詳細介紹
一、射水抽氣器改造技術現狀:
眾多供熱機組經多年的運行,由于設備老化及技術配套等方面原因,造成機組真空狀況不佳等系列問題,這些因素已影響到機組的安全經濟運行。
機組配套的射水抽氣器多是俄羅斯50年代左右技術,已逐步被淘汰的老式抽氣器。由于其設計進水進氣口在同一軸線,及其內部不盡合理的設計,使抽氣器單位耗功在3.1-3.5KW.H/kh氣,在維持真空過程中,滿負荷的耗功帶來了資源的嚴重浪費,嚴重影響電廠安全性能及經濟效益。
射水抽氣器是一種典型的水、氣兩相流裝置。氣相運動所需能量全來自水束,氣體是在水質點裹脅下運動。欲求更好地完成這一交換就必須:
1、在吸入室中選取水的Z佳流速及單股水束的Z佳截面,以期水束能實現Z佳分散度,同時分散后的水質點又具Z佳動量,此時才能以Z小的水量裹脅Z多的氣體,這是達到低耗高效的起碼條件。
2、吸入室內水質點與空氣的接觸達到Z均勻。
3、使水束所裹脅的氣體能全部壓入喉管。
4、制止初始段的氣相返流,而這一點單靠加長喉管是難以實現的。
5、在混合室內既要在不太長的喉管中實現兩相流的均勻混合,又要能利用余速使排出的能量損失達到Z少。
上述要求是傳統的設計方法所生產的射水抽氣器所難以實現的,這也是此前抽氣器效率難以提高的主要原因。
二、射水抽氣器改造?方案
我公司生產的新型抽氣器因具有耗功小、工作穩定、抽氣裕量大等優點而得到廣泛推廣。建議貴公司選用我公司生產的新型低耗高效射水抽氣器,該設備為第五代射水抽氣器,因其具有優化的水室分流室結構、喉嘴面積比、異型喉嘴群及Z佳水束動能,使該抽氣器性能在國內處于領XIAN技術水平,單位耗功達到1.5kw/千克.氣(目前已為全國百余家電廠配套或改造數百臺)。
該型抽氣器具有以下*性:
1.吸入室結構采用了帶有分流室結構作為主要通道和小孔組合式的輔通道,這些有效地降低了氣阻,增加兩相質點間的能量交換。
2.為了強化氣水兩相流在喉管內的混合過程,喉管的結構分成氣體壓入段、旋渦強化段及增壓段三個部分。并優化了吸入室幾何結構、喉口形狀、喉徑噴咀面積、喉長喉咀徑比等。
3.對喉管、噴嘴等易蝕部件,均采用了耐蝕材料,延長了檢修周期。
4.根據等截面喉管末端仍具有較高流速及整個喉管之間互不干涉原理,該型抽氣器實現了喉管下段及出口的分段抽氣所提供的后置式抽氣器,供汽機分場抽吸軸封加熱器之不凝結氣體。
三、射水抽氣器選型
汽輪機型號 | 型 號 | 抽氣能力 | 配用水泵 | 電機KW | 改造舊抽型號 | ||
型號 | 流量m3/h | 揚程 | |||||
N3MW以下 | TDA-N3 | 5.5? | IS80-50-200A | 60 | 40 | 160M1-2 (11) | CS-4.5-1(或汽抽) |
N6MW | TDA-N12 | 8.5? | IS100-65-200B | 90 | 39 | 160L-2 (18.5) | CS-7.9-1(或汽抽) |
N12MW | TDA-N12 | 8.5? | IS100-65-200B | 90 | 39 | 160L-2 (18.5) | CS-7.9-1 |
N25MW | TDA-N25 | 12.5? | IS125-80-200A | 150 | 44 | 200L1-2 (30) | CS-8.9-1 |
N50(I方案) | TD-18 | 20? | 200S-42 | 280 | 42 | 225M-2 (45) | CS-40-15-1 |
N50(II方案) | TD-32 | 32? | 250S-39A | 420 | 36 | Y250M-4 (55) | CS-750-1 |
N100 | TD-40 | 36.5? | 250S-39 | 486 | 39 | Y280S-4 (75) | CS-750-1 |
N125 | TD-40 | 36.5? | 250S-39 | 486 | 39 | Y280S-4 (75) | CS-750-1 |
N200 | TD-90(Ⅰ) | 85? | 350S-44A | 1116 | 36 | Y315L1-4(160KW) | CS-40-75-1 |
N300 | TD-90(Ⅱ) | 90? | 350S-44 | 1260 | 44 | IS2-400S-4 | 1200-60-1 |
N600 | TD-90(Ⅱ) | 90? | 350S-44 | 1260 | 44 | IS2-400S-4 |
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