射水抽气器原理.ppt
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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。
射水抽气器原理射水抽气器是一种常见的气体增压装置,它利用液体流体力学和气体压缩原理进行工作。
射水抽气器也被称为液体增压泵或水力增压泵,广泛应用于工业、民用和农业领域。
射水抽气器的基本原理是通过液体的流动能量进行压缩,将低压的气体或气体混合物采用液体为介质进行增压。
射水抽气器由两个主要部分组成:驱动密封和液体驱动装置。
驱动密封是射水抽气器的核心部分,它由一个大口和一个小口组成,中间通过一个锥形雄螺栓和一个螺纹二通管连接。
在液体驱动装置的作用下,液体从大口进入驱动密封,流经螺纹装置,从锥形雄螺栓中的小口喷出。
液体驱动装置是射水抽气器的供液系统,包括液体入口、管道、泵和控制阀。
在工作过程中,液体通过入口进入射水抽气器,经由控制阀调节流量,进入驱动密封中的大口。
当液体流经驱动密封的大口时,由于液体受限于螺纹二通管的内部结构,流速减小,而压力增加。
根据伯努利定律,液体速度减小,压力增加。
因此,在大口和小口之间产生一个压力差,导致气体被吸入射水抽气器。
接下来,液体从小口出口喷出,其速度远高于液体流入时的速度。
由于质量守恒定律,液体中的质量不变,所以喷出的液体体积变小,但速度增加。
根据伯努利定律,液体速度增加,压力减小。
因此,在小口和大口之间产生一个负压区域,将周围的低压气体吸入射水抽气器,实现气体的增压。
总结来说,射水抽气器的工作原理是通过液体流动能量进行气体增压。
液体从大口流入驱动密封,在密封结构作用下产生压力差,将周围的气体吸入。
然后,液体从小口喷出,形成负压区域,将气体压缩并排出。
通过不断循环流动液体和吸入气体,实现对气体的增压。
射水抽气器具有结构简单、工作可靠、无污染、维护方便等优点,因此在众多领域得到广泛应用。
它可以用于压缩空气、提高气体压力、供水、增压输送等多种场合。
射水抽气器的原理和应用对于我们的生产和生活都十分重要,深入理解射水抽气器原理有助于更好地使用和维护射水抽气器。
抽气器的作用
抽气器的作用是将漏入凝气器内的空气和蒸汽中所含的不凝结气体连续不断地抽出,保持凝汽器始终在高度真空状态。
抽气器运行状况的优劣,影响着凝气器内绝对压力的大小,对机组的安全、经济运行起着重要作用。
在各类火电厂中,常用的抽气器主要有射气器和射水抽气器两种。
抽气器的工作原理
如图所示为喷射式抽气器的结构原理示意图,它是由工作喷嘴A、混合室B、扩压管C等组成,工质通过喷嘴A,由压力能转变为速度能,在混合室中形成高于凝气器内的真空,达到把气、汽混合物从凝气器中抽出的目的。
为了把从凝汽器中抽出的气、汽混合物排入大气,在混合室之后没有扩压管C,把工质的速度能再转变为压力能,将混合物排入大气。
抽气器的整个工作过程可分为三个阶段,如图所示的断面以前为工质在喷嘴内的膨胀增速阶段,在1—1与2---2断面之间是工质与混合室内气、汽混合物相混阶段,在2—2与4—4断面之间是超音速流动的压缩阶段,断面3—3为超音速流动转变为亚音速流动的过渡断面,3—3与4—4断面为亚音速流动的扩压段,当工质流至4—4断面以外,其压力上升至略高于大气压力而排入大气。
水流抽气机原理
一、用途:
利用水流使周围的空气压力降低,从而吸取容器中气体分子.一般用来吸取吸滤瓶中的空气,使瓶内的压力降低.(下图是吸滤瓶)
二、使用方法:
下图为一典型的水流抽气机的外观.
它的上端较粗的口径处和水龙头的出水口相接.其直下方的开口则为水流出口.在它的侧方的连通管则连接到欲抽气的容器上.当使用时,则为如下图的情形.
