Cтраница 2
![]() |
Двухступенчатый пароструйный эжектор. [16] |
Газы и остаток несконденсировавшихся паров отсасываются второй ступенью эжектора, которая отличается от описанной первой ступени только размерами. Из второй ступени газы и пары по диффузору 7 выбрасываются в атмосферу или в колодец, причем в первом случае сопротивление меньше, но больше шума, во втором - наоборот. [17]
Газы и остаток несконденсировавшихся паров отсасываются второй ступенью эжектора, которая отличается от первой только размерами. [18]
![]() |
Двухступенчатый пароструйный эжектор. [19] |
Газы и остаток несконденсировавшихся паров воды отсасываются второй ступенью эжектора, которая отличается от описанной первой ступени только размерами. Из второй ступени газы и пары по диффузору / / выбрасываются в атмосферу или в колодец. [20]
![]() |
Кривая статического давления в эжекторе.| Расход пара в зависимости от числа ступеней для эжектора.| Схема двухступенчатого эжектора. [21] |
Определим степень сжатия отсасываемой из конденсатора паро-воздушной смеси в каждой ступени эжектора. Обычно в каждой ступени эжектора степени сжатия т принимаются одинаковыми. [22]
Давление смеси рг в выходном сечении диффузора определено при выборе числа ступеней эжектора, степеней сжатия по ним и тем самым конечных давлений в каждой ступени. [23]
![]() |
Двухступенчатый эжектор. [24] |
Охлажденный воздух с минимальным количеством пара направляется в камеру смешения второй ступени эжектора, из диффузора которой поступает в концевой конденсатор, конструктивно подобный поверхностному конденсатору первой ступени, и далее - в атмосферу. [25]
III ступеней эжектора; 17 - отливная водяная камера холодильников II и III ступеней эжектора; 18 - отводящий патрубок охлаждающего конденсата; 19 - водяная камера холодильника III ступени эжектора; 20 - отливная водяная камера холодильника III ступени; 21 - охлаждающие трубки; 22 - выхлопной воздушный патрубок; 23 - прибор для измерения расхода воздуха; 24 - пароподводящий патрубок. [26]
Из табл. 5 видно, что почти все эжекторы ( за исключением второй ступени эжектора типа ЭП-2-400) имеют значительно недорас-лшренные сопла 0 - 0 4154 - 0 872, причем сопла первых ступеней характеризуются, как правило, меньшим значением &, чем сопла последующих ступеней. Следовательно, в процессе наладки эжекторов - опытным путем установлена необходимость применения недорасширенных сопел. [27]
Убедившись, что конденсат проходит через холодильники рабочих эжекторов, открывают пар на сопла всех ступеней эжектора. Регулируют давление пара перед соплами согласно - инструкции завода-изготовителя. Проверяют эжектор на себя. [28]
Ухудшенный вакуум в конденсаторе должен поддерживаться изменением расхода свежего пара на II ступень при выключенной из работы I ступени эжектора, при этом нельзя допускать резкого изменения вакуума в конденсаторе; улучшение или ухудшение вакуума во время работы турбины должно производиться постепенно, с равномерной скоростью не более 5 - 10 мм рт. ст. в минуту. [29]
Для ускорения поднятия вакуума при пуске турбины одновременно с пусковым эжектором целесообразно вводить в работу конденсатный насос и II ступень рабочего эжектора. Конденсатный насос нужно пускать раньше, чем рабочий эжектор, чтобы через охладитель эжектора мог циркулировать конденсат для охлаждения и конденсации рабочего пара эжектора. [30]