Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Компрессор пароструйный

Из подогревателя вода по трубе 3 подается в корпус испарителя, где и испаряется под действием вторичного пара, конденсирующегося в змеевике 6. Для возможности осуществления потока тепла от вторичного пара к рабочей воде, первый в особом компрессоре (пароструйном или центробежном) предварительно сжимается до Ра и конденсируясь, вторичный пар испаряет приблизительно равное ему по весу количество рабочей воды, после чего горячий конденсат при ts из змеевика 6 по трубе 7 переходит в подогреватель 2, откуда, охладившись до 4, уходит в сборник перегнанной воды. Тепловой баланс такого испарителя изображен на фиг. 7, где указаны примерные  [c.57]


Повышение давления смеси по сравнению с наименьшим давлением смешиваемых газов может быть достигнуто применением специального аппарата — пароструйного компрессора. При этом выводимые здесь формулы сохраняют свою силу.  [c.147]

На рис. 6-2 приведена одна из осуществленных схем с применением пароструйного компрессора. Из бражкой колонны J выходит отработавшая жидкость — барда с температурой 1106"" С и через регуля-  [c.271]

Иногда может быть применен эффективный способ использования пара вторичного вскипания, заключающийся в том, что он подмешивается с помощью пароструйного компрессора к некоторому количеству свежего пара и направляется в сеть пара среднего давления. Конденсат, поступающий с производства, может быть сразу подан в поверхностный или смешивающий охладитель, исключающий вторичное вскипание. При смешивающем охладителе в сборный бак поступает не только конденсат, но и вода, поданная на охлаждение.  [c.324]

Производственно-технологические потребители нередко требуют пар двух давлений. Для снижения давления обычно устанавливается редукционный клапан, дросселирующий пар до более низкого давления. Экономию тепла можно получить при замене редукционного клапана пароструйным компрессором. В последнем можно использовать перепад давления, теряемый в редукционном клапане, для повышения давления пара вторичного вскипания конденсата.  [c.190]

Принцип действия пароструйного компрессора состоит в том, что за счет струи рабочего пара высокого давления пар низкого давления подсасывается в камеру смешения, где протекает процесс активного взаимодействия двух потоков смешанный пар поступает в диффузор, в котором выравнивается давление и происходит преобразование кинетической энергии потока в потенциальную.  [c.190]

Принципиальная схема использования тепла конденсата с пароструйным компрессором и с двухступенчатым расширением (рис. 9-6).  [c.190]

Пар давлением pi поступает к потребителю 1, в котором поддерживается более высокая температура. Потребитель 2 требует более низкой температуры. Для понижения давления пара pi обычно устанавливается редукционный клапан 3, дросселирующий пар с давления Pi до р2. Вместо редуктора 3 устанавливается пароструйный компрессор 4, использующий энергию (бесполезно затрачиваемую при дросселировании пара в редукционном клапане) на создание пониженного давления в расширителе первой ступени 5, куда поступает 190  [c.190]

I — пароприемник высокого давления 2 — пароприемник низкого давления 3 — редукционный клапан 4 — пароструйный компрессор 5 — расширитель первой ступени б — расширитель второй ступени 7 — конденсационный горшок.  [c.191]


Выражение, характеризующее экономию условного топлива в результате применения пароструйного компрессора  [c.192]

Фиг. 41. Продольный разрез пароструйного компрессора, спроектированного на основании опытов ЦКТИ. Фиг. 41. <a href="/info/1158">Продольный разрез</a> пароструйного компрессора, спроектированного на основании опытов ЦКТИ.
Кроме того, имеются пароструйные компрессоры, сжимающие пар 10,5 ата до 12 ата с помощью пара высокого давления. Турбины № 1 и № 2 снабжены регулируемым отбором пара при 10.5 ата и двумя соединенными между собой паропроводами по 400 мм, подают пар этого давления на производство. Кроме того, эти турбины имеют два нерегулируемых отбора пара—низкого давления для питания подогревателей низкого давления и давления около 3.7 ата для питания деаэраторов и первых подогревателей высокого давления (п. в. д. I). Вторые подогреватели высокого давления (п. в. д. П) питаются паром из отбора 10,1 ата. Предусмотрен также редуктор 10,5/3,7 ата. В схему подогрева конденсата включены н эжекторные подогреватели.  [c.141]

