Cтраница 3
Рабочий пар должен быть сухим и насыщенным или слегка перегретым. Применение влажного пара приводит к снижению производительности эжектора, так как даже небольшая капля воды может привести к закупорке горловины небольшого эжектора. С другой стороны, использование сильно перегретого пара не дает сколько-нибудь ощутимой экономии, так как при этом требуется большая работа на повторное сжатие. В этом случае теряется также дополнительная энергия, имеющаяся в перегретом паре. [32]
Параметры эжектора конструктивно связаны. Недостаточная длина / кам вызывает снижение производительности эжектора, а излишне большая длина приводит к увеличению потерь на трение при обычно высоких скоростях в горловине эжектора. Диффузор с конической формой сопла и постоянным углом между образующими прост в изготовлении, но несколько снижает КПД эжектора по сравнению с КПД эжектора, имеющего сопло Лаваля и диффузор с переменным углом раскрытия. Номограммы не отражают реальных условий работы аппарата. Поэтому расчет эжекторных установок осуществляют как с применением номограмм, так и по эмпирическим зависимостям, предложенным разными исследователями. [34]
Схема пеноподъемника системы Трофимова для установки двух ГВП-600 на резервуар. [35] |
Стационарные части установок одинаковы для УППС-46 и УППС-23. Переносные части отличаются диаметром полиэтиленового рукава и производительностью эжектора. Эжектор производительностью по раствору 46 л / с является основным. Эжектор производительностью 23 л / с применяется для некоторых резервуаров с нефтепродуктами соответствующих групп, при тушении пожаров в которых норма подачи раствора не является кратной по отношению к эжектору с большей производительностью. [36]
Стационарные части установок одинаковы для УППС-46 и УППС-23. Переносные части отличаются диаметром полиэтиленового рукава и производительностью эжектора. [37]
Необходимая для завершения смешивания потоков безразмерная длина смесительной трубы ( рациональная длина) находится в пределах изменения отношения m от 12 8 до 104 и составляет 6 - 9 калибров как уже указывалось выше. При более или менее значительном уменьшении этой длины производительность эжектора резко падает; увеличение длины смесительной трубы сверх 9 калибров сказывается на снижении производительности эжектора значительно слабее. [38]
На повышение содержания кислорода и угольной кислоты в конденсате отработавшего пара оказывают влияние присосы воздуха в паровую часть конденсатора, а также через разъемы цилиндра низкого давления, через неудовлетворительно работающие концевые уплотнения турбины и др. Присосы воздуха в эту зону вакуумной системы турбоустановки находятся под ( воздействием эжектора, эвакуирующего при установившемся режиме из конденсатора все проникающие в паровую часть турбоагрегата неконденсирующиеся газы. При хорошей деаэрирующей способности конденсатора, умеренных присосах воздуха и достаточной производительности эжектора повышение содержания кислорода в конденсате практически не имеет места. [39]
Для каждого давления всасывания при прочих равных условиях существует вполне определенное для данного эжектора, так называемое предельное противодавление рс ( пр) - Пока действительное противодавление рс ниже предельного, расход эжектируемой среды G не зависит от величины противодавления ( фиг. При возрастании же действительного противодавления сверх предельного ( линия MN) производительность эжектора ( расход эжектируемой среды) резко падает. [40]
Необходимая для завершения смешивания потоков безразмерная длина смесительной трубы ( рациональная длина) находится в пределах изменения отношения m от 12 8 до 104 и составляет 6 - 9 калибров как уже указывалось выше. При более или менее значительном уменьшении этой длины производительность эжектора резко падает; увеличение длины смесительной трубы сверх 9 калибров сказывается на снижении производительности эжектора значительно слабее. [41]
Регенерацию абсорбента ведут смешением раствора с воздухом в эжекторе. Эжектор выполнен в виде трубки Вентури длиной 3 5 м и диаметром сопла 35 мм. При давлении на входе 1 0 МПа производительность эжектора составляет: по воздуху 75 - 90 тыс. м3 / сут, по жидкости 2 2 - 2 5 тыс. м3 / сут. Для регенерации раствора с помощью эжектора создается пятидесятикратный избыток воздуха. [42]
Регулирование расхода хлора производится угловым микровентилем в соответствии с показанием поплавка ротаметра. Газообразный хлор, пройдя ротаметр, направляется через цилиндр-регулятор к эжектору. Разность между фактической подачей газообразного хлора и расходом, равным производительности эжектора, компенсируется за счег подсоса воздуха и воды из цилиндра. Вода в цилиндре находится на уровне, соответствующем величине вакуума. С повышением вакуума вода из бачка перетекает в цилиндр, одновременно атмосферный воздух прорывается в цилиндр через гидравлический затвор, образованный воздушной трубкой и стеклянным колпачком внутри цилиндра, выходя через отверстия, имеющиеся внизу колпака. [43]
Работа эжектора при засасывании воздуха, паровоздушной смеси и чистого водяного пара различна. Если засасывается чистый пар, то с повышением давления всасывания производительность эжектора быстро возрастает. С - увеличением содержания воздуха в паровоздушной смеси производительность эжектора по весовому количеству отсасываемой смеси сохраняется только при условии повышения давления всасывания. Таким образом, влияние давления всасывания на производительность главных эжекторов, эжектирующих почти чистый пар, и вспомогательных воздушных эжекторов холодильной машины, работающих на паровоздушной смеси с большим содержанием воздуха, должно рассматриваться с учетом приведенных характеристик. [44]
Работа на этом участке характеристики недопустима. Пока действительное противодавление рс ниже предельного, расход эжектируемой среды G не зависит от величины противодавления ( фиг. При возрастании же действительного противодавления сверх предельного ( линия MN) производительность эжектора ( расход эжектируемой среды) резко падает. [45]