152447. lajstromszámú szabadalom • Keverőkondenzátor szerkezet

3 152447 4 bantartási lehetőségek adta körülmények miatt nehézségei. A turbinának meglehetősen nagyméretű ki­lépőcsonkja és a keverőkondenzátoír ugyanis nem készíthető el teljesen légtömören. Emiatt a belső vákuum alatti tér és a külső levegő közötti nyomáskülönbség hatására a konden­zátorba állandóan levegő jut be. A betört le­vegőt a 8 vákuumszivattyúval szívják el. A kondenzátortérben jelenlevő levegő azt ered­ményezi, hogy a kondenzátortér különböző pontjain más-más levegőkonoentráció van, még­pedig a gőzbeömlésnél viszonylag kisebb, a lég­elszívás helyén pedig nagyobb a kondenzátor­tér levegőtartalma. A jelenlevő levegő miatt a kondenzátortér hőmérséklete is helyről helyre változik és egy adott pontban megegyezik az illető pontban uralkodó parciális gőznyomás­nak megfelelő hőfokkal, amely mindig alacso­nyabb, mint a kondenzátortér összenyomásá­val megegyező nyomású gőz telítettségi hőmér­séklete. Az elmondottakból következik, hogy a kondenzátortérbe befecskendezett hűtővíz is csak olyan hőmérsékletre tud felmelegedni, amely megfelel az adott pontban uralkodó gőz­hőmérsékletnek. A gyakorlatban még ez a felmelegedés sem érhető el, mert a gőztérben jelenlevő levegő a beporlasztott víz és gőztér közötti hőátadási tényező értékét nagymérték­ben rontja. A jelenleg alkalmazott keverőkon­denzátoroknál tehát a hűtővíz hőmérséklete nem minden pontban éri el a kondeuzátornyo­másnak megfelelő telítettségi gőzhőmérsékletet. Ezeken a helyeken a hűtővíz bizonyos mennyi­ségű levegőt elnyel. Az elnyelt levegő mennyi­sége annál nagyobb lesz, minél nagyobb az adott pontban a levegő koncentrációja. Te­kintve, hogy a levegő-koncentráció a gőzbeöm­lés helyétől a légelszívás felé közeledve, egyre növekszik, a hűtővízben elnyelt levegő mennyi­sége is a gőzbeömlésnél a legkisebb és a lég­elszívás környezetében a legnagyobb. A szokásos keverőkondenzátor-szerkezeteknél a kondenzátorba beporlasztott hűtővíz '^s a lecsapódó gőzből nyert kondenzátum összekü­veredik és a kondenzátor aljában gyűlik össze, ahonnan egy részét tápvízként a kazánok felé, a másik részét pedig a hőcserélők felé továb­bítják. Ezeknél a berendezéseknél tehát a táp­víz és hűtővíz gáztartalom szempontjából azo­nos. A találmány szerinti megoldás, melynél a ke­verőkondenzátor a szokásos egyetlen vízgyűjtő­téren kívül további elkülönített vízgyűjtőtérrel rendelkezik a legkisebb gáztartalmú hűtővíz­kondenzátum keverék összegyűjtésére és elve­zetésére, biztosítja, hogy a keverőkondenzáto­roknál a kazánok felé elvitt tápvíz a hűtők felé továbbított víznél lényegesen kevesebb levegőt tartalmaz. A szerkezet lényege, hogy a kazánok felé továbbítandó tápvizet a kondenzátortér oly részéről veszi el, ahol a levegő-koncentráció a legalacsonyabb, í,gy a kondenzátortérbe be­fecskendezett víz hőfoka legjobban megközelíti a kondenzátor-nyomáshoz tartozó telítettségi gőzhőmérsékletet. Miután ezen a helyen a leg­kisebb a levegőkoncentráció és a víz hőmér­séklete is gyakorlatilag a telített gőz hőmér­sékletével azonos, az elnyelt levegőmennyiség 5 lényegesen kisebb lesz, mint a kondenzátor többi részén befecskendezett víziben elnyelt le­vegő mennyisége. A találmány szerinti keverőkondenzátor olyan berendezéseknél is alkalmazható, ahol a tápvíz !0 oxigéntartalmát különösen alacsony értéken kell tartani. Ilyenkor a kondenzvíz felfogására használt elkülönített vízgyűjtőtérben külön be­vezetett gőz a lecsurgó kondenzvizet még to­vább melegíti, így annak oxigéntartalma csök-15 ken. A találmány szerintf kondenzgyűjtő szerke-. zet a 2. és 3. ábrán látható. A 2. ábra a keverő­kondenzátor keresztmetszetét, a 3. ábra pedig annak hosszmetszetét mutatja. A turbinából 20 kilépő gőz az 1 nyílnak megfelelő úton áram­lik át a kondenzátoron. A gőzáram útjában van­nak elhelyezve a 2 fúvókák, amelyek a gőz­áram irányában több sorban helyezkednek el. Az áthaladó gőz kondenzálását a 2 fúvókákon 25 át befecskendezett hűtővíz végzi. Eközben a gőz levegőtartalma egyre növekszik, miután a magával hozott levegő mennyisége gyakorla­tilag állandó, a gőz viszont a fúvóka sorokon áthaladva majdnem teljes egészében kondenzá-30 lódik. A fúvókák után a még le nem konden­zálódott gőz és a levegő keveréke a 3 légelszívó csöveken át távozik. A kazánok felé továbbí­tandó kondenzvíz összegyűjtésére szolgáló 4 el­különített vízgyűjtőtér, melynek felső részén 35 az 5 hosszanti nyílások vannak, úgy van el­helyezve a kondenzátortérben, hogy az 5 nyí­lásokon át a víz csak a legfelső fúvókasorból kerül be. Miután a kondenzátortérben a leg­felső fúvókasorhál a legkisebb a levegőkoncent-40 ráció, az ezen fúvókákból származó víz tartal­mazza a legkisebb levegőmennyiséget. A 4 elkülönített vízgyűjtőtérbe bejutott víz végigcsurog a 6 tálcákon és eközben érintke­zésbe jut a 7 gőzbevezetőcsövön át befúvott 45 gőzzel, így levegő tártaim a még tovább csökken. A 4 elkülönített vízgyűjtőtér alsó gyűjtőcsövé­ben 8 összegyűlt víz, anélkül, hogy a konden­zátor alsó részében levő hűtővízzel összekeve­redne, közvetlenül az 1. ábra szerinti 7 kon-50 denzszivattyúhoz folyik. Az elkülönített vízgyűjtőtér 5 beömlő nyílásai úgy vannak kialakítva, hogy azokon át több víz jusson be, mint amennyi a kazánok felé továbbítandó tápvízmennyiség. A kondenzátunir 55 szivattyú viszont csak meghatározott vízmeny­nyiséget szív el, amely azonos a kondenzátor­ban lecsapódó gőzmennyiséggel. A többletként bejutott víz a 9 nyíláson át kiáramlik a kon­denzátor vízterébe. Azáltal, hogy a kondenz-60 gyűjtő-edénybe a szükségesnél több víz folyik be, a kondenzszivattyú vízellátása minden eset­ben biztosított. A berendezés indításakor vi­szont, amikor a hűtővízkeringető-szivattyú még nem szállít megfelelő mennyiségű vizet, így 85 a kondenzvízellátás az 5 nyílásokon át esetleg 2

Next

/
Thumbnails
Contents