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    射水箱
    射水箱为射水抽气器的配套水箱,它主要为射水抽气器水泵提供水以及承接射水抽气器回水。其材质主要为:碳素钢。容积可以根据用户要求制作。
    射水箱循环系统,射水箱下部的出水口经管道连接射水泵,所述射水泵输出的冷却水回送至射水箱,所述射水箱设有注水管,所述射水箱上部设有溢流口,所述溢流口通过溢流管道向下引水至溢流水箱,所述溢流水箱通过溢流泵泵水至冷却塔,所述冷却塔出水口输送冷却水至射水箱。
    所述射水泵设有两个分别为主射水泵和辅射水泵,所述主射水泵和辅射水泵相互并联,并联所述主射水泵和辅射水泵的两条管路上均设有单向阀和止水阀。
    所述注水管连接厂区内的工业水管网。
    所述射水箱通过竖直设置的隔板间隔两个储水区域,所述隔板的上中下部位各设有一个连通孔,所述冷却塔输送冷却水至出水口所在低温储水区域,所述射水泵输出的冷却水至另一个高温储水区域。
    所述注水管置于低温储水区域上方。
    所述射水箱内设有水位传感器,所述低温储水区域内设有温度传感器,所述温度传感和水位传感器输出信号至PLC,所述高温储水区域下部设有抽水口,所述抽水口经抽水泵连接冷却塔,所述PLC输出控制信号至抽水泵和注水管上的电子阀。
    本实用新型的优点在于系统能够自动的补水、排水,并且能够使射水箱内的水保持在合适的温度范围,保证蒸汽冷凝效果,提高了整套发电系统的运行稳定性和可靠性,并且有助于节约用水量。
    附图说明
    下面对本实用新型说明书中每幅附图表达的内容及图中的标记作简要说明:
    1为射水箱循环系统结构示意图;
    上述图中的标记均为:1、射水箱;2、溢流水箱;3、主射水泵;4、辅射水泵;5、工业用水;6、溢流泵;7、冷却塔。
    具体实施方式
    如图1所示,射水箱循环系统的射水箱1下部的出水口经管道连接射水泵,射水泵输出的冷却水经凝汽器回送至射水箱1,构成了一个冷却水循环回路,射水泵设有两个分别为主射水泵3和辅射水泵4,正常运行时一台射水泵组就可以保持主凝汽器的真空。短时间停机而不停炉工况时,两台射水泵组都运行,以同时保持主/旁路凝汽器的真空。
    为控制主射水泵3和辅射水泵4工作,主射水泵3和辅射水泵4相互并联,并联主射水泵3和辅射水泵4的两条管路上均设有单向阀和止水阀。当汽轮机停机而主蒸汽通过旁路减温减压器进入旁路凝汽器时,汽机抽真空系统使旁路凝汽器内压力保持在约0.068MPa。
    射水箱1设有注水管,注水管连接厂区内的工业水管网(提供工业用水5)。射水箱1上部设有溢流口,溢流口通过溢流管道向下引水至溢流水箱2,射水泵正常运行状态,射水箱1内的水会溢流出来,若直接外排会造成水资源浪费,因此设计增加射水箱1溢流回收装置。
    射水箱1溢流口溢流出来的水通过管道引入到溢流水箱2,在水箱内设置水位变送器,当水箱内的水位达到高水位报警值时,与水位连锁的溢流泵6自动开启,把水输送回至冷却塔7回收利用,即溢流水箱2通过溢流泵6泵水至冷却塔7,冷却塔7出水口输送冷却水至射水箱1,可以将冷却后的水回收利用。
    为了进一步控制射水箱1内的储水量,以及控制冷却水温度,提高凝汽器效果,射水箱1通过竖直设置的隔板间隔两个储水区域,隔板的上中下部位各设有一个连通孔,既能保持水位相同,也能降低高温和低温区水的流动速度,冷却塔7输送冷却水至出水口所在低温储水区域,注水管也置于低温储水区域上方,降低冷却用的水温度,射水泵输出的冷却水至另一个高温储水区域,使通过射水箱1内存在两个不同的储水温度区。
    为了实现自动化控制,射水箱1内设有水位传感器,低温储水区域内设有温度传感器,温度传感和水位传感器输出信号至PLC,高温储水区域下部设有抽水口,抽水口经抽水泵连接冷却塔7,PLC输出控制信号至抽水泵和注水管上的电子阀,这样可以在水位过度时,通过开启电子阀补水,也能在温度过高时,主动抽水冷却,并补充温度较低的工业用水5。
    上面结合附图对本发明进行了示例性描述,显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本发明的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进,或未经改进将本发明的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本实用新型的保护范围之内。
     
     
     
    射水62616964757a686964616fe78988e69d8331333332623965抽汽器的工作原理:射水泵抽吸射水箱的工业水将其升压后经水室射入射水抽汽器喷嘴,喷嘴将压力水的压力能转变为速度能,水流高速从喷嘴射出后在水室中形成高度真空的负压区,从而使凝汽器内的汽气混合物吸入水室内和工业水一起进入扩散管后,水流速度减慢压力升高*后以略高于大气压力的压力排出扩散管进入射水箱。 设计温度不同,其渐缩喷嘴出口处膨胀的绝对压力为也不同,对应的饱和温度也不同,工业水在饱和温度下不会汽化。若射水箱的工业水温度高于饱和温度时,工业水在射水抽汽器的喷嘴出口处发生汽化现象从而降了射水抽汽器的抽气效率,从而使射水抽汽器不能达到设计工况,射水抽汽器不能抽到规定的真空。因此要保证射水抽汽器的正常工作,射水箱内的工业水温必须符合要求。因为正常运行中射水抽汽器抽出的是具有一定温度的汽气混合物,它们排放到射水箱后会使射水箱的工业水温逐渐升高。由于工业水温的升高会影响射水抽汽器的工作效率从而使凝汽器内的真空减低。所以在正常运行中应注意调整射水箱补水门向射水箱内补充一定的温度较低的工业水,以用来维持射水箱的水温。调整射水箱溢流量时应依照射水箱水温的高低,一般要求射水箱的水温在26℃以下,另外其溢流量不要忽大忽小,要调整到溢流水带走的热量和凝汽器汽气混合物带出的热量基本相近。从而既保证真空又不太浪费工业水。
    水箱bai水温会影响真空的原因:
      因为射水抽气器的设计 进水温度为20℃,渐缩喷嘴出口处膨胀的绝对压力0.00343MPA, 其饱和温度为26℃,20℃的水在此真空下不会发生汽化。只要射水箱水温du不超过26℃,对凝汽器真空几乎不影响。
      但超过 26℃时,工作水在喷嘴口将发生汽化,就会降低抽气器的 效率,zhi抽气器抽不到 0.0052MPA 的真空,所以正常运行时,要保持一定的溢流量,保证射水箱水温在 26℃以下即可水温绝对dao不能大于凝汽器真空对应的饱和温度否则工作水在抽气口汽化,严重影响抽吸能力 水温降低,对抽气中所含的可凝气体的冷却效果越好,抽汽器效率提高95kp对应饱和温度26 度,27 度的水30 万kw 的电机带射水泵也不能把抽汽器内真空抽 到96

     
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