CN208968312U - 用于高低压凝结器的联通真空泵 - Google Patents

用于高低压凝结器的联通真空泵 Download PDF

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刘新云
张礼强
黎福广
刘庆
刘鹏
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GUIZHOU JINYUAN CHAYUAN POWER GENERATION Co.,Ltd.
Guizhou Xineng Electric Power Construction Co., Ltd
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Guizhou Jinyuan Tea Garden Power Generation Co Ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种用于高低压凝结器的联通真空泵,包括:三台真空泵,三台真空泵分别为真空泵A、真空泵B和真空泵C,真空泵A的入口与低压凝结器相连,真空泵C的入口与高压凝结器相连,真空泵A的入口与真空泵C的入口均通过联通管与真空泵B的入口相连,联通管上设置有气动联通门;真空泵A的入口与真空泵B的入口之间或者真空泵B的入口与真空泵C的入口之间安装有联通管,联通管上安装有可调节联通管的联通门开口大小的闸板门。通过本实用新型的技术方案,只运行一台低背压侧凝结器真空泵就能满足高低压凝结器抽不凝结气体需要,从而在不改变原有结构的情况下实现节约电能的目的。

Description

用于高低压凝结器的联通真空泵
技术领域
本实用新型涉及凝结器技术领域,尤其涉及一种用于高低压凝结器的联通真空泵。
背景技术
现有技术中,如图1所示,一般采用两台真空泵13运行分别抽高、低压凝结器的不凝结气体,每台真空泵的设计出力选型偏大,运行中电流偏高达到(240A),采用新型节能真空泵单台电流也达到180A,所以采用现有真空泵的抽气余量大,能满足同时抽走高压凝结器11、低压凝结器12的不凝结气体的能力。而如果两台真空泵13同时工作以保持高低压凝结器的真空状态一致,则浪费能源,如果只运行一台真空泵13又不能满足对高低压凝结器同时进行抽不凝结气体的需要。
实用新型内容
针对上述问题,本实用新型提供了一种用于高低压凝结器的联通真空泵,通过在任意两台直接相连的真空泵的入口的联通管之间增加调节装置,用于调节联通管的联通门开口大小,实现真空泵对高低压凝结器抽气的合理分配,达到只运行一台低背压侧凝结器真空泵就能满足高低压凝结器抽不凝结气体需要,从而实现节约电能的目的。
为实现上述目的,本实用新型提供了一种用于高低压凝结器的联通真空泵,包括:三台真空泵,三台所述真空泵分别为真空泵A、真空泵B和真空泵C,所述真空泵A的入口与所述低压凝结器相连,所述真空泵C的入口与所述高压凝结器相连,所述真空泵A的入口与所述真空泵C的入口均通过联通管与所述真空泵B的入口相连,所述联通管上设置有气动联通门;所述真空泵A的入口与所述真空泵B的入口之间或者所述真空泵B的入口与所述真空泵C的入口之间安装有所述联通管,所述联通管上安装有可调节所述联通管的联通门开口大小的闸板门。
在上述技术方案中,优选地,所述联通管的内径不小于50毫米。
在上述技术方案中,优选地,所述气动联通门为全开全关型开关,所述闸板门的开关阀门为电磁阀、电动阀或气动阀。
在上述技术方案中,优选地,将所述联通管上的气动联通门替换为可调节联通管的联通门开口大小的调节阀。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:通过在任意两台直接相连的真空泵的入口的联通管之间增加调节装置,用于调节联通管的联通门开口大小,实现真空泵对高低压凝结器抽气的合理分配,达到只运行一台低背压侧凝结器真空泵就能满足高低压凝结器抽不凝结气体需要,从而实现节约电能的目的。
附图说明
图1为现有技术中的用于高低压凝结器的真空泵的连接结构示意图;
图2为本实用新型一种实施例公开的用于高低压凝结器的联通真空泵的连接结构示意图;
图3为本实用新型又一种实施例公开的用于高低压凝结器的联通真空泵的连接结构示意图。
图中,各组件与附图标记之间的对应关系为:
11.高压凝结器,12.低压凝结器,13.真空泵,131.真空泵A,132.真空泵B,133.真空泵C,14.气动联通门,15.闸板门。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
下面结合附图对本实用新型做进一步的详细描述:
根据本实用新型提供的一种用于高低压凝结器的联通真空泵,包括:三台真空泵13,三台真空泵13分别为真空泵A131、真空泵B132和真空泵C133,真空泵A131的入口与低压凝结器12相连,真空泵C133的入口与高压凝结器11相连,真空泵A131的入口与真空泵C133的入口均通过联通管与真空泵B132的入口相连,联通管上设置有气动联通门14;真空泵A131的入口与真空泵B132的入口之间或者真空泵B132的入口与真空泵C133的入口之间安装有联通管,联通管上安装有可调节联通管的联通门开口大小的闸板门15。
其中,具体地,在任意两个直接相连的真空泵13之间增加联通管和调节装置,联通管采用内径不小于50毫米的小管径联通管,调节装置采用具有调节联通门开口大小的闸板门15、阀门或节流孔板。在运行过程中,关闭其中一台与凝结器直接相连的真空泵13,另外两台真空泵13中只运行其中一台,通过调节联通管的气动联通门14以及调节闸板门15的开口大小,从而合理分配真空泵13对高低压凝结器12的抽气量,达到高压凝结器11和低压凝结器12同样的抽取不凝结气体效果。
如图2所示,具体地,在现有系统连接方式的基础上对真空泵13的连接方式进行改进。原系统中,真空泵A131直接与低压凝结器12相连,真空泵C133直接与高压凝结器11相连,真空泵A131、真空泵B132和真空泵C133的入口通过联通管相连,且真空泵A131和真空泵B132的入口联通管之间设置有气动联通门14,真空泵B132和真空泵C133的入口联通管之间设置有气动联通门14。在该连接关系的基础上,在真空泵A131和真空泵B132的入口管之间加装联通管,该联通管上设置闸板门15,闸板门15的开关阀门设置为电磁阀、电动阀或气动阀,该联通管安装于真空泵13入口门前或入口门后均可。
机组正常运行中,关闭真空泵A131、真空泵B132的入口之间的气动联通门14,开启真空泵B132、真空泵C133的入口之间的气动联通门14,将真空泵A131、真空泵B132的入口之间的闸板门15部分开启,关闭真空泵A131,维持真空泵B132和真空泵C133中的其中一个运行,另一个关闭,通过调节新增的闸板门15的开口大小维持高、低压凝结器12的真空稳定。当高压凝结器11真空下降时开大闸板门15,当高压凝结器11真空上升时关小闸板门15,直到高压凝结器11真空稳定,说明闸板门15开度已调好,真空会缓慢恢复到两台真空泵分别抽高低压凝结器12时的真空状态。
如图3所示,具体地,在现有系统连接方式的基础上对真空泵13的连接方式进行改进。原系统中,真空泵A131直接与低压凝结器12相连,真空泵C133直接与高压凝结器11相连,真空泵A131、真空泵B132和真空泵C133的入口通过联通管相连,且真空泵A131和真空泵B132的入口联通管之间设置有气动联通门14,真空泵B132和真空泵C133的入口联通管之间设置有气动联通门14。在该连接关系的基础上,在真空泵B132和真空泵C133的入口管之间加装联通管,该联通管上设置闸板门15,闸板门15的开关阀门设置为电磁阀、电动阀或气动阀,该联通管安装于真空泵13入口门前或入口门后均可。
机组正常运行中,关闭真空泵B132、真空泵C133的入口之间的气动联通门14,开启真空泵A131、真空泵B132的入口之间的气动联通门14,将真空泵B132、真空泵C133的入口之间的闸板门15部分开启,关闭真空泵A131和真空泵B132,维持真空泵C133运行,通过调节新增的闸板门15的开口大小维持高、低压凝结器12的真空稳定。当高压凝结器11真空下降时开大闸板门15,当高压凝结器11真空上升时关小闸板门15,直到高压凝结器11真空稳定,说明闸板门15开度已调好,真空会缓慢恢复到两台真空泵分别抽高低压凝结器12时的真空状态。
在上述实施例中,气动联通门14为全开全关型,不能对真空泵对高低压凝结器的抽气进行分配,而闸板门15能够实现一台真空泵13向低压凝结器12和高压凝结器11抽气的开口大小,通过调整开口大小,能够找到一个合适的开口使得高压凝结器11和低压凝结器12的抽气达到平衡状态。
在上述实施例中,将联通管上的气动联通门14替换为可调节联通管的联通门开口大小的调节阀,调节阀设置为电磁阀、电动阀或气动阀,从而,在高压凝结器和低压凝结器所需抽气量均较大时,将闸板门关闭,将真空泵A131和真空泵C133均开启,通过调整调节阀的开口大小,实现真空泵对高低压凝结器抽气的合理分配。
以上所述为本实用新型的实施方式,根据本实用新型提出的用于高低压凝结器的小管径联通真空泵,通过在任意两台直接相连的真空泵的入口的联通管之间增加调节装置,用于调节联通管的联通门开口大小,实现真空泵对高低压凝结器抽气的合理分配,达到只运行一台低背压侧凝结器真空泵就能满足高低压凝结器抽不凝结气体需要,从而在不改变原有结构的情况下实现节约电能的目的。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种用于高低压凝结器的联通真空泵,用于抽取高压凝结器和低压凝结器的不凝结气体,其特征在于,包括:三台真空泵,三台所述真空泵分别为真空泵A、真空泵B和真空泵C,
所述真空泵A的入口与所述低压凝结器相连,所述真空泵C的入口与所述高压凝结器相连,所述真空泵A的入口与所述真空泵C的入口均通过联通管与所述真空泵B的入口相连,所述联通管上设置有气动联通门;
所述真空泵A的入口与所述真空泵B的入口之间或者所述真空泵B的入口与所述真空泵C的入口之间安装有所述联通管,所述联通管上安装有可调节所述联通管的联通门开口大小的闸板门。
2.根据权利要求1所述的用于高低压凝结器的联通真空泵,其特征在于,所述联通管的内径不小于50毫米。
3.根据权利要求1所述的用于高低压凝结器的联通真空泵,其特征在于,所述气动联通门为全开全关型开关,所述闸板门的开关阀门为电磁阀、电动阀或气动阀。
4.根据权利要求1所述的用于高低压凝结器的联通真空泵,其特征在于,将所述联通管上的气动联通门替换为可调节联通管的联通门开口大小的调节阀。
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