今天是: 连云港富龙电力机械有限公司是专业从事生产电力辅机的集体企业,我公司主要生产:新型高效旋膜式除氧器、汽液两相流自调节水位控制器、新型高效射水抽气器、高效真空滤油机、凝汽器化学补水装置、冷油器、凝汽器海绵胶球清洗装置、电动强排污旋转反冲式二次滤网、工业滤水器 、空气冷却器、JPC低速旁置式检修盘车、新型磨煤机热风隔绝门 、连续排污、定期排污膨胀器、疏水 扩容器、余气冷却器、最新双轴向型粗细粉分离器、蒸汽消音器、飞灰等速取样器、电极点水位计装置、凝汽器换管改造 设为主页 > 加入收藏

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新型高效旋膜式除氧器
2
汽液两相流自调节水位控制器
3
新型高效射水抽气器
4
高效真空滤油机
5
凝汽器化学补水装置
6
冷油器
7
凝汽器海绵胶球清洗装置
8
电动强排污旋转反冲式二次滤网
9
工业滤水器
10
空气冷却器
11
JPC低速旁置式检修盘车
12
真空除氧器
1
新型磨煤机热风隔绝门
2
连续排污、定期排污膨胀器、疏水 扩容器
3
余气冷却器
4
最新双轴向型粗细粉分离器
5
蒸汽消音器
6
风机消声器
7
取样冷却器
8
加药装置
1
飞灰等速取样器
2
电极点水位计装置
1 凝汽器换管改造
新型高效射水抽气器

单通道射水抽气器

多通道射水抽气器

一、产品用途及特点

    本专利产品系“环保降噪性射水抽气器”属第五代环保防震动型(噪声小于85分贝)。可有效地降低老式射水抽气器运行中的振动问题。

该射水抽气器性能在国内处于领先技术水平,单位耗功非常小约2.3kw/千克.气。

    环保降噪性射水抽气器,它除了具有结构简单、安全可靠等优点以外,与旋转式真空泵相比建设投资为后者的七分之一,同时具有如下

优点:

    1.不存在动、静体的磨损,寿命损耗极低,抽吸内效率不受运行时间的影响,检修间隔期长。

    2.吸入室内水质点与空气的接触达到最均匀。

    3.有良好的启动性,可单抽启机。

    4.制止初始段的气相返流,而这一点单靠加长喉管是难以实现的。

    5.在混合室中既要在不太长的喉管中实现两相流的均匀混合,又要能利用余速使排出的能量损失达到最少。

    上述要求是传统的设计方法所生产的射水抽气器所难以实现的,这也是此前抽气器效率难以提高的主要原因。

    新型抽气器是针对上述要求设计的,在结构上它采用了吸入室内有分流室结构作为主要通道和小孔组合式的辅通道,以降低气阻,根据

机组真空系统的具体情况,将抽气器设计成单通道或多通道。消除气相偏流,增加两相质点能量交换。为了强化气水两相流在喉管内的混合

过程,喉管的结构分成气体压入段、旋涡强化段及增压段三个部分。本装置应用了新的计算方法经过对比实验确定了吸入室几何结构,喉口

形状,喉径喷咀面积,比喉长喉咀径比等,并根据不同抽气器的容量选择通道数及水压,以获得最佳截面与流速,实现吸入室的高效率,并

对易腐部件均采用了耐腐材料,延长检修周期。

    根据等截面喉管末端仍具有较高流速及整个喉管之间互不涉特性,该型抽气器在喉管出品端设置了后置式抽气气器,供汽机分场抽吸轴

封加热器之凝结气体之用。

    本产品用于新机组设计中的辅机配套及现有机组的节能改造均为适宜,同时可根据需要设计出任何抽气量的抽气设备。

二、产品外型及接口尺寸图

三、产品系列及汽轮机组的配套表:

汽轮机型号

型号

抽气能力 kg/h

配用水泵

配套电机

型号

流量(M3/h)

扬程(米)

N3MW以下

TD-N3

5.5 0.004MPa

IS80-50-200A

60

40

160M1-2(11KW)

N6MW

TD-N12

8.5 0.004MPa

IS100-65-200B

90

39

160L-2(18.5KW)

N12MW

TD-N12

8.5 0.004MPa

IS100-65-200

90

39

160L-2(18.5KW)

N25MW

TD-N25

12.5 0.004MPa

IS125-80-200A

150

44

200L1-2(30KW)

N50(I方案)

TD-18

20 0.004MPa

200S-42

280

42

225M-2(45KW)

N50(II方案)

TD-32

32 0.004MPa

250S-39A

420

36

Y250M-4(55KW)

N100

TD-40

36.5 0.004MPa

250S-39

486

39

Y280S-4(75KW)

N125

TD-40

36.5 0.004MPa

250S-39

486

39

Y280S-4(75KW)

N200

TD-90(I)

85 0.004MPa

350S-44A

1160

36

Y315L1-4(160KW)

N300

TD-90(II)

