Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Конструкции пароструйных эжекторов

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Основные данные по пароструйным эжекторам отечественных турбостроительных заводов: Л М3, ХТЗ, НЗЛ и КТЗ — приведены в табл. 2.1−2.6, 14],. Часть этих эжекторов в настоящее время уже не производится, но так как большое число их находится в эксплуатации на электростанциях, ниже описываются конструкции и основные технические данные и этих эжекторов. Для параллельного и последовательного включения… Читать ещё >

Конструкции пароструйных эжекторов (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Основные данные по пароструйным эжекторам отечественных турбостроительных заводов: Л М3, ХТЗ, НЗЛ и КТЗ — приведены в табл. 2.1−2.6 [1], 14], [71, [81, [171, [181, [27], [29]. Часть этих эжекторов в настоящее время уже не производится, но так как большое число их находится в эксплуатации на электростанциях, ниже описываются конструкции и основные технические данные и этих эжекторов.

Эжекторы ЛМ3

Для турбин малой мощности 25 и 50 МВт Ленинградский металлический завод выпускал двухступенчатый эжектор ЭП-2−400 (рис. 2.7). Обе ступени эжектора вместе с охладителями скомпонованы в одном сварном корпусе, разделенном на две части внутренней перегородкой. В охладителях установлены П-образные латунные трубки, концы которых завальцованы в трубной доске, зажатой между корпусом и водяными камерами. Охладители эжектора включены по воде параллельно [4]. Охладитель ступени I эжектора имеет вдвое большую поверхность, чем охладитель ступени II. Таким образом учитывается различие среднего температурного напора, зависящего от давления пара в охладителе, и температуры воды (температура воды в охладителе изменяется незначительно). Камера смешения этого эжектора выполнена без диффузора, что существенно (до 20%) снижает эффективность эжектора. После конфузора и цилиндрического участка камеры смешения, короткого у ступени I и удлиненного у ступени II, поток поступает в цилиндрическую часть. Отсюда он поступает в нижнюю часть охладителя и, огибая промежуточные перегородки, поднимается во всасывающую камеру ступени II или в выхлопной патрубок. Турбины мощностью 100…200 МВт ЛМЗ оснащает пароструйными эжекторами ЭП-3−700 с давлением рабочего пара 0,5 МПа. Данный эжектор разработан на основе эжектора ЭП-3−600, давление рабочего пара которого составляло 12,7 МПа. Турбины мощностью 300…1200 МВт ЛМЗ оснащает водоструйными эжекторами. Описание конструкций данных эжекторов, а также сравнение достоинств и недостатков пароструйных и водоструйных эжекторов приведено в следующей главе.

Эжектор ЭП-2-400 Л М3.

Рис. 2.7. Эжектор ЭП-2−400 Л М3.

Основные пароструйные эжекторы Ленинградского металлического завода (ЛМ3).

Таблица 2.1.

Параметр

ЭП-3−600.

ЭП-3−600−4А.

ЭП-З-700-I.

ЭП-2−400-ЗА.

Производительность по сухому воздуху или паровоздушной смеси, кг/ч (ном/макс).

60/;

Давление среды на входе в I ступень эжектора при ном/макс производительности, к Па.

2,5.

2,5.

2,5.

1,2/3,3.

9,1/30,5.

Объемная производительность, м3/ч.

Н. д.

Н. д.

Давление рабочего пара, МПа.

1,27.

1,18.

0,49.

1,57.

Температура рабочего пара, °С.

400/;

Номер ступени.

I.

II.

III.

I.

II.

III.

I.

II.

III.

I.

II.

Диаметр критического сечения сопла, мм.

6,8.

6,8.

6,8.

6,8.

6,8.

6,8.

13,5.

11,2.

Диаметр выходного сечения сопла, мм.

22,2.

13,5.

Длина выходной конической части сопла, мм.

Расстояние от выходного сечения сопла до входного сечения камеры смешения, мм.

Длина конической части камеры смешения, мм.

Диаметр входного сечения камеры смешения, мм.

35,6.

Диаметр цилиндрической части камеры смешения, мм.

Диаметр выходного сечения диффузора, мм.

49,4.

Длина цилиндрической части камеры смешения, мм.

Длина диффузора, мм.

Расход рабочего пара, кг/ч.

Площадь поверхности теплообменника, м2

14,3.

8,4.

5,1.

14,3.

8,4.

5,1.

14,2.

8,0.

5,1.

10,9.

5,4.

Средняя длина трубок, мм.

Количество трубок, шт.

Расход охлаждающего конденсата, т/ч (мин/макс).

60/140.

60/140.

Таблица 2.2.

Параметр

ЭПО-3−75

ЭП-3−25/75

ЭПО-З-ЮО/220

Производительность по сухому воздуху или паровоздушной смеси, кг/ч (ном/макс).

<�Л""" = 25 кг/ч (110 при /, = 36 °С).

25/75.

310 при /, = 4 °C Р = 145 кПа выхл.

Давление среды на входе в I ступень эжектора при ном/макс производительности, кПа.

  • 4,2 сух. воздух;
  • 2,7 при (7в = 25 кг/ч; 5,4 при GB = 75 кг/ч

4,18.

Объемная производительность, м3/ч.

Давление рабочего пара, МПа.

0,51.

0,51.

0,816.

Температура рабочего пара, °С.

Номер ступени.

I.

III.

I.

II.

III.

I.

II.

III.

Диаметр критического сечения сопла, мм.

12,4.

15,6.

12,4.

16,5.

20,3.

Диаметр выходного сечения сопла, мм.

Длина выходной конической части сопла, мм.

Н. д.

Н. д.

Н. д.

Расстояние от выходного сечения сопла до входного сечения камеры смешения, мм.

— 1.

— 1.

Длина конической части камеры смешения, мм.

Диаметр входного сечения камеры смешения, мм.

85,5.

54,4.

Диаметр цилиндрической части камеры смешения, мм.

55,2.

55,2.

Диаметр выходного сечения диффузора, мм.

137,5.

103,5.

Длина цилиндрической части камеры смешения, мм.

Длина диффузора, мм.

Расход рабочего пара, кг/ч.

Площадь поверхности теплообменника, м2

9,6.

7,6.

9,63.

7,55.

Средняя длина трубок, мм.

Количество трубок, шт.

Расход охлаждающего конденсата, т/ч (мин/макс).

Н. д.

Н. д.

Н. д.

Параметр

ЭПО-3−150

ЭПО-3−100/300

ЭПО-3−55/150

Производительность по сухому воздуху или паровоздушной смеси, кг/ч (ном/макс).

70 при = 36 °C, 180 при /, = 20 °C Л™ = 105 кПа

350 при /, = 30 °C 131 кПа

240 при /, = 25 °C Р =145 кПа выхл.

Давление среды на входе в I ступень эжектора при ном/макс производительности, кПа.

1,3 при /, = 30,5 °С; 3,5 при /, = 20 °C.

3,78.

3,68.

Объемная производительность, м3/ч.

Давление рабочего пара, МПа.

0,51.

0,51.

0,51.

Температура рабочего пара, °С.

Номер ступени.

I.

II.

III.

I.

II.

III.

I.

II.

III.

Диаметр критического сечения сопла, мм.

13,5.

19,5.

28,5.

22,5.

24,5.

25,5.

Диаметр выходного сечения сопла, мм.

Длина выходной конической части сопла, мм.

Расстояние от выходного сечения сопла до входного сечения камеры смешения, мм.

Длина конической части камеры смешения, мм.

ПО.

Диаметр входного сечения камеры смешения, мм.

ПО.

Диаметр цилиндрической части камеры смешения, мм.

Диаметр выходного сечения диффузора, мм.

Длина цилиндрической части камеры смешения, мм.

Длина диффузора, мм.

Расход рабочего пара, кг/ч.

Площадь поверхности теплообменника, м2

12,5.

;

49,1.

35,7.

24,5.

Средняя длина трубок, мм.

;

Количество трубок, шт.

;

Расход охлаждающего конденсата, т/ч (мин/макс).

;

Таблица 2.3.

Параметр

ЭП-3−2 (ЭП-3−2А; ЭП-3−3)

ЭПО-3−200А

-1 (2)

ЭПО-3−200А-3 (4)

Производительность по сухому воздуху или паровоздушной смеси, кг/ч (ном/макс).

85/135.

105/200.

105/200.

Давление среды на входе в I ступень эжектора при ном/макс производительности, кПа.

Н. д.

4/9.

15/25.

37/56.

4/9.

15/25.

37/56.

Объемная производительность, м3/ч.

Н. д.

Н. д.

Н. д.

Давление рабочего пара, МПа.

0,39.

0,49.

0,49.

Температура рабочего пара, °С.

155/330.

155/330.

Номер ступени.

I

II

III

I

II

III

I

II

III

Диаметр критического сечения сопла, мм.

10,4.

2x8,5.

2x8,5.

Диаметр выходного сечения сопла, мм.

55,4.

Длина выходной конической части сопла, мм.

Расстояние от выходного сечения сопла до входного сечения камеры смешения, мм.

— 5.

Длина конической части камеры смешения, мм.

Диаметр входного сечения камеры смешения, мм.

Диаметр цилиндрической части камеры смешения, мм.

Диаметр выходного сечения диффузора, мм.

Длина цилиндрической части камеры смешения, мм.

ПО.

Длина диффузора, мм.

Расход рабочего пара, кг/ч.

Площадь поверхности теплообменника, м2

14,2.

8,0.

5,1.

2x8.

2x8.

Средняя длина трубок, мм.

Н. д.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

Количество трубок, шт.

2x7.

2x7.

Расход охлаждающего конденсата, т/ч (мин/макс).

70/200.

125/500.

70/250.

Параметр

ЭПО-3−135

ЭПО-3−135−1 (II).

Производительность по сухому воздуху или паровоздушной смеси, кг/ч (ном/макс).

85/135.

Давление среды на входе в I ступень эжектора при ном/макс производительности, кПа.

3,3/6.

16,5/24.

38,5/55.

Объемная производительность, м3/ч.

4230 при tH = 32 °С и GB = 45 кг/ч.

Н. д.

Давление рабочего пара, МПа.

0,49.

0,49.

Температура рабочего пара, °С.

155/330.

Номер ступени.

I.

II.

III.

I.

II.

III.

Диаметр критического сечения сопла, мм.

10,4.

10,4.

Диаметр выходного сечения сопла, мм.

55,4.

Длина выходной конической части сопла, мм.

Расстояние от выходного сечения сопла до входного сечения камеры смешения, мм.

— 5.

Длина конической части камеры смешения, мм.

ПО

Диаметр входного сечения камеры смешения, мм.

Диаметр цилиндрической части камеры смешения, мм.

Диаметр выходного сечения диффузора, мм.

Длина цилиндрической части камеры смешения, мм.

ПО

Длина диффузора, мм.

Расход рабочего пара, кг/ч.

Площадь поверхности теплообменника, м2

15,3.

17,9.

17,9.

8,5.

Средняя длина трубок, мм.

Н. д.

Количество трубок, шт.

Расход охлаждающего конденсата, т/ч (мин/макс).

70/200.

Таблица 2.4.

Параметр

ЭО-8.

эо.

ЭО.

— 15.

ЭО.

— 17.

ЭО-20/1.

Производительность по сухому воздуху или паровоздушной смеси, кг/ч (ном/макс).

20/23,5.

Давление среды на входе в I ступень эжектора при ном/макс производительности, кПа.

4,80.

3,50.

3,30.

4,00.

6,4/7,1.

Объемная производительность, м3/ч.

Давление рабочего пара, МПа.

0,39.

i, 6.

1,6.

i, 6.

i, 6.

Температура рабочего пара, °С.

Номер ступени.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

Диаметр критического сечения сопла, мм.

6,6.

6,6.

2,35.

2,54.

2,9.

3,13.

3,3.

2,7.

2,9.

Диаметр выходного сечения сопла, мм.

14,8.

8,2.

18,8.

18,6.

10,3.

8,2.

Длина выходной конической части сопла, мм.

118,8.

47,03.

103,9.

52,4.

109,7.

66,49.

77,4.

69,09.

55,91.

Расстояние от выходного сечения сопла до входного сечения камеры смешения, мм.

Длина конической части камеры смешения, мм.

Диаметр входного сечения камеры смешения, мм.

35,6.

21,1.

39,8.

35,4.

18,5.

Диаметр цилиндрической части камеры смешения, мм.

13,8.

22,3.

10,9.

27,5.

13,45.

29,4.

14,2.

23,2.

13,2.

Диаметр выходного сечения диффузора, мм.

Длина цилиндрической части камеры смешения, мм.

Длина диффузора, мм.

Расход рабочего пара, кг/ч.

Площадь поверхности теплообменника, м2

1,14.

1,14.

1,08.

1,08.

1,16.

1,16.

1,18.

1,18.

0,7.

0,7.

Средняя длина трубок, мм.

Разной длины.

Разной длины.

Разной длины.

Разной длины.

Разной длины.

Расход охлаждающего конденсата, т/ч (мин/макс).

4,1/8,2.

4,8.

18,8.

Параметр

ЭО-20/2.

эо-зо.

ЭО-50.

Производительность по сухому воздуху или паровоздушной смеси, кг/ч (ном/макс).

20/18.

Давление среды на входе в I ступень эжектора при ном/макс производительности, кПа.

5/5,0.

3,40.

3,60.

Объемная производительность, м3/ч.

Давление рабочего пара, МПа.

i, 6.

i, 6.

0,59.

Температура рабочего пара, °С.

380 (насыщенный).

Номер ступени.

I

II

I

II

I

II

Диаметр критического сечения сопла, мм.

2,7.

2,9.

3,9.

3,9.

9,45.

Диаметр выходного сечения сопла, мм.

11,0.

8,2.

24,0.

12,0.

28,9.

16,9.

Длина выходной конической части сопла, мм.

Расстояние от выходного сечения сопла до входного сечения камеры смешения, мм.

;

;

Длина конической части камеры смешения, мм.

Диаметр входного сечения камеры смешения, мм.

18,5.

Диаметр цилиндрической части камеры смешения, мм.

23,2.

13,2.

16,7.

39,2.

23,6.

Диаметр выходного сечения диффузора, мм.

Длина цилиндрической части камеры смешения, мм.

Длина диффузора, мм.

Расход рабочего пара, кг/ч.

Площадь поверхности теплообменника, м2

1,16.

1,16.

1,4.

1,4.

Н. д.

Н. д.

Средняя длина трубок, мм.

Разной длины.

Разной длины.

Разной длины.

Расход охлаждающего конденсата, т/ч (мин/макс).

9,5.

Н. д.

Таблица 2.5.

Параметр

ЭУ-195

ЭПУ-0,9- 900−1 (И)

ЭПУ-0,9- 900-Ш (IV).

ЭПУ-0,9−1900;1

ЭПУ-0,9−1900;И

Производительность по сухому воздуху или паровоздушной смеси, кг/ч (ном/макс).

900/1075.

1900/2300.

Давление среды на входе в I ступень эжектора при ном/макс производительности, кПа.

84,00.

90/95.

90/;

Объемная производительность, м3/ч.

Давление рабочего пара, МПа.

i, 6.

49.

0,.

Температура рабочего пара, °С.

380 (насыщенный).

155/300.

155/300.

Номер ступени.

I

I

I

I.

I.

Диаметр критического сечения сопла, мм.

2,9.

16,3.

Диаметр выходного сечения сопла, мм.

5,3.

Длина выходной конической части сопла, мм.

Расстояние от выходного сечения сопла.

АА

до входного сечения камеры смешения, мм.

Длина конической части камеры смешения, мм.

Диаметр входного сечения камеры смешения, мм.

Диаметр цилиндрической части камеры смешения, мм.

Диаметр выходного сечения диффузора, мм.

Длина цилиндрической части камеры смешения, мм.

Длина диффузора, мм.

Расход рабочего пара, кг/ч.

Плошадь поверхности теплообменника, м2

1,16.

2x17,5.

2x17,5.

Средняя длина трубок, мм.

Разной длины.

Количество трубок, шт.

Н. д.

Расход охлаждающего конденсата, т/ч (мин/макс).

9,5.

70/260.

140/520*.

110/260 | 220/520.

110/310 220/620*.

* Для параллельного и последовательного включения охладителей, выполненных из трубок материала ЛО70−1 и 08Х18Н10Т.

Геометрические характеристики эжекторов уплотнений и сальниковых подогревателей Таблица 2.6.

Параметр

ХЭ-40−550

ХЭ-25−220−1

ХЭ-25−220

ЭУ-120−1

ЭУ-120

ЭУ-100

ХЭ-90−550

ХЭ-70−550

ХЭ-65−350

Номер ступени.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Диаметр критического сечения сопла, мм.

16,3.

30,6.

26,5.

16,3.

16,3.

Диаметр выходного сечения сопла, мм.

17,3.

12,0.

12,0.

22,0.

42,0.

37,5.

22,0.

22,0.

17,3.

Длина выходной конической части сопла, мм.

Расстояние от выходного сечения сопла до входного сечения камеры смешения, мм.

Длина конической части камеры смешения, мм.

Диаметр входного сечения камеры смешения, мм.

Диаметр цилиндрической части камеры смешения, мм.

Диаметр выходного сечения диффузора, мм.

Длина цилиндрической части камеры смешения, мм.

Длина диффузора, мм.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой