量交换。为了强化气水两相流在喉管内的混合过程,喉管的结构分成气体压入段、旋涡强化段及增压段三个部分。射水抽气器应用了新的计算方法经过对比实验确定了吸入室几何结构,喉口形状,喉径喷咀面积,比喉长喉咀径比等,并根据不同射水抽气器的容量选择通道数及水压,以获得最佳截面与流速,实现吸入室的高效率,并对易腐部件均采用了耐腐材料,延长检修周期。

     看了本文之后,你应该对射水抽气器还有的组成有一个大概的了解吧!还有不懂的,你可以电联本公司!我们有专业技术人员为您解答!

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