Cтраница 1
Пароструйный инжектор приравнивается к насосу с паровым приводом. [1]
![]() |
Схема пароструйного насоса. [2] |
Пароструйные инжекторы и эжекторы находят чрезвычайно широкое применение в технике; поэтому число конструкций их велико. [3]
Пароструйные инжекторы при нормальной эксплуатации метантенков дают хорошее перемешивание за счет гидравлической и тепловой циркуляции, которая позволяет большую часть времени обходиться без дополнительного перемешивания при помощи гидроэлезаторов или мешалок. [4]
Пароструйный инжектор приравнивается к насосу с паровым приводом. [5]
При использовании пароструйного инжектора расход греющего пара D складывается из расходов инжектирующего пара повышенного давления Ои и сжимаемого вторичного пара Ds. Отношение расходов вторичного и инжектирующего пара U DB / Dlt называется коэффициентом инжекции. Он характеризует работу инжектора. [6]
При использовании пароструйного инжектора для обогрева осадка в метантенке, который производится не круглосуточно, должен быть проведен соответствующий пересчет. [7]
Каждый резервуар оборудуется пароструйным инжектором. [8]
Как и при использовании пароструйных инжекторов, сжатие вторичного пара с помощью турбокомпрессора наиболее эффективно при небольших степенях сжатия. В связи с высокой производительностью турбокомпрессоров и относительно большей стоимостью электроэнергии по сравнению со стоимостью энергии водяного пара только высокопроизводительные выпарные установки с тепловым насосом способны конкурировать с многокорпусными выпарными установками. [9]
После сжатия в компрессоре или пароструйном инжекторе пар становится перегретым и, перед поступлением на обогрев аппарата, обычно пропускается через увлажнитель. В последний подается вода, которая, соприкасаясь с паром и испаряясь за счет теплоты перегрева, переводит пар в насыщенное состояние. [10]
После сжатия в компрессоре или пароструйном инжекторе пар становится перегретым и, перед поступлением на обогрев аппарата, обычно пропускается через увлажнитель. В последний подается вода, которая, соприкасаясь с паром и испаряясь за счет теплоты перегрева, переводит пар в насыщенное состояние. [11]
![]() |
Схема однокорпусной выпарной установки с термокомпрессоромг.| Схема выпарной установки с термоинжектором. [12] |
Расход греющего пара в аппарате с пароструйным инжектором обратно пропорционален коэффициенту инжекции. С уменьшением коэффициента инжекции расход греющего пара увеличивается, и применение таких аппаратов становится невыгодным. Поэтому установки с тепловым насосом применяются только для выпаривания растворов с малой температурной депрессией. [13]
Таким образом, расход греющего пара в аппарате с пароструйным инжектором обратно пропорционален коэффициенту инжекции. Последний зависит от давлений инжектирующего, вторичного и сжатого паров, а также от конструктивных параметров инжектора. [14]
Пароструйные трансформаторы тепла, в которых сжатие пара производится в пароструйном инжекторе, пользуются наибольшим распространением. Схема их действия аналогична повысительной схеме механического трансформатора тепла с паротурбинным приводом: пар высокого давления р0 расширяется в сопле инжектора ( рис. 16 - 10 г) и засасывает пар низкого давления рг из инжектора выходит смесь паров при среднем давлении рг. [15]