Особенностью пароэжекторных холодильных установок является то, что сжатие паров холодильного агента осуществляется в пароструйном компрессоре, причем рабочим паром последнего является пар самого холодильного агента, только более высокого давления. Этот рабочий пар получается в паровом котле за счет затраты тепла, полученного при сжигании топлива.  [c.250]

Для утилизации теплоты конденсата можно с большой эффективностью использовать пароструйные компрессоры (ПК). Схема такой установки приведена на рис. 5.45.  [c.472]

Установка работает следующим образом. Пар к потребителю может поступать от источника или непосредственно (линия /) или через пароструйный компрессор (линия 2). Если в конденсатный бак поступает горячий конденсат, то пар от источника к потребителю направляется по линии 2 через ПК, который эжектирует пар, испаряющийся из  [c.472]

Для повторного сжатия пара могут быть применены механические компрессоры (центробежные или ротационные) с приводом от паровой турбины или с электроприводом, а также пароструйные компрессоры. Несмотря на трудность каких-либо обоб-  [c.160]

Ко гда давление отработавшего или вторичного пара недостаточно для требований потребителей, его повышение осуществляется за счет иопользования механических, абсорбционных или струйных насосных установок. Для повышения давления отработавшего пара в настоящее время больше всего применяются пароструйные компрессоры. Их применение позволяет уменьшить расходы пара за счет частичного использования отработавшего пара. К достоинствам пароструйных компрессоров относятся простота конструкции и невысокая стоимость, к недостаткам — относительно низкий к. п. д. (не более 25%), снижающийся по мере увеличения степени сжатия, и большая зависимость от стабильности параметров пара на входе и производительности.  [c.58]

Наряду с пароструйными компрессорами используются механические с электрическим приводом. Однако они расходуют много электрической энергии, особенно при больших степенях сжатия. Они сложны в производстве и зксплуатации, поэтому используются реже пароструйных,  [c.58]

К достоинствам пароструйных компрессоров относятся простота конструкции и обусловленная ею невысокая стоимость, а также возможность изготовления в любой мастерской.  [c.194]

Недостатками пароструйных компрессоров являются низкий к. п. д. трансформатора (не свыше 0,25), снижающийся но мере увеличения степени сжатия, и большая чувствительность к отклонениям рабочих параметров пара и производительности от расчетных величин, причем в таких случаях экономичность работы трансформаторов уменьшается.  [c.195]

Ввиду необходимости подводить к пароструйному компрессору пар двух давлений, такие тепловые трансформаторы устанав.ли-ваются, как правило, на ТЭЦ или в котельной установке (например, с котлами-утилизаторами).  [c.195]

Возможные варианты частичного покрытия длительных тепловых нагрузок теплофикационной турбиной с помощью тепловых трансформаторов показаны на рис. 10-2. При этом на рис. 10-2, а показана схема покрытия тепловой нагрузки В ТЭЦ ири давлении пара с помощью пароструйного компрессора 1, питаемого частично свежим паром В из котельного агрегата 2 нри давлении ро или  [c.196]


К. и. д. теплового трансформатора в виде пароструйного компрессора приближенно равен  [c.197]

Если тепловой трансформатор является пароструйным компрессором (рис. 10-2, а), то добавочная выработка теплофикационной электроэнергии на базе дополнительной тепловой нагрузки турбины составит  [c.197]

Схема с пароструйным компрессором 2, показанная на рис. 13-11, а, применима вообще только при наличии второго источника 2 пара более высокого давления рр, чем давление отработавшего нара -ро. п, например местного котла-утилизатора или расположенной вблизи промышленной ТЭЦ.  [c.256]

В настоящее время в Советском Союзе получают преимущественное применение пока пароструйные компрессоры, освоенные советской промышленностью на различные производительности (до 20 т пара в час), причем к. п. д. таких тепловых трансфор-маторов порядка 24-25%, превышает к. п. д. тепловых трансформаторов иностранного изготовления. Советские пароструйные компрессоры отличаются конструктивной простотой, легкостью монтажа и эксплуатации.  [c.201]

Достоинствами пароструйных компрессоров являются простота конструкции и изготовления, небольшая первоначальная стоимость, малые размеры, большой срок службы и удобство об-  [c.201]

Фиг. 9-1. Схема установки на ТЭЦ теплового трансформатора в виде пароструйного компрессора Фиг. 9-1. Схема установки на ТЭЦ теплового трансформатора в виде пароструйного компрессора
Экспериментальные работы Центрального научно-исследовательского Котлотурбинного института имени И. И. Ползунова и Всесоюзного Теплотехнического института имени Ф. Э. Дзержинского выявили возможность широкого внедрения пароструйных компрессоров на ТЭЦ вместо редукционно-охладительных установок для использования нерегулируемых отборов пара от  [c.202]

Применение механических турбокомпрессоров наиболее рационально в случаях относительно малых степеней сжатия и большой производительности. Их достоинства — компактность и большая экономичность сравнительно с пароструйными компрессорами. К недостаткам турбокомпрессоров относятся сложность изготовления, более высокая стоимость и значительные расходы электроэнергии при большой степени сжатия.  [c.202]

Пароструйные компрессоры. На фиг. 9-1 показана схема установки на ТЭЦ теплового трансформатора в виде пароструйного компрессора.  [c.202]

Коэффициент полезного действия теплового трансформатора в виде пароструйного компрессора  [c.203]

Во многотемпературных схемах холодильных установок необходимо предусматривать бустер-компрессоры, работающие при наиболее низкой температуре кипения. При выборе оборудования для снятия пиковых нагрузок, когда решающее значение приобретают не энергетические показатели, а снижение капитальных затрат и упрощение обслуживания, целесообразно применение пароструйных компрессоров [30].  [c.165]

Для опреснения воды применяются также парокомпрессорные ДОУ. В качестве компрессора можно использовать пароструйный эжектор-термокомпрессор или механический компрессор с электроприводом. В ДОУ с механическими компрессорами возможна полная утилизация вторичного пара, что позволяет осуществить процесс дистилляции в одной ступени. Кроме того, эти компрессоры с термодинамической точки зрения более совершенны. Поэтому далее подробно рассматриваются ДОУ с механическими компрессорами. Основными затратами при опреснении воды в них являются расход электроэнергии на привод компрессора и насосов и капитальные затраты, причем с изменением температурного уровня изменяются и эти затраты. Переменную составляющую удельных приведенных затрат в парокомпрессорных ДОУ можно определить по формуле [73]  [c.87]

Регенерация в компрессорных опреснителях. Частичная регенерация тепла вторичного пара была предложена Вербелом еще R 1881 г Чясть вторпчпого пара сжималась в пароструйном эжекторе и в смеси с рабочим использовалась в качестве греющего пара. Пароструйный эжектор, играющий роль компрессора, называют сейчас термокомпрессором в отличие от более поздних механических компрессоров. В связи с этим и опреснитель, работающий по описанной схеме (рис. 17), называется термоксмпрессорным.  [c.43]

Термокомпрессоры. Для повышения давления пара, отпускаемого потребителям из отбора или противодавления турбин, до требуемого значения могут быть применены пароструйные компрессоры. Принципиальная  [c.58]

Одним из основных показателе работы пароструйных компрессоро является коэффициент инжекции, т. f отношение массового расхода инжен тируемого потока к массовом расходу рабочего потока Gpt  [c.58]

Выпарные установки с тепловым насосом. В выпарных аппаратах с тепловым насосом (или с термокомпрессией вторичного пара) вторичный пар сжимается до давления греющего пара и используется для обогрева того же аппарата, в котором он образуется. Для сжатия пара применяют компрессоры или пароструйные инжекторы. Таким образом, в тепловых насосах, или трансформаторах тепла, затрачиваемая извне энергия используется для повышения температуры вторичного пара.  [c.416]

Применение термокомпрессионных механических трансформаторов тепла, в частности в виде турбокомпрессоров с электроприводом, наиболее целесообразно в случаях, когда требуются большая производительность и относительно малые степени сжатия пара, т. е. когда они являются наиболее экономичными. Такие трансформаторы имеют более высо- р-кий к. п. д. (порядка 0,50—0,60), ), чем пароструйные компрессоры.  [c.195]


Смотреть страницы где упоминается термин Компрессор пароструйный : [c.271]    [c.191]    [c.132]    [c.58]    [c.58]    [c.472]    [c.194]    [c.197]    [c.201]    [c.203]   
Тепловое и атомные электростанции изд.3 (2003) -- [ c.472 ]



ПОИСК



Компрессорий

Компрессоры



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте