Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Энергетика -> Соколов Е.Я. -> "Струйные аппараты" -> 109

Струйные аппараты - Соколов Е.Я.

Соколов Е.Я., Зингер Н.М. Струйные аппараты — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 352 c.
ISBN 5-283-00079-6
Скачать (прямая ссылка): struynieapparati1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 103 104 105 106 107 108 < 109 > 110 111 112 113 114 115 .. 118 >> Следующая


Рис. 10.30. Зависимость не-догрева от температуры поступающей воды: d,= 16,5 мм; da = 20 мм; f,Zfpl= = 1,46; /к =

МПа

І36 мм; Pa = 0.22

снижаться, однако это, как и в случае критического истечения пара через сопло постоянного сечения, не приводит к увеличению расхода инжектируемого пара (рис. 10.29).

Как видно из графика на рис. 10.29, чем больше отношение сечений камер смешения и рабочего сопла /3//Р1, тем при всех прочих равных условиях выше отношение давлений р2/р«, т. е. тем меньше падение давления потока при входе в камеру смешения. При значениях pJpB, больших критического отношения давлений, расходы инжектируемого пара мало зависят от диаметра камеры смешения. При этом коэффициенты инжекции близки к максимальным.

По мере увеличения расхода рабочей воды критическое отношение давлений достигается сначала у подогревателя с камерой смешения d3 = 20 мм, т. е. с малым отношением сечений (/3//pi = 1,46). При этом был достигнут максимальный расход инжектируемого пара Gh = 1,1 -т-1,2 т/ч. При камере смешения d3 = 30 мм (fjfvi = 3,3) критическое отношение давлений наступает при примерно вдвое большем расходе воды. Соответствующий максимальный расход пара составлял 1,8 т/ч. При камере смешения U3 = 40 мм if Jfpi = 5,9) критическое отношение давлений Ян* не было достигнуто даже при максимальном по условиям опытов расходе воды, равном 20 т/ч. Поэтому,

328
как видно из рис. 10.29, не был достигнут и максимальный расход инжектируемого пара.

Аналогичный характер носят зависимости расхода инжектируемого пара от расхода рабочей воды для всех исследованных сопл и камер смешения.

10.3.2. Температура рабочей воды

Опыты по исследованию работы подогревателя при различных диаметрах сопла и камеры смешения, различных длинах камеры смешения и формах сопла и установке промежуточных конусов проводились с водой, температура которой была равна температуре водопроводной воды. Для исследования влияния температуры поступающей воды на работу подогревателя были проведены специальные опыты. Опыты проводились с соплами с (I1 = 16,5 и 22 мм при различных диаметрах камер смешения и скоростях истечения. Температура поступающей воды изменялась от 10 до 80—85 0C.

Опыты выявили единообразную зависимость недогрева воды и восстановления давления от температуры поступающей воды. При постоянных скорости истечения из сопла и давлении пара в приемной камере с повышением температуры поступающей воды недогрев воды, увеличивается: при некоторой температуре поступающей воды он до-

5)

?

I

Рг/Рн

I О, В 1

Рис. 10.31. Зависимость расхода инжектируемого пара от расхода рабочей воды при различных температурах рабочей воды: d! = 16,5 мм; dt = 20 мм; Ik= = 136 мм; р = 0.22 МПа


і L К +
?


Расход рабочей воды, т/ч

Л- Sp

329
стигает максимума, а затем начинает уменьшаться (рис. 10.30). Максимальный недогрев имеет место при температурах поступающей воды 30—60 °С, причем с уменьшением скорости истечения воды из сопла температура tv, при которой имеет место максимальный недогрев, увеличивается,¦а максимум на кривой недогрева становится

<0

?

3 'S

С)

с:

Л cS

Cj 5 QCs

0,25

с 0,2

s:

0,1 Oz а

10,05 'S

Л

ГЬ Q

10


1/)1=20 м/с
о N >
1 4N
5м/ с

Рис. 10.32. Зависимость восстановления давления от температуры поступающей воды: dt = 16,5 мм; d, — 20 мм; /аЯр1= 1,46; Jk = 136 мм; Ph = 0,22 МПа

20 30 40 50 60 7D 80 90 Температура, рабочей воды tp,°C

Рис. 10.33. Зависимость недогрева воды до температуры насыщения пара от давления инжектируемого пара при различных скоростях истечения воды: di = 16,5 мм; d, = 20 мм: f JfxiI ~ I,46; iK= 136 мм; І = = 2 -?- 4 0C

менее заметным. При повышенных температурах рабочей воды увеличение расхода воды также не приводит к увеличению расхода пара выше определенной максимальной величины (рис. 10.31). Отношение р8/рн практически не зависит от температуры рабочей воды.

Величина восстановления давления с увеличением tv уменьшается (рис. 10.32). Это объясняется, очевидно, тем, что в результате уменьшения нагрева воды уменьшается количество конденсируемого пара, кинетическая энергия которого существенно влияет на значение восстановления давления. Такие же результаты получаются и для струйного подогревателя с промежуточными конусами.

330
10.3.3. Давление инжектируемого пара

Описанные выше опыты по исследованию работы струйного подогревателя при различных диаметрах сопла и камеры смешения, длинах камеры смешения, температурах поступающей воды проводились при одном давлении инжектируемого пара ра = 0,22 МПа. Для исследования влияния давления пара на работу подогревателя были проведены специальные опыты. Давление инжектируемого пара изменялось от 0,12 до 0,5 МПа.

d

С

0,3

Рис. 10.34. Зависимость восстановления давления от давления инжектируемого пара при различных скоростях истечения воды: условия опытов см. на рис. 10.33

0,2

с»

с:

I
Предыдущая << 1 .. 103 104 105 106 107 108 < 109 > 110 111 112 113 114 115 .. 118 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed