Выходящая из диффузора смесь поступает по трубе в нижнюю часть корпуса и проходит в охлаждающие пучки труб, направляясь перегородками вверх и смывая внешнюю поверхность охлаждающих труб. При этом происходит конденсация пара, находящегося в смеси, а оставшаяся часть её проходит во всасывающую камеру к входной части диффузора второй ступени. Движение ПВС во второй ступени происходят аналогично предыдущему, до давления, устанавливающегося в охладителе этой ступени. Затем ПВС поступает в отсек всасывающей камеры третьей ступени и после сжатия в диффузоре через конечный охладитель удаляется в атмосферу. Образовавшийся конденсат рабочего пара третьей ступени отводится конденсатным трубопроводом – сифоном в отсек охладителя второй ступени, где часть его испаряется, а другая (большая) часть смешивается с конденсатом второй ступени, после чего поступает в охладитель первой ступени и оттуда уже отводится в трубопровод деаэрированной воды после ДВ.
Запасный слив конденсата из охладителя третьей ступени осуществляется в открытую воронку. При нормальной работе эжекторов свободный слив должен бездействовать. При пусках же, когда давление в охладителях повышенное из-за увеличенной производительности, слив может работать.
Расход конденсата через него
во время нормальной работы эжектора укажет на неисправность трубной системы или
дренажа. Охлаждающая вода сперва поступает в трубки охладителя первой ступени,
затем последовательно в охладители второй и третьей ступеней. Проходя по трубкам
охладителей, вода нагревается за счёт тепла конденсируемого пара.
2.2.4. Технические данные эжекторов.
№ п.п. |
Показатель |
ЭП-3-25/75 |
1. |
Давление рабочего пара, кгс/см2. |
5 |
2. |
Температура рабочего пара, °С. |
158 |
3. |
Расход рабочего пара, кг/час: |
1000 |
первая ступень; |
160 |
|
вторая ступень; |
320 |
|
третья ступень. |
520 |
|
4. |
Расход охлаждающей воды, т./час: |
|
- минимальный; |
70 |
|
- максимальный. |
165 |
|
5. |
Давление охлаждающей воды, кгс/см2: |
|
- рабочее; |
23 |
|
- пробное. |
30 |
|
6. |
Температура воды на входе, номинальная, °С. |
27,6 |
7. |
Производительность (по сухому воздуху) нк/ч: |
|
- номинальная; |
25 |
|
- максимальная. |
75 |
|
8. |
Давление всасывания (абсолютное по сухому воздуху), кгс/см2: |
|
при номинальной производительности; |
0,027 |
|
при максимальной производительности. |
0,050 |
|
9. |
Пробное гидравлической давление с паровой стороны, кгс/см2. |
6,5 |
Заданные пределы расхода охлаждающей воды определены из условий:
1. При расходе свыше 165 т/час начинается эрозивное разрушение трубной части охладителей.
2. При уменьшении расхода воды (ниже 70 т/час) приводит к ухудшению работы самого эжектора.
2.3. Успокоительный бак (Б.У.)
Предназначен для устойчивой работы насосов подпитки теплосети. Ёмкость бака 36 м3 снабжён контролем по давлению, уровню температуре. Предусмотрен перелив, который заводиться в сбросной цирководовод. С верхней части Б.У. через линию ø20 мм, предусмотрен отвод воздуха (при заполнении Б.У.).
Внутри Б.У. в нижней его части, выполнен коллектор с отверстиями, для равномерного распределения поступающей деаэрированной воды с ДВ.
2.4. Подогреватели добавочной (сырой) воды (ПСП) типа 800 ТКГ-16-М1.
Предназначены для подогрева сырой воды перед подачей её в ДВ
Водо-водяные подогреватели состоят из следующих основных частей:
- корпуса (трубчатый с температурным компенсатором) со штуцерами для подвода и отвода греющей среды;
- трубного пучка;
- межтрубные перегородки (внутри корпуса для организации движения греющей среды);
- камеры со штуцерами (для подвода и отвода нагреваемой среды)
Общая длина подогревателя – 7120 мм;
Диаметр – 800 мм;
Длина трубок – 6000 мм;
Диаметр трубок – 25х2
Вес подогревателя – 5,4 т.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.