抽气器的原理

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射水抽气器

射水抽气器

1 概述由《汽轮机原理》知道,汽轮机设备在启动和正常运行过程中,都需要将设备(特别是凝汽器)和汽水管路中的不凝结气体及时抽出,以维持凝汽器的真空,改善传热效果,提高汽轮机设备的热经济性。

因此,由抽气器,动力泵或冷却器,汽水管道,阀门等组成的抽气设备就成了凝汽设备中必不可少的一个重要组成部分。

抽气器的型式很多,按其工作原理可分为容积式(或称机械式)和射流式两大类。

容积式抽气器是利用运动部件在泵壳内的连续回转或往复运动,使泵壳内工作室的容积变化而产生抽气作用,用于电站凝汽设备的有滑阀式真空泵,机械增压泵和液环泵。

这些机械式抽气器,有点结构比较复杂,有的建立真空所需时间太长,有的工作不够可靠,因此,国内目前主要采用的是射流式抽气器。

射流式抽气器按其工作介质又可分为射汽抽气器和射水抽气器两种。

它们均是利用具有一定压力的流体,在喷嘴中膨胀加速,以很高速度将吸入室内的低压气流吸走。

射流式抽气器没有运动部件,制造成本低,运行稳定可靠,占地面积小,能在较短时间内(通常5-6min)建立起所需要的真空,且可回收凝结水。

2 工作过程的具体描述与分析射汽抽气器主要由工作喷嘴、混合室及扩压管三部分组成,其基本结构如图1所示。

在结构上,工作喷嘴采用了缩放喷嘴的结构形式,这种结构可以在其出口获得超音速汽流。

在混合室与扩压管之间还设有一段等截面的喉管,其作用是使工作蒸汽和被抽吸气体充分混合,以减少突然压缩损失和余速动能的损失。

为突出射汽抽气器工作过程中的主要特点,将抽气器内流动的工质当作理想气体处理,并假设工质在抽气器内的流动是一维稳态绝热流动。

射汽抽气器内工质的压力、速度变化曲线如图1所示。

在上述假设的前提下,射汽抽气器的整个工作过程可分为三个阶段,具体描述如下:⑴p点截面→2点截面为工作蒸汽在工作喷嘴内的膨胀增速阶段。

较高压力的工作蒸汽在工作喷嘴入口处(p点)以低于声速的汽流速度进入射汽抽气器的工作喷嘴。

在工作喷嘴的渐缩段流动时,其压力不断减少,速度不断增加。

流体力学题库(附答案)

流体力学题库(附答案)

流体力学题库(附答案)一、单选题(共48题,每题1分,共48分)1.()管路各段阻力损失相同。

A、短管管系B、串联管系C、并联管系D、分支管系正确答案:C2.理想液体的特征是( )A、不可压缩B、符合牛顿内摩擦定律的C、无粘性D、粘度为常数正确答案:C3.当容器内工质压力大于大气压力时,工质处于()状态。

A、标准B、正压C、负压D、临界正确答案:B4.某点的真空压力是65000pa,当地大气压为0.1MPa,该点的绝对压强为()。

A、165000PaB、65000PaC、55000PaD、35000Pa正确答案:D5.在圆管流中,层流的断面流速分布为()。

A、均匀规律B、直线变化规律C、抛物线规律D、对数曲线规律正确答案:C6.抽气器的工作原理是()A、动量方程B、静力学基本方程C、连续性方程D、伯努利方程正确答案:D7.伯努利方程说明,流体在水平管内定常流动中,流速降低()A、压力下降B、都可能C、压力上升D、压力不变正确答案:C8.那个设备压力是真空压力()。

A、再热器B、凝汽器C、过热器D、给水泵正确答案:B9.伯努利方程中Z+P/ρg表示()A、单位体积流体具有的机械能B、通过过流断面的流体所具有的总机械能C、单位质量流体具有的机械能D、单位重量流体具有的测压管能头正确答案:D10.超临界机组主蒸汽压力最接近的是()。

A、5个大气压B、26兆帕C、50巴D、5公斤正确答案:B11.静止的流体中存在()。

A、压应力、拉应力和剪切力B、压应力和拉应力C、压应力D、压应力和剪切力正确答案:C12.将极细测压管插入水中,毛细现象会使得液位()A、下降B、不变C、都有可能D、上升正确答案:D13.一个标准大气压(1atm)等于()。

