低架水蒸汽噴射泵結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案系統(tǒng)計(jì)算和理論分析

2009-06-30 王超 西安建筑科技大學(xué)冶金工程學(xué)院

各級(jí)泵蒸汽耗量計(jì)算方法

        依據(jù)低架泵的結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案, 以典型配置的4ZP(10+60)-2水蒸汽真空泵為實(shí)驗(yàn)對(duì)象,進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的計(jì)算和闡述。

        該型號(hào)水蒸汽真空泵的技術(shù)數(shù)據(jù)為: 抽氣量10kg/ h 空氣,60kg/ h 水蒸汽,真空度266Pa 。

        根據(jù)真空技術(shù)網(wǎng)前文提供的一些相關(guān)流量的計(jì)算如下 :噴射器工作蒸汽流量G0 = Gh/ μh  Gh —被抽氣體量一級(jí)被抽氣體量Gh = 10 + 60/ 018 = 85kg/ h ;一級(jí)蒸汽用量G0 = 85/ 0136 = 236kg/ h ;二級(jí)被抽氣體量Gh = 236/ 018 + 85 = 380kg/ h ;二級(jí)蒸汽用量G0 = 380/ 0135 = 108517kg/ h ;二級(jí)蒸汽用量總和G = 108517 + 236 - 10 =131117kg/ h ;三級(jí)被抽氣體量Gh = 10kg/ h ;三級(jí)蒸汽用量G0= 10/ 0137 = 27kg/ h。

表1  噴射器的相關(guān)計(jì)算

噴射器的相關(guān)計(jì)算 

理論分析

對(duì)低架泵的結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案,從理論方面進(jìn)行可行性分析:

        (1) 從飽和蒸汽的壓力- 溫度關(guān)系分析:在設(shè)計(jì)后兩級(jí)泵時(shí),特別是第三級(jí)泵吸入口的壓力時(shí),要依據(jù)冷凝后冷凝水的溫度而確定,并允許有5 ℃的余量,以保證冷凝水不會(huì)汽化。在整個(gè)噴射過程中,依噴射器工作原理,在整個(gè)過程中吸入口的壓力最低,而沿噴射泵氣流方向,壓力逐漸增加,這樣從飽和蒸汽壓的角度分析可知,在整個(gè)工作過程中,冷凝水在噴射泵內(nèi)不會(huì)產(chǎn)生汽化相變。

        (2) 從能量交換角度分析:由于冷凝水與高速射流水蒸汽在混合室和擴(kuò)壓段內(nèi)產(chǎn)生能量交換,使水變汽增加了泵的負(fù)荷,惡化了泵的工作工況,因而不采用后兩級(jí)進(jìn)行引流。

        實(shí)際的情況是,飽和蒸汽經(jīng)過噴嘴絕熱膨脹后流速很大,根據(jù)熱力學(xué)的h —s 曲線,蒸汽在經(jīng)過噴嘴絕熱膨脹進(jìn)入擴(kuò)壓段后,其溫度會(huì)急劇下降,其溫度比吸入口的低,對(duì)應(yīng)的飽和蒸汽溫度33 ℃。經(jīng)過在擴(kuò)壓器內(nèi)的能量交換,壓力不斷上升,出口的壓力對(duì)應(yīng)的飽和蒸汽溫度達(dá)到70 ℃。

        根據(jù)噴射泵工作原理,對(duì)于兩種氣體在混合和擴(kuò)壓器內(nèi)的混合流體呈湍流狀,被抽介質(zhì)由工作蒸汽獲得動(dòng)量,主要通過湍流的卷帶作用而被帶走,兩種氣體分子之間劇烈混合,并且能在瞬間完成熱量交換。

        對(duì)于汽液兩相的混合,由于在30 ℃~100 ℃范圍內(nèi)兩者比體積相差千倍以上,液態(tài)與汽態(tài)之間能量的交換,是在非常短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行的,因而汽、液兩相不能在瞬間充分混合和能量交換。對(duì)于被混合氣體攜帶的冷凝水溫度由33 ℃升高到的確切溫度,目前還不能做出準(zhǔn)確的評(píng)估,但是通過現(xiàn)場調(diào)試發(fā)現(xiàn),在整個(gè)過程中,冷凝水不會(huì)產(chǎn)生汽化相變,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,能量交換不是很高。同時(shí)第三、四級(jí)噴射泵是按高架進(jìn)行設(shè)計(jì)的,相對(duì)于低架泵多計(jì)算了冷卻水的空氣析出和水蒸汽析出量,折合抽氣量約為2kg/ h ,所以泵的設(shè)計(jì)余量比較大。綜合以上原因,從能量交換角度分析可得,采用改進(jìn)后的低架泵系統(tǒng),對(duì)后兩級(jí)泵運(yùn)行的穩(wěn)定性不會(huì)有影響。

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