水流抽气机和水龙头以橡皮管连接,相接处皆以管束栓紧.(下图是管束图片)
右侧的连通管亦以管束栓紧橡皮管后再连接到吸滤瓶上.当水管中的水向下流出进入水流抽气机时,因水流抽气机的内部有导流的构造,可使水流经由一较小的通道冲下,造成水流加速的效应.当水的流速加快时,在其近旁的空气分子的运动速率也会加快;由伯努利原理可知:在其侧管内靠近水流的气体压力应较其外侧的气体压力低.因此使得侧管的气体不
断地向水流处移动,而产生了抽取其它容器中气体的功能.。
射汽抽气器工作原理
射汽抽气器是一种通过注入压缩空气来抽取液体的设备。
其工作原理如下:
1. 注入压缩空气:射汽抽气器通过一个空气供应系统,将压缩空气注入设备中。
2. 喷射装置:设备中的喷射装置接受注入的压缩空气,并将其加速喷射出来。
3. 负压效应:当喷射装置中的压缩空气射出时,由于喷射速度快,周围空气被拉伸并形成一个负压区域。
4. 液体抽取:在负压区域中,当有液体进入时,由于负压效应,液体会被抽取并随着喷射装置中的压缩空气一起被推出。
总结起来,射汽抽气器通过注入压缩空气,利用喷射装置产生的负压效应,实现抽取液体的目的。
射 水 抽 气 器(节能高效型)一:射水抽气器用途及优点 射水抽气器用于火力发电厂汽轮组抽吸凝汽器真空和其它需要抽真空的专用设备。
新型射水抽气器优点为:1、抽吸能力强,安全裕量大,电机耗功低。
2、寿命长,抽吸内效率不受运行时间影响,检修间隔期长。
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、该射水抽汽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,所以射水抽气器运行中震动磨损极小。
二射水抽气器结构原理 新一代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,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,我厂射水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。
三、射水抽气器选购1、用户为新建电厂还是改造旧抽。
2、是否配水泵电机及水箱。
3、如改造旧抽则提供原水(汽)抽的结构图和参数(抽气量、抽气压力、真空严密性、耗汽量),原水泵和电机的型号和参数、原水抽的安装图和管道的布置图(主要是安装高度)。
抽气器的种类及原理两级射汽抽气器抽气器的种类及原理一、抽气器分类:根据其工作原理可分射流式抽气器和容积式真空泵两大类。
1.射流式抽气器:它由喷嘴、混合室和扩压管组成。
工作介子通过喷嘴将压力能转变为速度能,形成一股高速射流,在喷嘴出口处形成强烈的引射作用,抽吸与混合室连通的凝气器等处的不凝结气体。
然后在扩压管中将混合物的动能转变为压力能,抽气器的种类及原理速度降低,压力逐渐升高,最后在略高于大气压的情况下排入大气。
根据工作的介子不同,射流式抽气器又分射汽式抽气器和射水式抽气器。
2.容积式真空泵:容积式真空泵分为液环式和离心式两种。
液环式在运行时,叶轮与工作液体之间形成可变工作腔。
在吸入侧工作腔,空腔容积逐渐增大,吸入空气;在排出侧工作腔,空腔容积逐渐减小,把空气压缩,送到排气口排出在吸入室建立真空。
离心式机械泵是利用叶轮旋转的离心力,把工作谁水甩出同时夹带空气来建立真空的。
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可配用较小的射水泵,节省厂用电(6)消除了泵体振动,减小了射水抽气器运行中的噪音。
4.射水抽气器运行中易发生故障及处理(1)水池温度高:射水抽气器多采用闭式循环,由于汽气混合物的加热和水泵运转的摩擦发热,会造成水温升高。
发现水温升高时,应补充冷水,使水由溢流管排出,以稳定水源。
抽气器的种类及原理(2)抽气器的喷嘴的进水口被冲蚀:这是进入抽气器的工作水部清洁和含有泥沙所引起的一种机械损伤。
在检修时,应检查喷嘴的冲蚀情况,以防运行中的效率降低。
(3)射水系统结垢:系统中工作水的在长期工作下温度会有所升高,在喷嘴出口,混合室、喉管及扩压管等处的壁面结垢,占据部分流道,所以应定期予以清除。
射流器(文丘里混合器\水射器\气水、液混合器)
文丘里混合器,又称为喷射式混合器,是一种本身没有运动部件, 它是由喷嘴、吸入室、扩压管三部分组成。
具有一定压力的工作流体通过喷嘴高速喷出,使压力能转化速度能,在喷嘴出口区域形成真空, 从而将被抽介质吸引出来,二股介质在扩压管内进行混合及能量交换,并使速度能还原成压力能,最后以高于大气压力而排出。
文丘里混合器是一种集吸气和混合反应于一体的设备。
独特的混合气室设计,强劲的水流与空气或液体混合喷射,使搅拌均匀、完全,产生的气泡多而细腻,促使气体溶解效率提高。
常见于液〜气相混合,液〜液相混合,还可以用于气〜气相混合以及气〜液相混合。
