Numéro de brevet d'invention: ZL 0407667.3 2014 1
1. Fonctionnalités :
Au cours de la start-up de l'unité, plus de vapeur entrera le condenseur lors de la chaudière s'enflamme la turbine à vapeur pour chauffer. Si un certain vide n'est pas établie dans le condenseur, la vapeur et de l'eau va entrer dans le condenseur pour former une pression positive, qui s'endommager le matériel. La création de la dépression dans le condenseur est une condition essentielle pour l'éolienne vers le lecteur RUSH. Lorsque le condenseur et certains équipements à basse pression (tels que la pompe, pompe de vidange des condensats et certains réchauffeurs de basse pression, etc.) sont en fonctionnement normal, l'intérieur est dans un état de dépression.
Parce que les tuyaux et les coquilles ne sont pas serrés, de l'air en fuite, détruisant ainsi le condenseur de vide et de mettre en danger la sécurité et de fonctionnement économique de la turbine à vapeur. En même temps, la pression partielle de l'air dans le condenseur augmente, ce qui conduit à l'augmentation de l'oxygène dissous dans le condensat, aggravant ainsi la corrosion des équipements thermiques et des pipelines. L'existence de l'air augmente également la résistance de transfert de chaleur dans le condenseur, affecte le refroidissement de la vapeur d'échappement de la turbine à vapeur par la circulation de l'eau de refroidissement, et augmente la consommation de courant auxiliaire. Par conséquent, lorsque le condenseur est en marche, l'air doit être continuellement pompée.
En un mot, les fonctions du système de pompage à vide sont les suivants :
(1)
l'établissement de condenseur vide au niveau de la phase initiale de l'unité démarrage ;
(2)
Maintenir le condenseur vide pendant le fonctionnement normal de l'unité pour assurer la sécurité et un fonctionnement économique de l'unité.
Le matériel de pompage à vide du condenseur comprend principalement extracteur d'air et pompe à vide. Le système de pompage à vide de l'eau jet air extracteur est largement utilisé dans les grandes et moyennes unités en raison de son système d'Operatio simple et fiable
2. La structure et le principe de fonctionnement de jet d'eau extracteur d'air :
Dans les centrales modernes, le jet air extracteur est le plus largement utilisé, qui a les avantages de la disposition compacte, structure simple, pratique de l'entretien, un fonctionnement fiable et de la capacité à établir la dépression requise dans un court laps de temps. Jet Air extracteur peut être divisé en un jet de vapeur et de l'extracteur d'air jet d'eau extracteur d'air en fonction de différents supports de travail.
Par conséquent, à présent, les unités de grande capacité en Chine adopter jet d'eau extracteur d'air, qui est principalement composé d' entrée d'eau de travail, le travail de la buse, chambre de mélange, diffuseur et le clapet antiretour.
Système de dépression de l'eau jet air extracteur. Il se compose d'un jet d'eau extracteur d'air, un jet d'eau, un jet d'eau de la pompe de réservoir et une connexion de pipe-line. L'échappement de chaque chauffage basse pression, pompe et pompe de vidange des condensats s'écoule dans le condenseur à travers le tuyau d'échappement, et le condenseur est reliée à la salle de travail de l'eau jet air extracteur. L'eau du réservoir de jet de circuler ou de l'eau de puits profond est stimulée par la pompe à jet (
l'on est en fonctionnement normal et l'autre est en veille
) et ensuite pompé dans le jet air extracteur. Le jet d'eau à haute vitesse de la buse dans l'extracteur d'air génère une grande dépression dans la salle de travail pour extraire le mélange gaz-vapeur dans le condenseur, et ces mélanges de gaz-vapeur retour au réservoir d'injection après avoir été élargi.
3.description du modèle
4.L'unité de table Produit et de paquets
Les modèles de turbine | Modèle |
" La capacité de pompage
(Kg/h)" |
Pompes pour utilisation | Les moteurs |
" Nombre d'unités installées par machine
(Un de qui est une mise en veille)" |
||
Modèle | Taux de débit | Ascenseur | |||||
N3MW Les éléments suivants | JSTD-7.0 |
7.0
0.004MPa |
Est80-50-200A | 60/h | 40m |
Y160M1-2
(11KM) |
|
N6-12MW | JSTD - 8,5 |
8.5
0.004MPa |
Est100-65-200B | 90m²/h | 39m |
Y160M-2
(18.5km) |
|
N15MW | JSTD-10.5 |
10.5
0.004MPa |
Est100-65-200B | 90m³/h | 39m |
Y160M-2
(18.5km) |
|
N25MW | JSTD-12.5 |
12.5
0.004MPa |
Est125-80-200A | 150m³/h | 44m |
200L1-2
(30KM) |
2(ou1) |
N50MW
(Un programme) |
JSTD-20 |
20
0.004MPa |
200S-42 | 280m³/h | 42m |
225M-2
(45KM) |
2 |
N50MW
(Deuxième option) |
JSTD-32 |
32
0.004MPa |
250S-39A | 420m³/h | 36m |
Y250M-4
(55KM) |
2 |
N100-135MW | JSTD-40 |
40
0.004MPa |
250S-39 | 486m³/h | 39m |
Y280S-4
(75KM) |
2 |
N200MW
(Un programme) |
JSTD-85 |
85
0.004MPa |
350S-44A | 1116m³/h | 36m |
JS116-4
(155km) |
2 |
N200MW
(Deuxième option) |
JSTD-90 |
90
0.004MPa |
350S-44 | 1260m³/h | 44m |
JS2-400S-4
(220km) |
2 |
N300MW | JSTD-90 |
90
0.004MPa |
350S-44 | 1260m³/h | 44m |
JS2-400S-4
(220km) |
3 |
N600MW | JSTD-90 |
90
0.004MPa |
350S-44 | 1260m³/h | 44m |
JS2-400S-4
(220km) |
3 |