ВВЕДЕНИЕ 6
1 СТРУЙНЫЕ НАСОСЫ 7
1.1 ПРИМЕНИЕ ВОДОВОЗДУШНЫХ ЭЖЕКТОРОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 12
1.2 РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ВОДОВОЗДУШНОГО ЭЖЕКТОРА 17
1.3 РАСЧЕТ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУЙНЫХ НАСОСОВ 19
2 Расчет, профилирование и анализ работы водовоздушного струйного насоса
(эжектора) в системе теплообменника конденсатора 25
ПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ ВВЭ, ПРИ КОТОРЫХ ВЛИЯНИЕ РАСХОДА ВЫДО НА ЕГО РАБОТУ ОКАЗЫВАЕТСЯ НАИМЕНЬШИМ 26
2.1 ВЫБОР ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДА 37
2.2 ПОДБОРКА НАСОСА ИЗ ЧИСЛА СЕРИЙНЫХ 38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 41
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Для паротурбинных установок к-300-240 Харьковским турбинным заводом был разработан в качестве пускового водоструйный эжектор, состоящий из четырех параллельно включенных проточных частей с общими приемной и сбросной камерами.
Для блочных турбоустановок большой емкости Ленинградский металлический завод в качестве основного воздуховсасывающего устройства применяет водовоздушный эжектор типа ЭВ-4-1400, который так же как и водоструйный эжектор ХТГЗ, состоит из четырех параллельно включенных проточных частей с общими приемной и сбросной камерами.
В последние годы водовоздушные эжекторы ЭВ-4-1400 на блоках заменены разработанными ВТИ, более экономичными семиканальными эжекторами ЭВ - 71000.
Таким образом, в настоящее времени работают 3 типа эжекторных установок.
Эти промышленные струйные насосы включены по разомкнутой схеме подвода рабочей жидкости и имеют следующие параметры:
1) рабочее давление примерно 400-450 кПа, объемный расход 553 м3/ч
2) рабочее давление примерно 400-450 кПа, объемный расход 1400 тонн/ч
3) рабочее давление примерно 400-450 кПа, объемный расход 1000 тонн/ч.
Выявлены следующие недостатки таких систем:
- большие объемные расходы воды, что приводит к большим затратам энергии;
- в разомкнутой системе, рабочая жидкость не поступает в конденсатор, тем самым ухудшается работа конденсатора.
Анализирую недостатки существующих систем, ставится задача: разработать замкнутую систему вакуумирования с водоструйными насосами, потребляющую расходы воды менее 500 м3/ч.
Сравнивая полученные значения с существующими промышленными эжекторами в незамкнутой системе вакуумирования, можно сделать следующие выводы:
В ходе выполнения ВКР разработали систему вакуумирования с водоструйными насосами, потребляющую расходы воды менее 500 м3/ч
Рассчитали основные размеры струйного насоса, при которых расход воды на его работу наименьший.
Выбрали диаметр трубопровода подачи воды к соплу ВВЭ.
Подобрали центробежный насос.
Сопоставили с показателями работы замкнутой системы вакуумирования существующим.
Цель ВКР была достигнута.