文章发布
网站首页 > 文章发布 > 莱阳射水抽气器制造商

莱阳射水抽气器制造商

发布时间:2024-08-06 00:11:05
莱阳射水抽气器制造商

莱阳射水抽气器制造商

表面式凝汽器的工作原理:凝汽器中装有大量的铜管,并通以循环冷却水。当汽轮机的排汽与凝汽器铜管外表面接触时,因受到铜管内水流的冷却,放出汽化潜热变成凝结水,所放潜热通过铜管管壁不断的传给循环冷却水并被带走。这样排汽就通过凝汽器不断的被凝结下来。排汽被冷却时,其比容急剧缩小,因此,在汽轮机排汽口下凝汽器内部造成较高的真空。凝汽器运行时,冷却水从前水室的下半部分进来,通过冷却水管(换热管)进入后水室,向上折转,再经上半部分冷却水管流向前水室,后排出。低温蒸汽则由进汽口进来,经过冷却水管之间的缝隙往下流动,向管壁放热后凝结为水。

莱阳射水抽气器制造商

莱阳射水抽气器制造商

润滑油从壳体下部进入,经中间带孔的大隔板和不带孔的小隔板交替流向中心或四周,油在管外呈曲折运动,后由壳体的上部油出口流出。冷却水由水室进入,经四个流程仍由下水室排出。冷油器充油时,出入口油门及放空气门开启,用低压油泵出口门限制油压进行充油,注意充油速度不可过快,油侧空气排净关闭,充油结束。充油时,注意防止油侧超压,设备损坏。冷油器充满油后方可通冷却水。出口水门保持全开,用入口冷却水进行油温调整。两台冷油器采用并联运行,一台备用。

莱阳射水抽气器制造商

莱阳射水抽气器制造商

安装中的注意事项:射水抽气器的安装质量与抽吸能力密切相关,主要应注意如下几个方面:①抽气器安装应竖直,各段在组合时应严格对中,支撑支架应稳固。②抽气器安装高度应适当,对采用闭式循环的抽气器其余速接口高于水面1.5米以上。本节能环保型,由于出口余速相对小一些,故出口埋入深度不宜过深,否侧会导致在水压偏低或夏季水温升高时,影响抽吸能力,其出口管埋入深度以250-300mm为宜。抽气器的补充冷却水应加至水泵进口处,以发挥其冷却效果。③对闭式循环的抽气器,在夏季,其下置式的抽气器不宜使用,射水箱的结构应有利于空气的排出,上述措施均有助于水箱水温的降低。④抽气器本体安装前应经0.5MPa压力的水压试验,五分钟不漏。⑤当每机仅安装一台抽气器时,空气管道不必过高;当安装两台抽气器时,为避免水经备用抽气器逆止阀返入凝汽器,其空气连通管高度应≥11米。⑥抽气器空气进管口口径一般与凝汽器空气出口管相同,长度应尽量缩短,以降低阻力;在管道上,除阀门及设备接口外,均不采用法兰连接,以减少空气漏入量 

莱阳射水抽气器制造商

莱阳射水抽气器制造商

冷油器是电厂汽轮机重要的辅机设备之一,其作用是在汽轮机运行时针对汽轮机润滑系统进行降温,保证汽轮机轴承温度在正常范围内,因此冷油器运行状态的好坏将直接影响机组的安全运行。若在运行中冷油器发生泄漏,会造成汽轮机润滑油压力降低,油系统泄漏,严重时将导致汽轮机轴承系统烧蚀情况出现严重事故。某电厂火电机组,冷油器均为立式管式冷油器,在近期运行过程中,频繁出现冷油器泄漏问题,导致润滑油系统压力降低,油温过高,油品浪费,造成严重的运行隐患。经过分析,造成此问题的主要原因有以下两点:1.冷却水水质问题,受冷却水水质问题影响,冷油器管束与管板连接部位受冷却水内的杂质泥沙冲刷以及水质的腐蚀影响导致的泄漏情况;2.冷油器管束及管板材质问题,在冷油器设计加工制造环节由于管束材质与管板材质选型不匹配及连接工艺缺陷造成的泄漏情况。高分子复合材料现场修复冷油器泄漏技术既能节省时间又可降低修复费用。高分子复合材料有着优异的粘着力和耐腐蚀性能,能防止整个管板表面,尤其是焊缝及胀接部位进一步腐蚀渗漏。列管式冷油器以上内容是由列管式冷油器生产厂家提供!

莱阳射水抽气器制造商

莱阳射水抽气器制造商

多通道射水抽气器的优点:射水抽气器是一种典型的水、气两相流装置。气相运动所需能量全部来自水束,气体在水质点”裹胁”下运动,欲求更好的完成这一交换就必须达到以下几点要求:1在吸入室内选取水的合理流速及合理截面,以期水束能实现合理分散度,同时分散后的水质点又具有合理动量,此时才能以少水量裹胁多的气体,这是实现低耗高效、低震动及噪音的起码条件。2吸入室内水质点与空气的接触达到均匀。3使水束所裹胁的气体能全部压入喉管,能制止喉管初始段的气相返流。既要在不太长的喉管中实现两相流的均匀混合,又要能利用余速使排出的能量损失达到少。

莱阳射水抽气器制造商

莱阳射水抽气器制造商

射水抽气器是一种典型的水、气两相流装置。气相运动所需能量全部来自水泵,气体是在水质点裹胁下运动的。欲求更好地完成这一交换就必须:  1、在吸入室中选取水的合理流速及单股水束的合理截面,以期水束能实现分散度,同时分散后的水质点有具有动量,此时才能以小的水量裹胁多的气体,这是达到低耗高效的起码条件。  2、吸入室水质点与空气的接触达到均匀。  3、使水束所裹胁的气体能全部压入喉管。  4、制止初始段气相返流,而这一点单靠加长喉管是难以实现的。  5、在混合室中既要在不太长的喉管中实现两相流的均匀混合,又要把利用余速使排出的能量损失达到少。  上述要求是传统的设计方法所生产的射水抽气器难以实现的,这也是此前抽气器效率难以提高的主要原因。