A、Hg780mmB、101.325kPaC、720mmHgD、110.325kPa正确答案:B14.流体在管道内的流动阻力分为()两种。

A、阀门阻力、三通阻力B、沿程阻力、局部阻力C、流量孔板阻力、水力阻力D、摩擦阻力、弯头阻力正确答案:B15.主机润滑油压力为130千帕,其是多少米水柱()。

射水抽气器原理(精品资料)PPT

射水抽气器原理(精品资料)PPT

产品用途及优点
1、抽吸能力强,平安裕量大,电机耗功低。
2、寿命长,抽吸内效率不受运行时间影响,检修间隔期。
3、启动性好,无需另配辅抽。对工作水所含杂质的质量浓度及体积 浓度要求低。
4、该抽气器喉管出口设置余速抽气器,可同时供汽机抽吸轴封加热 器之不凝结气体。
5、因无气相偏流,所以运行中震动磨损极小。
喷嘴将压力水的压力能转变为速度能,水流高速从喷嘴射出,使空气吸入室内产生高度真空,抽出凝汽器内的汽、气混合物,一起进
入扩散管• ,水流速度2减、慢,吸压入力逐室渐升内高水,最质后以点略与高于空大气气压的的压接力排触出到扩散达管。最均匀。且使水束所裹胁 的气体能全部压入喉管。 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。
射水抽气器原理
结构原理
• 射汽抽气器内工质压力、速度变化曲线从射水泵 来的具有一定压力的工作水经水室进入喷嘴。喷 嘴将压力水的压力能转变为速度能,水流高速从 喷嘴射出,使空气吸入室内产生高度真空,抽出 凝汽器内的汽、气混合物,一起进入扩散管,水 流速度减慢,压力逐渐升高,最后以略高于大气 压的压力排出扩散管。在空气吸入室进口装有逆 止门,可防止抽气器发生故障时,工作水被吸入 凝汽室中。
平安运行
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。 喷嘴将压力水的压力能转变为速度能,水流高速从喷嘴射出,使空气吸入室内产生高度真空,抽出凝汽器内的汽、气混合物,一起进
入喷扩嘴散 将管压• ,力水水1流的、速压在度力减能吸慢转,变入压为室力速逐度中渐能升,选高水取,流最高水后速以从的略喷最高嘴于射正大出气,确压使流的空压气速力吸排入及出室单扩内散产股管生。高水度束真空的,抽最出正凝汽确器内截的面汽、,气混以合期物,一起进 入2、扩吸散入管室,内水水水流质束速点度与能减空慢实气,的现压接力触最逐到渐正达升最确高均,匀分最。后散以度略高,于大同气时压的分压力散排后出扩的散管水。质点又具最正确动量,以 4、喉管的结最构分小气体的压水入段量,旋裹涡胁强化最段及多增的压段气三部体份,。 这是到达低耗高效的起码条件。

