1 — деаэратор; 2 — подпиточный насос; 3 — эжектор, 4 — охладитель выпара, 5—бак, 6 — теплообменник I ступени, 7—теплообменник II ступени; 8 — химводоочистка, 9 — насос сырой воды; 10 — рабочий насос эжекторной установки.
Так как рабочий контур эжекторов замкнут, то температура воды в деэраторном баке может быть доведена до 75—85°С, что ни в какой, степени не будет влиять на работу эжекторов, так как они будут работать на «холодной» рабочей жидкости и смогут создать необходимый вакуум.
На схеме на рис. 6-10 предусмотрена возможность подачи к эжекторам холодней водопроводной воды. Таким образом, в этой схеме совершенно не зависят друг от друга расход воды на подпитку сети и расход воды для подачи на эжекторы и, кроме того, насыщенная кислородом рабочая жидкость с температурой порядка 30°С вообще не поступает в деаэратор, а следовательно, не снижает температуру воды в нем и не вносит в колонку дополнительного количества кислорода.
Схема вакуумной деаэрации с применением вакуум-насосов типа РМК
Водокольцевые насосы РМК предназначаются для отсасывания воздуха или газа с целью создания разрежения в закрытых аппаратах. Максимально возможный вакуум, создаваемый насосами РМК, составляет 90—96% барометрического давления. Рабочей жидкостью в этих насосах является вода. Установка для создания разрежения состоит из водокольцевого насоса с электродвигателем и водоотделителя.
Данные по вакуум-насосам РМК приводятся в табл. 6-4.
Схема установки с применением насосов РМК для создания вакуума в деаэраторе представленанарис. 6-11.
Выпар, состоящий из воздуха и пара, засасывается из деаэратора 1, за счет разрежения, создаваемого водокольцевым насосом 2. После охладителя выпара 4, где пар конденсируется, воздух в смеси с водой подается упомянутым насосом 2 в отделитель 3, где происходит отделение воды от воздуха.
Вода, отделившаяся в водоотделителе 3 и охлажденная смешением с холодной водой, непрерывно-поступающей в водоотделитель из водопровода, снова вводится в насос для пополнения водяного кольца насоса. Давление в водоотделителе равно атмосферному. Охлаждение и пополнение водяного кольца в насосе частично происходят за счет воды, поступающей из гидравлического затвора сальников.
Рис. 6-ll. Схема вакуумной деаэраций с применением насоса
1—деаэратор, 7 - водокольцевой насос РМК; 3 — водоотделитель, 4-охладитель выпара; 5 — подпиточный насос.
Таблица 6-4
Характеристика насосов |
Тип вакуум-насоса |
||
РМК-2 |
РМК-3 |
РМК-4 |
|
Максимальный вакуум, % барометрического давления |
90 |
96 |
96 |
Максимальное избыточное давление нагнетания при производительности, равной нулю, am |
1.4 |
2.1 |
2,1 |
Максимальная производительность при вакууме, равном нулю. М3/мин . |
3.6 |
11,5 |
27 |
Число оборотов насоса в минуту . . . |
1450 |
960 |
720 |
Мощность мотора, кет ............... |
10 |
28 |
70 |
График зависимости подачи воздуха от вакуума, развиваемого вакуум-насосами РМК, представлен на рис. 6-12.
Водокольцевые вакуум-насосы системы РМК изготовляются трех типов: РМК-2, РМК-3 и РМК-4.
Применение схемы с вакуум-насосами типов PMK-3 и РМК-4 может быть оправдано в водогрейных котельных с весьма большим расходом подпиточной воды.
Для водогрейных котельных обычного типа теплопроизводительностью порядка 150—200 Гкал/ч практически представляет интерес применение насосов типа РМК-2.
В связи с внедрением открытых схем горячего водоснабжения, когда расход подпиточной воды значительно увеличивается, применение насосов РМК становится весьма перспективным.
При проектировании водогрейных котельных с вакуумной деаэрацией возникает необходимость в выборе эжекторов и определении
Рис. 6-12. График зависимости подачи воздуха от вакуума для вакуум-насосов РМК.
расхода воды через тот или иной эжектор.
С целью ознакомления со способом определения расхода воды применительно к выбранному эжектору ниже приводится пример такого расчета.
Пример поверочного расчета газоводяного эжектора
1. Принята принципиальная схема вакуумной деаэрационной установки по рис.
6-1O с замкнутой циркуляцией воды через эжекторы при помощи специальных
насосов.
2. Расход подпиточной воды принят равным Q=260 м3/ч.
З. Эжектор выбрансо следующейрабочей характеристикой.
гдеd,—диаметр камеры смешения, мм;
fэ — площадь сечения камеры смешения, см2;
dpi—диаметр водяного сопла, fpi — площадь сечения водяного сопла, см2.
4. Количество воздуха, поступающего в деаэратор с химически очищенной водой, определяем, исходя из того, что в воде при t=5—15°С и атмосферном давлении растворено г/м3 воздуха:
5. Количество воздуха, которое необходимо отсасывать эжектором при учете подсоса 100% воздуха через неплотности тракта (стыки арматуры),
6. Принимаемое абсолютное давление воды на входе в эжектор р=2,5 ат и
противодавление эжектора рс =1 ат
7. Перепад давлений, создаваемый эжектором, рассчитывается по формуле
где
Pv, Pa,рл — абсолютные давления соответственно воды на входе в эжектор, водовоздушной смеси на выходе из эжектора и инжектируемой среды, ст.
Производим подстановкуизвестныхвеличин:
Полученный вакуум недостаточен для работы деаэрационной установки, и поэтому необходимо произвести перерасчет и определить абсолютное давление воды на входе в эжектор из условия рн = 0,2— 0,3 ат.
8. Для осуществления этого необходимо, чтобы выполнялось следующее соотношение:
откуда рр =3,42 ат при ри=0,3 ат, или
В этом случае рр—3,77 ат при рн=0,2
9. Принимаем рд= ат и для подсчета расхода воды через эжектор определим объемный коэффициент инжекции Ио и объемный расход воздуха V через эжектор:
Gи определяем из уравнения Клапейрона:
где рв — парциальное давление воздуха, кГ/м2;
РП— абсолютное давление насыщенного пара 1(при температуре воды)
RВ= 29,27 кГ ж/кг град — универсальная газовая постоянная воздуха;
Тр=273+30=303°К;
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.