90 0.004MPa

350S-44

1260

44

iS2-400S-4(220KW)

N600

TD-90(II)

90 0.004MPa

350S-44

1260

44

IS2-400S-4(220KW)


四、某电厂使用我公司TD型射水抽气器后的技术经济效果

    我公司生产的新型射水抽气器因具有耗功小、工作稳定、抽气裕量大等优点而得到广泛推广。该设备为第五代射水抽气器,因其具有优化

的水室分流室结构、喉嘴面积比、异型喉嘴群及最佳水束动能,使该射水抽气器性能在国内处于领先技术水平,单位耗功低达到2.3kw/千克气


    某电厂将原来的射水抽气器改造为我公司TD型射水抽气器后技术方面获得如下效果:

    1.抽气器抽空气量由原(相同抽吸压力0.004Mpa)15Kg/H提高到20Kg/H,抽气裕量提高了5Kg/H,增幅达33%,充足的裕量保证了机组的

安全经济运行,尤其当机组真空严密性较差或凝汽器性能不佳状况下运行时,效果则更为显著;

    2.在同等工况下运行,凝汽器真空将较改造前有所提高(因真空情况与诸多因素有关,数值无法确定),干抽试验真空值可达到98-

99Kpa(设水温20℃,大气压力101.3Kpa标准气压)。

    射水抽气器改造的经济效益体现在以下几个方面:

    1. 电机功率减小。

    射水抽气器改造后,配套电机功率可下降30KW,仅此一项年节电达216000KW。(年运行按300天计算)

    按每千瓦时电价成本0.35元计,年节约人民币7.5万余元。

    2. 凝汽器运行真空有所提高。

    原水抽系统改为TD型多通道水抽系统后,运行真空在原基础上有较大程度提高。按较低值提高1Kpa计算,发电综合能耗则可下降1.1%,按

发电煤耗400克标煤/KW·H计算(参考值),单台机组改造后的节煤量为:M节=35000KW×24H ×300×400g/kw.h×1.1%=1108T按煤价340元/吨

计算,年可节约煤款:340元(参考价)/吨×1108吨=376720元

五、射水抽气器的安装及注意事项

    1.抽气器的两种供水方式

       射水抽气器有两种供水方式可供选用。

    ①闭式循环

    这是传统的布置方式,将射水抽气器置于射水箱之上,以射水泵—抽气器—水箱循环供水,应投入一定量的补水,以控制夏季使用射水箱

水温。

    ②开式循环

    “开式循环”就是射水泵进水来自循环水进水管,而排水管则接入地沟,其优点是:

    a、夏季可降低水温4至8℃,将可提高真空7到15毫米汞柱;

    b、余速抽气器投入后不会影响水温;

    c、避免了因排出气体的过压缩而引起的功率损耗,其缺点是增加了循环水消耗量。

在向本厂订货前,最好事先确定采用何种循环方式,也可委托本厂确定并代用户安装设计。

    2.进水参数的选择

    选用本系列低耗高效型射水抽气器按规定选用水泵及电机,将获得低耗高效之功能,射水抽气器的进水参数(流量、压力)对提高射抽内

效率,降低耗功至关重要,这是因为在设计中工作水喷咀的口径与水压即决定了喷咀出口的流速。而流速又与喷射角、咀喉距、面积比及喉长

等因素有关,如采用水泵—抽气器组合不当将影响使用效果。

    3.安装中的注意事项:

    射水抽气器的安装质量与抽吸能力密切相关,主要应注意如下几个方面:

    ①抽气器安装应垂直,各段在组合时应严格对中,支撑支架应稳固。

    ②抽气器安装高度适当,对采用闭式循环的抽气器其余速接口高于水面1.5米以上。该低耗高效抽气器,由于出口余速相对小一些,故出

口埋入水的深度不宜过深,否则会导致在水压偏低或夏季水温升高时,影响抽吸能力,其出口管理入深度以250-300mm为宜。抽气器的补充冷

却水应加至水泵进口处,以发挥其冷却效果。

    ③对开式循环射水抽气器,其出口管应尽量短,弯头最好不多于一只,并采用大半径弯头,其水平管段应向外倾斜,其倾斜度>3/1000mm

。管道插入循环水出水管内应接有向出水方向中的弯头一只,以利气水混合物的排出。

    ④对闭式循环的抽气器,在夏季,其下置式的抽气器不宜使用,射水箱的结构应有利于空气的排出,上述措施均有助于水箱水温的降低。

    ⑤抽气器本体安装前应以0.5MPa压力的水压试验,五分钟不漏。

    ⑥当每机仅安装一台抽气器时,空气管道不必过高;当安装两台抽气器时,为避免水经备用抽气器逆止阀返入凝汽器,其空气连通管高

度应≥11米。

    ⑦抽气器空气进管口口径一般与凝汽器空气出口管相同,长度应尽量缩短,以降低阻力;在管道上,除阀门及设备接口外,均不采用法

兰连接,以减少空气漏入量。
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