射水抽气器原理

射水抽气器原理

T D A型、T D型射水抽气器一、射水抽气器安装注意事项:1.抽气器的两种供水方式射水抽气器有两种供水方式可供选用.①闭式循环这是传统的布置方式,将射水抽气器置于射水箱之上,以射水泵—抽气器—水箱循环供水,应投入一定量的补水,以控制夏季使用射水箱水温.②开式循环"开式循环"就是射水泵进水来自循环水进水管,而排水管则接入地沟,其优点是:a、夏季可降低水温4至8℃,将可提高真空7到15毫米汞柱;b、余速抽气器投入后不会影响水温;c、避免了因排出气体的过压缩而引起的功率损耗,其缺点是增加了循环水消耗量.在订货前,最好事先确定采用何种循环方式,也可委托本厂确定并代用户安装设计.2.抽气器进水参数的选择选用东劢系列低耗高效型射水抽气器按规定选用射水泵及电机,将获得低耗高效之功能,射水抽气器的进水参数(流量、压力)对提高射抽内效率,降低耗功至关重要,这是因为在设计中工作水喷咀的口径与水压即决定了喷咀出口的流速.而流速又与喷射角、咀喉距、面积比及喉长等因素有关,如采用水泵—抽气器组合不当将影响使用效果.3.抽气器安装中的注意事项射水抽气器的安装质量与抽吸能力密切相关,主要应注意如下几个方面:①抽气器安装应垂直,各段在组合时应严格对中,支撑支架应稳固.②抽气器安装高度适当,对采用闭式循环的抽气器其余速接口高于水面1.5米以上.该低耗高效抽气器,由于出口余速相对小一些,故出口埋入水的深度不宜过深,否则会导致在水压偏低或夏季水温升高时,影响抽吸能力,其出口管入水深度以250-300m m为宜.抽气器的补充冷却水应加至水泵进口处,以发挥其冷却效果.③对开式循环射水抽气器,其出口管应尽量短,弯头最好不多于一只,并采用大半径弯头,其水平管段应向外倾斜,其倾斜度>3/1000m m.管道插入循环水出水管内应接有向出水方向中的弯头一只,以利气水混合物的排出.④对闭式循环的抽气器,在夏季,其下置式的抽气器不宜使用,射水箱的结构应有利于空气的排出,上述措施均有助于水箱水温的降低.⑤抽气器本体安装前应以0.5M P a压力的水压试验,五分钟不漏.⑥当每机仅安装一台抽气器时,空气管道不必过高;当安装两台抽气器时,为避免水经备用抽气器逆止阀返入凝汽器,其空气连通管高度应≥11米.⑦抽气器空气进管口口径一般与凝汽器空气出口管相同,长度应尽量缩短,以降低阻力;在管道上,除阀门及设备接口外,均不采用法兰连接,以减少空气漏入量.二、低耗高效射水抽气器结构原理:东劢低耗高效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:1、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,此时才能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.2、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.3、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.4、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.上述结构原理是传统的设计方法生产的射水抽气器所难以实现的,这也是此前抽气器效率难以提高的主要原因.根据等截面喉管末端仍具有较高流速及整个喉管之间互不干涉原理,东劢抽气器实现了喉管下段及出口的分段抽气所提供的后置式余速抽气器,供汽机分场抽吸轴封加热器,冷风器水室等处不凝结气体.、射水抽气器安装事项及技术特性:1.抽气器的两种供水方式射水抽气器有两种供水方式可供选用.①闭式循环这是传统的布置方式,将射水抽气器置于射水箱之上,以射水泵—抽气器—水箱循环供水,应投入一定量的补水,以控制夏季使用射水箱水温.②开式循环开式循环就是射水泵进水来自循环水进水管,而排水管则接入地沟,其优点是:a、夏季可降低水温4至8℃,将可提高真空7到15毫米汞柱;b、余速抽气器投入后不会影响水温;c、避免了因排出气体的过压缩而引起的功率损耗,其缺点是增加了循环水消耗量.在订货前,最好事先确定采用何种循环方式,也可委托本厂确定并代用户安装设计.2.抽气器进水参数的选择选用博大系列低耗高效型射水抽气器按规定选用射水泵及电机,将获得低耗高效之功能,射水抽气器的进水参数(流量、压力)对提高射抽内效率,降低耗功至关重要,这是因为在设计中工作水喷咀的口径与水压即决定了喷咀出口的流速.而流速又与喷射角、咀喉距、面积比及喉长等因素有关,如采用水泵—抽气器组合不当将影响使用效果.3.抽气器安装中的注意事项射水抽气器的安装质量与抽吸能力密切相关,主要应注意如下几个方面:①抽气器安装应垂直,各段在组合时应严格对中,支撑支架应稳固.②抽气器安装高度适当,对采用闭式循环的抽气器其余速接口高于水面1.5米以上.该低耗高效抽气器,由于出口余速相对小一些,故出口埋入水的深度不宜过深,否则会导致在水压偏低或夏季水温升高时,影响抽吸能力,其出口管入水深度以250-300mm为宜.抽气器的补充冷却水应加至水泵进口处,以发挥其冷却效果.③对开式循环射水抽气器,其出口管应尽量短,弯头最好不多于一只,并采用大半径弯头,其水平管段应向外倾斜,其倾斜度》3/1000mm.管道插入循环水出水管内应接有向出水方向中的弯头一只,以利气水混合物的排出.④对闭式循环的抽气器,在夏季,其下置式的抽气器不宜使用,射水箱的结构应有利于空气的排出,上述措施均有助于水箱水温的降低.⑤抽气器本体安装前应以0.5MPa压力的水压试验,五分钟不漏.⑥当每机仅安装一台抽气器时,空气管道不必过高;当安装两台抽气器时,为避免水经备用抽气器逆止阀返入凝汽器,其空气连通管高度应≥11米.⑦抽气器空气进管口口径一般与凝汽器空气出口管相同,长度应尽量缩短,以降低阻力;在管道上,除阀门及设备接口外,均不采用法兰连接,以减少空气漏入量.4.低耗高效射水抽气器结构原理:博大低耗高效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:1、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,此时才能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.2、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.3、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.4、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.上述结构原理是传统的设计方法生产的射水抽气器所难以实现的,这也是此前抽气器效率难以提高的主要原因.根据等截面喉管末端仍具有较高流速及整个喉管之间互不干涉原理,东劢抽气器实现了喉管下段及出口的分段抽气所提供的后置式余速抽气器,供汽机分场抽吸轴封加热器,冷风器水室等处不凝结气体.(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)[文档可能无法思考全面,请浏览后下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!]。

