Cтраница 1
![]() |
Короткопламенные турбулентные форсунки высокого давления конструкции Карабина. [1] |
Струя пара из нижней камеры 2 выходит через горизонтальную щель 4, подхватывает струю мазута снизу и распыляет ее. [2]
Струя пара, выходящая из расширяющегося сопла 2 с большой скоростью, захватывает мазут, вытекающий из кольцевого пространства. Паро-мазутная смесь поступает в диффузор 5 и далее в топку. [3]
![]() |
Мазутная форсунка с паровым распиливанием завода. [4] |
Струя пара, выходящая из расширяющегося сопла 2 с большой скоростью ( доходящей до 600 - 1000 м / сек), захватывает мазут, вытекающий из кольцевого пространства, и в виде паромазутной смеси поступает в диффузор 5 и далее в топку. Удельный расход пара на распыливание мазута составляет 0 3 - 0 5 кг / кг. [5]
Струя пара электризует воздух положительно. [6]
Струя пара, вытекающая из сопла с высокой скоростью, захватывает окружающий ее газ и уносит его в диффузор, в котором парогазовая смесь сжимается. [7]
Струя пара, образовавшегося в подогреваемом резер вуаре со ртутью, проходит через трубку d паропровод) в сопло D, из которого затем проходит в направлении сосуда В, сообщающегося с форвакуумом. [8]
Струя пара, поступающего из компрессора в конденсатор, содержит наименьшее количество воздуха и имеет высокую температуру, поэтому отбор смеси для удаления воздуха из системы в зоне расположения нагнетательного штуцера нецелесообразен. Смесь отбирают в той части аппаратов, где движение замедлено, а температура низкая. При наличии в установке кожухотрубных вертикальных или оросительных конденсаторов с нижней подачей агента смесь отбирают с верхней их части; при наличии горизонтальных кожухотрубных или элементных конденсаторов - из верхней части линейных ресиверов. [9]
Струя пара или газа с большой скоростью поступает из сопел в каналы рабочих лопаток. Вследствие криволинейной формы канала ( рис. 11.25) пар или газ изменяет направление своего движения. На каждый элемент струи рабочего тела действует при этом центробежная сила. [11]
Струя пара, выходящая из сопла, передает некоторое количество энергии молекулам газа, попадающим из откачиваемой системы, и направляет их движение в нижнюю часть насоса, откуда они удаляются через патрубок 8 присоединенным к нему ротационным насосом. Предельное разрежение, которое может быть получено при помощи диффузионного пароструйного насоса, не может быть выше давления паров его рабочей жидкости. [12]
Струя пара вместе с захваченными молекулами газа направляется на стенки, охлаждаемые проточной водой. На стенках пары конденсируются и каплями стекают в испаритель. Благодаря этому в насосе обеспечена непрерывная циркуляция рабочей жидкости. Газ, увлеченный первой струей пара, проникает во вторую струю, действие которой аналогично первой. Из второй струи газ выбрасывается через выпускной патрубок 9 и удаляется обычно механическим насосом предварительного разрежения. Чтобы пары рабочей жидкости не проходили вместе с откачиваемым газом через выпускной патрубок, последний также охлаждается проточной водой. [13]
Струя пара разделяет области низкого входного давления РВХ и более высокого выходного давления РВЫХ, однако большого перепада давлений струя выдержать не может, поэтому выходной патрубок пароструйного насоса должен откачиваться механическим насосом. [14]
Струя пара, вытекающая из конуса, представляет коническую поверхность ( фиг. [15]