射流器结构简单、工作可靠、噪音低、无污染、使用寿命长、极少维修、管理使用方便、便于综合利用。
尤其适用于作为传质和化学混合反应设备或抽吸气体。
文丘里混合器俗称射流器、水射器等。
制造材料有金属,塑料等。
一般通量较大需定制。
空幻氣气
采用模具压铸的文丘里混合器有以下三种材料:
1、氟塑料(PVDF)材料
黑色,耐强氧化、耐强酸碱腐蚀、耐臭氧;寿命长,广泛用于臭氧水混合、
污水处理、加药领域。
规格较为齐全,规格参数详见下表。
2、聚丙烯(PP)材料
乳口色,PP材料常用在一般耐酸碱条件下。
进出口径有以下规格有:1寸(D\25),可配软管接口。
3、透明有机玻璃材料
无色透明,透明的有机玻璃则通常应用于可直观了解射流效果的场合,如实验室。
进岀口径有以下规格有:6分(DN20), 1寸(DN25) 无软管接口。
射水抽气器结构及检修工艺1.结构组成和工作原理为了保证凝汽器中的真空以及良好的传热,就必须不断地抽除内部的空气,这一任务就由抽气器来完成。
在发电厂中用的最广泛的抽气器是喷射式抽气器,喷射式抽气器的优点在于布置紧凑、结构简单、维护方便、工作可靠以及能在短时间内建立必要的真空。
喷射式抽气器又可分为射汽式和射水式两种,我们厂使用的是射水抽气器,它是一种常用的喷射式抽气器,其价格低,操作简便,运行可靠。
射水抽气器的工作原理:射水抽气器是同射水泵供给的压力水,通过进口管进入喷嘴室,然后进入喷嘴。
设置喷嘴室的目的是为了避免压力水在进入喷嘴前形成漩涡,造成损失。
压力水经过喷嘴喷出,流速急剧增加而压力大幅降低,使混合室内形成高度真空。
凝汽器中空气冷却区的空气和蒸汽混合物被抽吸进入混合室。
在这里,汽气混合物被高速度的水一起带到扩压管,混合物流速在此不断降低,其动能转换成压力势能,最后以稍高于大气的压力排除。
随同空气一起抽出的少量蒸汽在与水混合物的过程中凝结成水并随同工作水一同排出。
我们厂射水抽气器的供水方式为闭式循环,将射水抽气器置于水箱之上,以射水泵、抽气器、射水箱的循环供水。
2.检修注意事项射水抽气器的内部常常会发生腐蚀损坏,这种腐蚀损坏的原因在于,水和空气混合以后进入扩散管造成局部的氧化腐蚀。
如果扩散管的内部形状不正确,会使溶解在水里的空气分离出来腐蚀扩散管。
一般生产射水抽气器的材料是铸铁。
3.检修项目内容射水抽气器的检修,主要是对喷嘴和扩散管两部件的检查和修理。
喷嘴同于受压力水的冲刷,容易发生冲蚀损坏。
若水中含有泥沙,这种损伤会加剧。
同时水中有大量空气,也要引起腐蚀,尤其是在扩散管部位腐蚀更为严重。
在检修时,可将喷嘴和扩散管冲刷损伤部位打磨光。
如冲刷严重,主要尺寸已超过允许值,则应更换。
无论是修理或更换,在抽气器装复后,都要作单个的性能试验。
组合后,各组合段要求同心。
检修部汽机班五月份培训报表班长:姜旭舟填报人:黄树海填报日期:5月19日。
水流抽气机1. 简介水流抽气机(Water Jet Aspirator)是一种利用水流来抽取空气或气体的设备。
它通过水流的速度和负压效应来产生抽气效果,通常由三个主要部分组成:进水口、喷嘴和排气口。
水从进水口进入喷嘴,并通过喷嘴产生高速水流,在负压的作用下将空气或气体带出,最后通过排气口排放掉。
水流抽气机具有体积小、结构简单、操作方便等特点,在实验室、制药、化工、生物学等领域得到广泛应用。
本文将详细介绍水流抽气机的工作原理、结构设计、应用领域以及使用注意事项等内容。
2. 工作原理水流抽气机的工作原理基于负压效应。
当水通过喷嘴形成高速水流时,由于喷嘴出水流速度较大,经过膨胀后的水将产生局部的低气压区域。
根据贝努利原理,水流速度越大,则气压越低。
由于气体在低压区域和高压区域之间存在压力差,气体会被抽入到低压区域。
通过排气口排放水流抽入的气体,从而实现对气体的抽取。
值得注意的是,水流抽气机的抽气效果与水流速度、进水管直径和下游负压大小等因素有关。
3. 结构设计水流抽气机通常由以下几个关键部分组成:3.1 进水口进水口是水流抽气机的进水通道,通常位于抽气机的上部。
通过进水口,水可以进入抽气机的主体结构,从而形成高速水流。
3.2 喷嘴喷嘴是水流抽气机的核心部件,用于将进入抽气机的水流转化为高速水流。
喷嘴的形状和尺寸对水流速度和抽气效果至关重要。
3.3 排气口排气口用于将通过水流抽入的空气或气体排放出去。
排气口通常位于抽气机的下部,与喷嘴相对应。
通过调整排气口的尺寸和位置,可以影响抽气机的排气效果。
4. 应用领域水流抽气机在以下领域得到了广泛的应用:4.1 实验室在实验室中,水流抽气机常用于实现实验仪器的排气、气体采样和气体传输等功能。
例如,在化学实验中,水流抽气机可用于吸取反应器中的有害气体,确保实验环境的安全。
4.2 制药制药过程中经常涉及空气或气体的处理和传输。
水流抽气机可以用于从制药设备中抽取空气或气体,保持制药过程的清洁和稳定。