抽气器课件

抽气器课件

抽气器的种类及原理
• 3.多喷嘴长喉部射水抽气器的结构特点: (1)将单喷嘴改为七只喷嘴。 (2)扩散管改为七根长喉部管子。 (3)抽气器除空气止回门外,均是焊接结构 制作比较方便。 (4)采用多个喷嘴和长喉部结构,抽气器的 效率较高。 (5)同样的抽空气能力需要的的工作水量少
抽气器的种类及原理
抽气器的种类及原理
• Ⅱ级射汽抽气器由Ⅱ级喷咀和Ⅱ级扩压管 组成。冷却管为直管,胀装在冷却器二端的 固定管板上。 • 水室处于设备的二端及中间, 设有冷却水进 口和冷却水出口。 • 中间冷却器、后冷却器壳体上有凝结水出 口, • 通过疏水器连接至凝汽器疏水膨胀箱。
抽气器的种类及原理
• 为使汽轮机装置具有备用性, 主抽气器及中、 后冷却器均一用一备。 • 整个主抽气器由刚性支座支承在基础上。 • 空气蒸汽混合物从凝汽器中被Ⅰ级射汽抽 气器吸入其混合室, • 在混合室内与喷咀射出的高速蒸汽 • 混合进入扩压器, 经过压缩后排入中间冷却 器。
抽气器的种类及原理
• 蒸汽空气混合物在中间冷却器中经过冷却 后, 空气和 • 部分末凝结蒸汽再被Ⅱ级射汽抽气器吸入, 在混合室内与喷咀射出的高速蒸汽混合进 入扩压器, 经过 • 压缩后排入后冷却器。蒸汽空气混合物在 冷却器中经过冷却后, 蒸汽被冷却成凝结水, 空气则排于大气中。
抽气器的种类及原理
抽气器的种类及原理
• 3.主抽气器。起动抽气器是在汽轮机启动之 前使凝汽器很快建立足以启动汽轮机的真 空而用的, 主抽气器是在汽轮机正常工作时, 伴同凝汽器的运行而工作的。主抽气器由 两个单级的射汽抽气器(Ⅰ级和Ⅱ级)及两个 表面式冷却器( 中间冷却器和后冷却器) • 串联组成。Ⅰ级射汽抽气器由Ⅰ级喷咀和 Ⅰ级扩压管组成;Ⅱ级射汽抽气器 •

汽轮机原理-抽气器

汽轮机原理-抽气器

后,最后扩压至略高于大气压力的时候排出。
射水抽气器不消耗新蒸汽,运行费用较射汽抽
气器低。系统简单、运行可靠、维护方便。 但需
要另外安装射水泵。现代大型汽轮机都采用射水
抽气器。国产200MW汽轮机就是采用射水抽气器
作为主抽汽器。中小型汽轮机多采用射汽抽气器
作为主抽汽器。
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第四节 抽气器 射水抽汽器
混合室 高压工作水 (循环水)
射水泵
工作水室
与凝汽器 抽气口相连 喷嘴 喉部 扩压管
高压水在喷嘴 中降压增速,形成高 速射流,卷吸混合室 的气体并带出混合室 ,混合室内形成高度 真空。射流与空气混 合物流出混合室,进 入扩压管流出。
抽气器垂直布 置,可以利用水柱自 重流动,减小水泵耗 功。
7
第四节 抽气器
四. 水环式真空泵
国产300MW和600MW汽轮机组的抽气装置都是采用水环式真空泵。其主 要部件有叶轮和壳体。壳体内形成一个圆柱体空间,叶轮偏心地安装在壳体内。 在壳体上开有吸气口和出气口,实行轴向吸气和排气。叶轮带有前弯叶片,偏 心地安装在充有适量工作水(密封水)的椭圆形泵体内。 当叶轮旋转时,由 于离心力作用,水向周围运动, 形成一个运动着的圆环(密封水环)。由于 偏心地安装的,水环的内表面也就与叶轮偏心,叶轮轮毂与水环间形成一个月 形空间。叶轮每转一周,每两个 相邻叶片与水环间所形成的空间由小到大, 又由大到小地周期性变化。当空间处于由小 到大变化时,该空间产生真空,由进气口吸 入气体。当空间处于由大到小变化时,该空 间产生压力,吸入的气体被压缩并经排气口 排出。这样,当叶轮连续运转时,就不断地 重复上述过程,起到一个连续抽气的作用。
启动抽气器功率大建立真空快,但工质和工质的热量不能回收,有经济损失。故它

