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旋膜式除氧器的结构是由除氧头和水箱组成。我们重点介绍除氧头的结构原理。
除氧头的结构由外壳,旋膜器组,水篦子,液汽网,蒸汽分配盘五大部分组成。
凝结水及补充水首先进入除氧头内旋膜器组水室,在一定的压差下从膜管的小孔斜旋喷向内孔,形成射流,由于内孔充满了上升的加热蒸汽,水在射流运动中便将大量的加热蒸汽吸卷进来(试验证明射流运动具有卷吸作用);在极短时间很小的行程上产生剧烈的混合加热作用,水温大幅度提高,而旋转的水沿着膜管内孔壁继续下旋,形成一层翻滚的水膜裙,(水在旋转流动时的临界雷诺数下降很多即产生紊流翻滚),此时紊流状态的水传热传质效果最理想,水温达到饱和温度。氧气即被分离出来 ,因氧气在内孔内无法随意扩散,只能随上升的蒸汽从排汽管排向大气(老式除氧器虽加热了水,分离出了氧但氧气比重大于加热蒸汽,部分氧又被下流的水带入水箱,也是造成除氧效果差的一种原因)。经起膜段粗除氧的给水及由疏水管引进的疏水在这里混合进行二次分配,呈均匀淋雨状落到装到其下的液汽网上,再进行深度除氧后才流入水箱。水箱内的水含氧量为高压0-5 цɡ/L,低压小于10цɡ/L远远低于部颁标准(部颁标准高压7цɡ/L,低压15цɡ/L)。
因旋膜式除氧器在工作中使水始终处于紊流状态,并有足够大的换热表面积,所以传热传质效果越好,排汽量越小(即能源损失小带来的经济效益也可观)除氧效果好产生的富裕量能使除氧气超负荷运行(通常可超额定出力的50%)或低水温全补水下运行。
型号 | 除氧器额 定出力T/H | 水箱有效 容积(m3) | 工作温度 (℃) | 工作压力 Mpa(表压) | 进水温度 (℃) | 设计温度 (℃) |
10 | 10 | 5 | 104 | 0.02 | 40 | 250 |
20 | 20 | 10 | 104 | 0.02 | 40 | 250 |
40 | 40 | 20 | 104 | 0.02 | 40 | 250 |
50 | 50 | 25 | 104 | 0.02 | 40 | 250 |
70 | 70 | 35 | 104 | 0.02 | 40 | 250 |
75 | 75 | 35 | 104 | 0.02 | 40 | 250 |
130 | 130 | 40 | 104 | 0.02 | 40 | 250 |
150 | 150 | 50 | 104 | 0.02 | 50 | 250 |
210 | 210 | 60 | 104 | 0.02 | 60 | 250 |
型号 | 除氧器额 定出力T/H | 水箱有效容积 (m3) | 工作温度 (℃) | 工作压力Mpa (表压) | 备 注 |
150 | 150 | 40 | 158 | 0.5 | 参见总图 具体尺寸规范 |
225 | 225 | 70 | 158 | 0.5 | |
420 | 420 | 120 | 158 | - | |
680 | 680 | 180 | 158 | - |
旋膜式除氧器经数百家电厂在运行使用中证明具有以下优点:
1:除氧效率高,给水合格率100%。(高压5цɡ/L,低压10цɡ/L)
2:运行稳定,无震动。当负荷突变25%,补水突变10%,水温下降时,除氧器仍不震动,也无汽化情况。
3:适应性能好,对水质、水温要求不苛刻等优点外,而且可超出力50%左右运行,尤其供热机组和滑压运行的除氧器更显示出其优越性能。
4:排汽量小于入口水量的0.1%,不需另加排气冷却器,比同出力其它类型热力除氧器少耗能1/3,优化了设备,降低了热耗。
旋膜式除氧设备主要由除氧塔头、除氧水箱两大件以及接管和外接件组成,其主要部件除氧器(除氧塔头)是由外壳、新型旋膜器(起膜管)、淋水篦子、蓄热填料液汽网等部件组成。 1.外壳:是由筒身和冲压椭圆形封头焊...
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空调器结构和工作原理
空调器结构和工作原理 空调器的结构,一般由以下四部分组成。 制冷系统:是空调器制冷降温部分,由制冷压缩机、冷凝器、毛细管、蒸发器、电磁换向 阀、过滤器和制冷剂等组成一个密封的制冷循环。 风路系统:是空调器内促使房间空气加快热交换部分, 由离心风机、轴流风机等设备组成。 电气系统:是空调器内促使压缩机、风机安全运行和温度控制部分,由电动机、温控器、 继电器、电容器和加热器等组成。 箱体与面板:是空调器的框架、各组成部件的支承座和气流的导向部分,由箱体、面板和 百叶栅等组成。 制冷系统的主要组成和工作原理 制冷系统是一个完整的密封循环系统,组成这个系统的主要部件包括压缩机、冷凝器、节 流装置(膨胀阀或毛细管)和蒸发器,各个部件之间用管道连接起来,形成一个封闭的循 循环系统,在系统中加入一定量的氟利昂制冷剂来实现这冷降温。 空调器制冷降温,是把一个完整的制冷系统装在空调器中,再配上风机和一些控制
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