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文档简介
射水抽气器原理 结构 结构原理 射汽抽气器内工质压力 速度变化曲线从射水泵来的具有一定压力的工作水经水室进入喷嘴 喷嘴将压力水的压力能转变为速度能 水流高速从喷嘴射出 使空气吸入室内产生高度真空 抽出凝汽器内的汽 气混合物 一起进入扩散管 水流速度减慢 压力逐渐升高 最后以略高于大气压的压力排出扩散管 在空气吸入室进口装有逆止门 可防止抽气器发生故障时 工作水被吸入凝汽室中 射水抽气器实物图 射水抽气器结构图 安全运行 1 在吸入室中选取水的最佳流速及单股水束的最佳截面 以期水束能实现最佳分散度 同时分散后的水质点又具最佳动量 以最小的水量裹胁最多的气体 这是达到低耗高效的起码条件 2 吸入室内水质点与空气的接触达到最均匀 且使水束所裹胁的气体能全部压入喉管 3 制止初始段的气相返流偏流 以免造成冲击四壁而发生震动磨损 这一点单靠加长喉管是难以实现的 这是吸入室几何结构 喉口形状 喉径喷咀面积比 喉长喉咀径比 进水参数 水量水压 等实现的 4 喉管的结构分气体压入段 旋涡强化段及增压段三部份 能实现两相流的均匀混合 降低气阻 消除气相偏流 增加两相质点能量交换 又能利用余速使排出的能量损失达到最少 产品用途及优点 1 抽吸能力强 安全裕量大 电机耗功低 2 寿命长 抽吸内效率不受运行时间影响 检修间隔期长 3 启动性好 无需另配辅抽 对工作水所含杂质的质量浓度及体积浓度要求低 4 该抽气器喉管出口设置余速抽气器 可同时供汽机抽吸轴封加热器之不凝结气体 5 因无气相偏流 所以运行中震动磨损极小 谢谢 此课件下载可
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