抽气器的工作原理

抽气器的工作原理

抽气器的工作原理
抽气器的工作原理是指通过一定的动力或压力,将空气从一个区域抽出,从而形成真空或低压的装置。

其工作原理可以简单描述为以下几个步骤:
1. 压缩:抽气器通常使用电机驱动一个叶轮或活塞等装置,将空气压缩到一定的压力。

2. 减压:通过调整泄漏阀、活塞间隙等控制装置,让压缩的空气在一定路径上通过限制装置,逐渐降低压力,形成真空或低压区域。

3. 吸气:在减压的同时,通过合适的进气口和排气管道设置,使外部的空气进入抽气器并且被抽走。

这样就形成了负压或真空。

4. 排气:抽出的空气会通过抽气器的排气管道被排出,使系统得到连续的抽取。

需要注意的是,不同类型的抽气器可能有略微不同的工作原理,但基本的原理是通过创造负压或真空的环境来实现气体的抽取。

射水、射汽抽气器工作原理介绍

射水、射汽抽气器工作原理介绍

射水、射汽抽气器结构组成、工作原理介绍一、凝汽设备的作用凝汽设备的作用是增大蒸汽在汽轮机中的理想焓降厶h,提高机组的循环热效率。

另一个作用是将排汽凝结成水,以回收工质,重新送回锅炉作为给水使用。

增大汽轮机的理想焓降,可通过提高蒸汽的初参数和降低排汽参数来获得。

二、凝汽器内真空的形成凝汽器内真空的形成可分为两种情况来讨论。

在启动或停机过程中,凝汽器内的真空是由抽气器将其内部空气抽出而形成的。

而在正常情况下,凝汽器内的真空是由汽轮机排汽在凝汽器内骤然凝结成水时,其比容急剧缩小而形成的,抽气器将不凝结的气体和空气连续不断地抽出,起到维持真空的作用,此时真空的形成主要靠蒸汽的凝结。

发电机组在夏季高温季节,由于受环境温度升高影响,冷却水温度上升,凝汽器内冷凝蒸汽效果下降,换热效率下降,导致凝汽器内排汽压力上升,真空下降,从而使汽轮机排汽焓升高,汽轮机做功能力下降,效率降低,发电机输出功率下降。

这就是真空低影响发电负荷的原因。

但真空度也不是越高越好,有一个控制范围,如一线余热电站真空度控制范围为〜。

从汽轮机末级叶片出口截面来分析,在每台汽轮机末级叶片出口截面处,都有一个确定的极限背压,若汽轮机背压降至低于其极限背压时,则蒸汽在汽轮机中的可用焓降增值再也不会提高,因此,凝汽器内的真空是根据汽轮机设备和当地的气候条件来选定的,称为最有利真空,如一线电站最有利真空为。

