首页> 外文期刊>Теплоэнергетика >ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ ПАРОСТРУЙНЫХ ЭЖЕКТОРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН
【24h】

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ ПАРОСТРУЙНЫХ ЭЖЕКТОРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН

机译:多级汽轮机喷射器中间冷却器功能的有效性

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Представлен анализ конструктивного исполнения различных типов промежуточных охладителей многоступенчатых пароструйных эжекторов, а также приведены оценки тепловой эффективности и газодинамического сопротивления охладителей. На основе результатов испытаний эжекторов получены данные о количестве пара, конденсирующегося из паровоздушной смеси в охладителе I ступени эжектора. Установлено, что доля сконденсировавшегося в охладителе пара составляет 0.6 - 0.7 и практически не зависит от давления рабочего пара (и, следовательно, расхода пара в охладитель) и количества воздуха в паровоздушной смеси. Предложено оценивать долю конденсирующегося пара в охладителе I ступени на основе сопоставления расчетной и экспериментальной характеристик II ступени. Проведенные с учетом данной гипотезы расчеты для основных типов серийных многоступенчатых эжекторов показывают, что в охладителе I ступени должно конденсироваться от 0.60 до 0.85 количества пара, поступающего в охладитель. Для эжекторов с охладителями типа "труба в трубе" (ЭПО-3-200) и винтового (ЭО-30) доля сконденсировавшегося пара может достигать 0.93 - 0.98. Оценка газодинамического сопротивления охладителей показывает, что в охладителях со встроенным и выносным трубным пучком сопротивление с паровой стороны составляет 100 - 300 Па. Газодинамическое сопротивление охладителей типа "труба в трубе" и винтового существенно (в 3 - 6 раз) выше, чем охладителей с трубным пучком. Однако производительность по "сухому" (атмосферному) воздуху при условии приблизительно одинаковых значений расходов рабочего пара эжекторов с относительно высоким газодинамическим сопротивлением охладителей выше, чем эжекторов с невысоким сопротивлением.
机译:提出了多级蒸汽喷射器各种中间冷却器的建设性执行的分析,以及冷却器的热效率和气体动态电阻的估计。基于喷射器的测试结果,基于从喷射器级的冷却器I中的蒸汽空气混合物中冷凝的蒸汽馏分的数量获得数据。已经确定,在冷却器中冷凝的对的比例为0.6 - 0.7,并且几乎不依赖于工作对的压力(以及因此,蒸汽消耗进入冷却器中的蒸汽)和空气中的空气量蒸汽空气混合物。建议根据阶段II的估计和实验特征的比较来评估冷却器I阶段中的冷凝蒸汽的份额。考虑到这一假设进行了对串行多级喷射器的基本类型的假设表明,在冷却器I阶段,I阶段I应该将0.60〜0.85的蒸汽量凝聚在进入冷却器的蒸汽量。对于具有类型“管道中的管道”(EPO-3-200)和螺钉(EO-30)的喷射器,凝聚对的比例可达到0.93-0.98。对冷却器的气体动态电阻的评估表明,在具有内置和远程管梁的冷却器中,蒸汽侧的电阻是100-300Pa。管道中管道中的管道冷却器的气体电阻与管束的冷却器高(3-6倍),是必不可少的(以3-6倍)高。然而,“干燥”(大气)空气在具有相对高的冷却器的空气动力学电阻的与冷却器的相对高的气体电阻的支出的条件下的性能高于具有低电阻的喷射器。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号