三、凝汽器射水、射汽抽气器的工作原理抽气器的任务是将漏入凝汽器的空气和不凝结的气体连续不断地抽出,保持凝汽器始终在较高真空下运行。

抽气器可分为射水、射汽抽气器两种,区别主要是工作介质的不同。

抽气器的工作原理:抽气器是由喷嘴、混合室、扩压管等组成,见附图。

工作介质通过喷嘴,由压力能转变为速度能,在混合室中形成了高于凝汽器内的真空,达到把气、汽混合物从凝汽器内抽出的目的。

在扩压管内,工质的速度能再转变为压力能,以略高于大气压力将混合物排入大气。

射汽抽气器的工作原理:射汽抽气器所使用的工质是过热蒸汽,故称之为射汽抽气器。

抽气器

抽气器

抽气器1、抽气器的作用抽气器的作用是将漏入凝汽器内空气不断地抽出,以维持凝汽器内的高度真空。

故抽气器工作的好坏对凝汽器工作的影响很大。

任何一种抽汽器,不论其结构和工作原理如何,都是一种压气器,它将汽气混合物从凝汽器抽气口的压力压缩到高于大气压的出口压力。

2、抽气器的型式抽气器的型式有机械式和喷射式两种。

喷射式抽气器结构简单、工作可靠、制造成本低、维护方便、建立真空快。

常用的喷射式抽气器有射汽抽气器和射水抽气器两种,工作原理相同工质不同。

前者用蒸汽做工质,后者用水做工质。

(一)射汽抽气器1.启动抽气器的结构和工作原理:启动抽气器的作用是在汽轮机启动前给凝汽器建立真空,以缩短机组启动时间。

图5--8为启动抽气器示意图,它主要由工作喷嘴A、混合室B和扩压管C 所组成。

工质是新蒸汽,新蒸汽进入工作喷嘴A,在喷嘴A膨胀加速造成一个远高于音速的高速汽流射入混合室。

高速汽流有很强的空吸作用,从而将从抽气口来的汽气混合汽流带走,并进入扩压管C。

混合汽流在扩压管C中不断扩压,直到压力稍大于大气压力后排入大气。

启动抽气器功率大建立真空快,但工质和工质的热量不能回收,有经济损失。

故它只作为启动时用。

一旦汽轮机正常工作以后,主抽气器便投入工作,启动抽气器停止工作。

2. 主抽气器主抽气器的作用:是在汽轮机正常工作时使用,以维持凝汽器的高度真空。

主抽气器一般都采用带中间冷却器的多级型式。

其目的在于可以得到更高的真空度,同时也可以回收工质和热量,提高经济性。

图5-- 9为两级射汽抽气器工作原理图。

凝汽器内的汽气混合物由第一级抽气器抽出,并压缩到某一中间压力(低于大气压力),然后进入中间冷却器2。

在中间冷却器2中,混合物中的部分蒸汽被凝结成水,而未凝结的汽气混合物又被第二级抽走。

在第二级抽气器中,汽气混合物被压缩到略高于大气压力,再经第二级冷却器4进一步凝结并回收工质和热量。

最后的空气和少量未凝结的蒸汽一起排入大气。

(二)射水抽气器射水抽气器的工作原理:射水抽气器的工作原理同射汽抽气器相同,如图5--12所示。

多级真空泵工作原理

多级真空泵工作原理

多级真空泵工作原理
多级真空泵是一种大型的抽气器,其工作原理是:多级真空泵以其特有的工作方式,使吸入的气体被压送到第一级的气缸内,在气缸内气体首先与高温液体接触,当其压力升高到一定值时,由于气缸内温度很高,在高温气体的推动下,气缸内的气体被压送到第二级的气缸内,在第二级的气缸内气体和高温液体继续接触,如此往复循环,直到第二级的工作气缸被完全充满为止。

此时第一级的工作气缸及第二级的工作气缸均处于负压状态。

这种吸气方式称为“前进式”。

当一台真空泵正常工作时,其吸入空气量为零。

当一台真空泵与一个需要抽气而又没有抽到气或气含杂质较多的被抽气体时,就会出现抽气不干净或抽气能力不够等现象。

为使设备得到更高真空度,必须把有杂质或未被充分抽除的气体排出系统。

这样就需要一台新的真空泵来代替原设备。

多级真空泵可与其他多种设备配套使用,如干燥设备、蒸发设备、净化处理设备、制冷设备等;还可用于水加热、吸附分离、催化氧化、原子吸收等各种化学和物理实验。

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抽气器原理

抽气器原理

抽气器原理
抽气器,又称排气扇,是一种常见的通风设备,其原理是利用机械设备或自然
风力将室内的空气排出,使室内空气得到更新,保持室内空气清新。

抽气器的原理主要包括通风原理和工作原理两个方面。

首先,我们来看一下抽气器的通风原理。

室内空气通常会因为人体呼吸、烹饪、洗涤等活动而产生二氧化碳、水蒸气等有害气体,同时还会有异味、烟雾等污染物质产生。

如果长时间呆在这样的环境中,会导致人体不适甚至健康问题。

而抽气器通过排出室内污浊空气,引入新鲜空气,实现室内外空气交换,从而改善室内空气质量,保障人们的健康。

其次,我们来了解一下抽气器的工作原理。

抽气器通常由电机和叶轮组成。


机通过驱动叶轮旋转,叶轮产生负压,将室内空气吸入,然后通过排气口排出室外。

在这个过程中,室内的污浊空气被迅速排出,而室外的新鲜空气则被吸入室内,实现了空气的循环更新。

此外,还有一些抽气器利用自然风力进行通风,通过设计合理的通风口和排气口,利用气流的自然对流来实现通风排气的目的。

抽气器的原理简单清晰,通过机械或自然风力实现室内外空气交换,保障室内
空气质量,提高居住舒适度。

在实际应用中,抽气器还可以根据需要配备不同的控制系统,实现定时、定量、智能化的通风排气,满足不同场所的使用需求。

总的来说,抽气器的原理是为了改善室内空气质量,保障人们的健康。

通过通
风原理和工作原理的分析,我们可以更好地理解抽气器的作用和意义,为我们的生活和工作提供更加舒适、健康的环境。

希望本文能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。

抽气器工作原理

抽气器工作原理

抽气器工作原理
抽气器是一种用于抽取气体或液体的装置,它基于以下工作原理:
1. 负压原理:抽气器通过创造一个负压环境,使得周围的气体或液体被抽入装置内部。

这是通过减小了装置内部的压力来实现的。

2. 手动操作:一些抽气器需要手动操作,通过一个手柄或按钮来创建负压环境。

当手柄或按钮被拉出或按下时,抽气器内部的容积减小,从而导致内部压力下降。

3. 机械设备:另一些抽气器则利用机械设备来创建负压环境。

例如,某些抽气器可以使用活塞或泵来减小装置内部的容积,从而降低压力。

4. 气密性:为了确保抽气器的效果,其内部必须具有良好的密封性。

这样可以防止周围的空气或液体进入装置内部,从而保持负压环境。

总之,抽气器利用负压原理和适当的操作或机械设备来吸入气体或液体,实现抽取的功能。

抽气器的工作原理

抽气器的工作原理

抽气器的工作原理
抽气器是一种常见的机械设备,其工作原理是通过创建低压区域来产生气流并抽出空气或气体。

抽气器的主要组成部分通常包括电动机、叶轮、进气口和出气口等。

当电动机启动时,叶轮开始旋转。

叶轮的旋转产生了一股强大的离心力,将空气或气体从进气口吸入并迅速推向出气口。

进气口和出气口之间的区域称为压缩室。

叶轮的旋转将气体压缩到较高的压力,然后强制将其推向出气口。

由于叶轮旋转的快速和压缩室的设计,抽气器能够产生足够的压力来推动空气或气体。

在推动气体的过程中,抽气器还会通过管道或其他装置将排出的气流导向特定的地方。

这些气流可以用于排出污染物、改善空气品质、增强燃烧效率等各种应用。

不同类型的抽气器可能有不同的工作原理,但它们的核心目标都是通过旋转装置以及合适的气体流动设计来产生负压并将气体推出。

某些抽气器还可以通过过滤器等装置来净化被抽出的空气或气体。

总之,抽气器通过旋转装置和巧妙的气体流动设计来创造负压区域,以实现抽出空气或气体的目的。

这种工作原理使得抽气器成为各个领域中广泛应用的设备。

汽轮机真空系统抽气装置的选择

汽轮机真空系统抽气装置的选择

汽轮机真空系统抽气装置的选择在汽轮机的运行中,真空系统起着至关重要的作用,而抽气装置则是维持真空系统正常运行的关键设备之一。

正确选择合适的抽气装置对于提高汽轮机的效率、保证机组的安全稳定运行具有重要意义。

首先,我们需要了解汽轮机真空系统的工作原理。

简单来说,汽轮机在运行时,蒸汽在汽缸内膨胀做功,排汽压力越低,蒸汽能够膨胀的程度越大,做功能力也就越强。

而真空系统的作用就是及时抽出汽缸内的不凝结气体和蒸汽中的水分,从而维持汽缸内的低压力,提高机组的热效率。

常见的汽轮机真空系统抽气装置主要有射水抽气器、射汽抽气器和水环真空泵三种。

射水抽气器是利用高速水流通过喷嘴形成负压,从而将气体吸入并排出。

它的优点是结构简单、运行可靠、维护方便,而且成本相对较低。

但是,射水抽气器的耗水量较大,在水资源紧张的地区使用可能会受到一定限制。

射汽抽气器则是利用高压蒸汽通过喷嘴膨胀形成高速气流,产生负压来抽吸气体。

这种抽气器的抽气效率较高,适用于大容量的汽轮机。

然而,它的运行成本较高,因为需要消耗一定量的高品质蒸汽。

水环真空泵是通过叶轮旋转形成水环,利用水环与叶轮之间的容积变化来实现抽气。

水环真空泵具有抽气量大、适应性强、运行平稳等优点,但其缺点是能耗较高,并且对工作水温有一定要求。

在选择抽气装置时,需要考虑多个因素。

首先是汽轮机的容量和运行工况。

对于小容量的汽轮机,射水抽气器通常能够满足要求;而对于大容量、高参数的汽轮机,则可能需要选择抽气效率更高的射汽抽气器或水环真空泵。

其次,要考虑运行成本。

如前所述,射汽抽气器需要消耗高品质蒸汽,成本较高;射水抽气器耗水量大,水的成本和处理费用也需要考虑;水环真空泵的能耗相对较高。

因此,在选择时需要综合评估各种装置的长期运行成本。

另外,现场的资源条件也是一个重要因素。

如果水资源丰富,射水抽气器可能是一个较好的选择;如果有充足的高品质蒸汽供应,射汽抽气器可能更合适;而如果对抽气要求较高,且能够承受较高的能耗成本,水环真空泵可能是首选。

抽气器的原理

抽气器的原理

一、凝汽设备的作用凝汽设备的作用是增大蒸汽在汽轮机中的理想焓降△h,提高机组的循环热效率。

另一个作用是将排汽凝结成水,以回收工质,重新送回锅炉作为给水使用。

增大汽轮机的理想焓降,可通过提高蒸汽的初参数和降低排汽参数来获得。

二、凝汽器内真空的形成凝汽器内真空的形成可分为两种情况来讨论。

在启动或停机过程中,凝汽器内的真空是由抽气器将其内部空气抽出而形成的。

而在正常情况下,凝汽器内的真空是由汽轮机排汽在凝汽器内骤然凝结成水时,其比容急剧缩小而形成的,抽气器将不凝结的气体和空气连续不断地抽出,起到维持真空的作用,此时真空的形成主要靠蒸汽的凝结。

发电机组在夏季高温季节,由于受环境温度升高影响,冷却水温度上升,凝汽器内冷凝蒸汽效果下降,换热效率下降,导致凝汽器内排汽压力上升,真空下降,从而使汽轮机排汽焓升高,汽轮机做功能力下降,效率降低,发电机输出功率下降。

这就是真空低影响发电负荷的原因。

但真空度也不是越高越好,有一个控制范围,如一线余热电站真空度控制范围为~。

从汽轮机末级叶片出口截面来分析,在每台汽轮机末级叶片出口截面处,都有一个确定的极限背压,若汽轮机背压降至低于其极限背压时,则蒸汽在汽轮机中的可用焓降增值再也不会提高,因此,凝汽器内的真空是根据汽轮机设备和当地的气候条件来选定的,称为最有利真空,如一线电站最有利真空为。

三、凝汽器射水、射汽抽气器的工作原理抽气器的任务是将漏入凝汽器的空气和不凝结的气体连续不断地抽出,保持凝汽器始终在较高真空下运行。

抽气器可分为射水、射汽抽气器两种,区别主要是工作介质的不同。

抽气器的工作原理:抽气器是由喷嘴、混合室、扩压管等组成,见附图。

工作介质通过喷嘴,由压力能转变为速度能,在混合室中形成了高于凝汽器内的真空,达到把气、汽混合物从凝汽器内抽出的目的。

在扩压管内,工质的速度能再转变为压力能,以略高于大气压力将混合物排入大气。

射汽抽气器的工作原理:射汽抽气器所使用的工质是过热蒸汽,故称之为射汽抽气器。

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一、凝汽设备的作用
凝汽设备的作用是增大蒸汽在汽轮机中的理想焓降△h,提高机组的循环热效率。

另一个作用是将排汽凝结成水,以回收工质,重新送回锅炉作为给水使用。

增大汽轮机的理想焓降,可通过提高蒸汽的初参数和降低排汽参数来获得。

二、凝汽器内真空的形成
凝汽器内真空的形成可分为两种情况来讨论。

在启动或停机过程中,凝汽器内的真空是由抽气器将其内部空气抽出而形成的。

而在正常情况下,凝汽器内的真空是由汽轮机排汽在凝汽器内骤然凝结成水时,其比容急剧缩小而形成的,抽气器将不凝结的气体和空气连续不断地抽出,起到维持真空的作用,此时真空的形成主要靠蒸汽的凝结。

但真空度也不是越高越好,有一个控制范围,如一线余热电站真空度控制范围为-92.0kPa~-98.0kPa。

从汽轮机末级叶片出口截面来分析,在每台汽轮机末级叶片出口截面处,都有一个确定的极限背压,若汽轮机背压降至低于其极限背压时,则蒸汽在汽轮机中的可用焓降增值再也不会提高,因此,凝汽器内的真空是根据汽轮机设备和当地的气候条件来选定的,称为最有利真空,如一线电站最有利真空为-95.6kPa。

三、凝汽器射水、射汽抽气器的工作原理
抽气器的任务是将漏入凝汽器的空气和不凝结的气体连续不断
地抽出,保持凝汽器始终在较高真空下运行。

抽气器可分为射水、射汽抽气器两种,区别主要是工作介质的不同。

抽气器的工作原理:抽气器是由喷嘴、混合室、扩压管等组成,见附图。

工作介质通过喷嘴,由压力能转变为速度能,在混合室中形成了高于凝汽器内的真空,达到把气、汽混合物从凝汽器内抽出的目的。

在扩压管内,工质的速度能再转变为压力能,以略高于大气压力将混合物排入大气。

射汽抽气器的工作原理:
射汽抽气器所使用的工质是过热蒸汽,故称之为射汽抽气器。

新线热力设计将射汽抽气器用于汽封蒸汽凝汽器,减少了汽轮机轴封漏汽损失,并利用漏汽的热量加热凝结水,回收热量和工质,提高了机组热经济性,防止了由于轴封漏汽过大时漏汽进入轴承润滑油,导致油中进水和轴承高温事故。

工作原理:工作蒸汽进入喷嘴,膨胀加速进入混合室,在混合室内形成了高度真空,从而把凝汽器内的气、汽混合物抽了出来,混合后进入扩压管,升压至比大气压略高,经冷却器冷凝后,大部分蒸汽冷凝成疏水回到凝汽器,少量汽、气混合物排入大气。

射水抽气器的工作原理:
射水抽气器工作原理基本与射汽抽气器相同,不同的是它以水代替蒸汽作为工作介质。

工作水压保持在0.2~0.4MPa,由专用的射水泵供给,压力水由水室进入喷嘴,喷嘴将压力水的压力能转变为速度能以高速射出,在
混合室内形成高度真空,使凝汽器内的气、汽混合物被吸入混合室进入扩压管,流速逐渐下降,最后在扩压管出口其压力升至略高于大气压力而排出进入冷却池。

为。

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