SU1564401A1 - Multistage vapour-ejector vacuum-pump - Google Patents

Multistage vapour-ejector vacuum-pump Download PDF

Info

Publication number
SU1564401A1
SU1564401A1 SU874314243A SU4314243A SU1564401A1 SU 1564401 A1 SU1564401 A1 SU 1564401A1 SU 874314243 A SU874314243 A SU 874314243A SU 4314243 A SU4314243 A SU 4314243A SU 1564401 A1 SU1564401 A1 SU 1564401A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
steam
water
output
jet
stages
Prior art date
Application number
SU874314243A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Герольд Михайлович Михайлов
Original Assignee
Волгоградское Специальное Конструкторское Бюро Научно-Производственного Объединения "Нефтехимавтоматика"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Волгоградское Специальное Конструкторское Бюро Научно-Производственного Объединения "Нефтехимавтоматика" filed Critical Волгоградское Специальное Конструкторское Бюро Научно-Производственного Объединения "Нефтехимавтоматика"
Priority to SU874314243A priority Critical patent/SU1564401A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1564401A1 publication Critical patent/SU1564401A1/en

Links

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к струйной технике, преимущественно к струйным установкам дл  откачки газообразных сред. Целью изобретени   вл етс  повышение экономичности работы за счет уменьшени  расхода воды. Многоступенчатый пароэжекторный вакуум-насос содержит последовательно соединенные ступени пароструйных эжекторов (ПЭ) 1, установленные после каждой или нескольких ступеней смесительные конденсаторы, выход которых подключен к водосборнику 2. Смесительные конденсаторы выполнены в виде водоструйных эжекторов (ВЭ) 3, патрубки 4 подвода пассивной среды которых соединены с выходом ПЭ 1 предыдущей ступени, приемна  камера (ПК) 5 ВЭ 3 снабжена перепускным патрубком 6, подключенным к ПК 7 ПЭ 1 последующей ступени, выход ВЭ 3 подключен к водосборнику 2, а перед перепускным патрубком 6 в ПК 5 ВЭ 3 установлены отбойные перегородки 8. В период пуска вначале в ВЭ 3 подаетс  вода, а затем поочередно подаетс  пар в ПЭ 1, после чего вакуум-насос выходит на рабочий режим работы. При этом одновременно с конденсацией парового компонента удал ют из ступеней насоса часть неконденсирующихс  газов, что уменьшает нагрузку на последующие ступени ПЭ 1 и позвол ет уменьшить расход воды на ВЭ 3. Таким образом, путем выполнени  смесительных конденсаторов в виде ВЭ 3 достигаетс  уменьшение расхода воды, а следовательно, повышаетс  экономичность работы вакуум-насоса. 1 ил.The invention relates to inkjet technology, mainly to jet installations for pumping out gaseous media. The aim of the invention is to increase the efficiency of operation by reducing water consumption. A multistage steam ejector vacuum pump contains series-connected stages of steam jet ejectors (PE) 1, mixing capacitors installed after each stage or several stages, the output of which is connected to a water collector 2. The mixing capacitors are made in the form of water jet ejectors (EE) 3, the branch pipes 4 of which passive medium supply connected to the output of the PE 1 of the previous stage, the receiving chamber (PC) 5 VE 3 is equipped with a bypass pipe 6 connected to the PC 7 of the PE 1 subsequent stage, the output of the VE 3 is connected to the water collector 2, and in front of the overflow pipe 6, PC 5 VE 3 has baffles 8. During the start-up period, water is first supplied to VE 3, and then steam is alternately supplied to PE 1, after which the vacuum pump goes to operating mode. At the same time, along with the condensation of the steam component, part of the non-condensable gases is removed from the pump stages, which reduces the load on the next stages of PE 1 and reduces the water consumption for HPS 3. Thus, by performing mixing condensers in the form of HEL 3, the water consumption is reduced, therefore, the efficiency of the vacuum pump is improved. 1 il.

Description

Изобретение относитс  к струйной технике, преимущественно к струйным установкам дл  откачки газообразных сред.The invention relates to inkjet technology, mainly to jet installations for pumping out gaseous media.

Цель изобретени  - повышение экономичности работы за счет сокращени  расхода рабочего пара и охлаждающей воды, уменьшение габаритов и металлоемкости .The purpose of the invention is to increase the efficiency of work by reducing the consumption of working steam and cooling water, reducing the size and metal content.

На чертеже представлено схематическое изображение многоступенчатого па- роэжекторного вакуум-насоса.The drawing shows a schematic representation of a multi-stage steam-ejector vacuum pump.

Многоступенчатый пароэжекторный вакуум-насос содержит последовательно соединенные ступени пароструйных эжекторов 1, установленное после каждой или нескольких ступеней смесительные конденсаторы, выход которых подключен к водосборнику 2. Смесительные конденсаторы выполнены в виде водоструйных эжекторов 3, патрубки А подвода пассивной среды которых соединены с выходом пароструйного эжектора 1 предыдущей ступени, приемна  камера 5 водоструйных эжекторов 3 снабжена перепускным патрубком 6, подключенным к приемной камере 7 пароструйного эжектора 1 последующей ступени, выход водоструйных эжекторов 3 подключен к водосборнику 2, а перед перепускным патрубком 6 в приемной камере 5 водоструйных эжекторов 3 установлены отбойные перегородки 8.The multistage steam ejector vacuum pump contains series-connected stages of steam ejectors 1, installed after each or several stages mixing capacitors, the output of which is connected to the water collector 2. Mixing condensers are made in the form of water-jet ejectors 3, the pipes A for supplying the passive medium are connected to the output of the steam jet ejector 1 the previous stage, the receiving chamber 5 of the water-jet ejectors 3 is equipped with an overflow pipe 6 connected to the receiving chamber 7 of the steam-jet the ejector 1 of the subsequent stage, the output of the water-jet ejectors 3 is connected to the catchment basin 2, and in front of the by-pass pipe 6 in the receiving chamber 5 of the water-jet ejectors 3, the baffle partitions 8 are installed.

При работе вакуум-насоса в период пуска в активные сопла водоструйных эжекторов 3 подаетс  вода, после чего поочередно подаетс  пар в активные сопла пароструйных эжекторов 1 и уста- навливаетс  рабочий режим работы ваDuring operation of the vacuum pump, water is supplied to the active nozzles of the water-jet ejectors 3 during the start-up period, after which steam is alternately supplied to the active nozzles of the steam-jet ejectors 1 and the operating mode of the pump is set to

куум-насоса. При этом после каждой ступени часть неконденсирующихс  газов выводитс  с помощью водоструйных эжекторов 3 причем одновременно осуществл етс  конденсаци  парового компонента газовой смеси после каждой ступени пароструйного эжектора 1.qum pump In this case, after each stage, a part of the non-condensing gases is removed by means of water-jet ejectors 3, at the same time the vapor component of the gas mixture is condensed after each stage of the steam-jet ejector 1.

Таким образом, путем выполнени  смесительного конденсатора в виде водоструйного эжектора достигаетс  уменьшение нагрузки на пароструйные эжекторы последующих ступеней, что ведет в конечном итоге к сокращению расхода рабочего пара и охлаждающей воды через водоструйные эжекторы, уменьшению габаритов и металлоемкости.Thus, by performing a mixing condenser in the form of a water-jet ejector, a reduction in the load on subsequent-stage steam ejectors is achieved, which ultimately leads to a reduction in the flow of working steam and cooling water through water-jet ejectors, reducing the size and intensity of metal.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Многоступенчатый пароэжекторный вакуум-насос, содержащий последова ,тельно соединенные ступени пароструйных эжекторов, установленные после каждой или нескольких ступеней смесительные конденсаторы, выход которых подключен к водосборнику, о т л и ч а|Ю щ и и с   тем, что, с целью повышени  экономичности работы за счет сокращени  расхода рабочего пара и охлаждающей воды, уменьшени  габаритов и металлоемкости, смесительные конденсаторы выполнены в виде водоструйных эжекторов, патрубки подвода пассивной среды которых соединены сA multistage steam-ejector vacuum pump containing successively connected stages of steam ejectors, mounted after each or several stages of mixing capacitors, the output of which is connected to a water collector, so that, in order to increase the efficiency work by reducing the consumption of working steam and cooling water, reducing the size and metal consumption, mixing capacitors are made in the form of water-jet ejectors, the inlet pipes of the passive medium are connected to . выходом пароструйного эжектора предыдущей ступени, приемна  камера водоструйных эжекторов снабжена перепускным патрубком, подключенным к прием5156 01 .. the output of the steam jet ejector of the previous stage, the receiving chamber of the water jet ejectors is equipped with an overflow pipe connected to the receiving 5156 01. ной камере пароструйного эжекторанику, а перед перепускным патрубкомchamber of the steam ejector, and in front of the bypass pipe последующей ступени, выход водоструй- приемной камеры водоструйных эжекто- ных эжекторов подключен к водосбор-ров установлены отбойные перегородки,subsequent stage, the output of the water jet — the receiving chamber of the water jet ejector ejectors is connected to the catchments;
SU874314243A 1987-10-08 1987-10-08 Multistage vapour-ejector vacuum-pump SU1564401A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874314243A SU1564401A1 (en) 1987-10-08 1987-10-08 Multistage vapour-ejector vacuum-pump

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874314243A SU1564401A1 (en) 1987-10-08 1987-10-08 Multistage vapour-ejector vacuum-pump

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1564401A1 true SU1564401A1 (en) 1990-05-15

Family

ID=21330902

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874314243A SU1564401A1 (en) 1987-10-08 1987-10-08 Multistage vapour-ejector vacuum-pump

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1564401A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2697602C2 (en) * 2017-12-28 2019-08-15 АО "Интер РАО - электрогенерация" Device for suction of steam-air mixture from condenser of steam turbine

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Цейтлина А.В. Пароструйные вакуумные насосы, М-Л: Энерги , 19&5, с. 148. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2697602C2 (en) * 2017-12-28 2019-08-15 АО "Интер РАО - электрогенерация" Device for suction of steam-air mixture from condenser of steam turbine

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU1564401A1 (en) Multistage vapour-ejector vacuum-pump
US3468761A (en) Staged vapor-liquid operated ejector arrangement for multi-stage evaporator system
US3364125A (en) Waste heat flash evaporator in ion pressure turbine condenser system
CA2250514A1 (en) Rankine cycle boiler feed via hydrokinetic amplifier
RU2133385C1 (en) Pump-ejector plant
RU2337742C1 (en) Multi-stage evaporation device
JPS5853197B2 (en) geothermal turbine equipment
SU1483111A1 (en) Multistage vacuum steam/water ejector unit
SU1724587A1 (en) Plant for preparation of make-up water for power system
SU1273716A1 (en) Steam turbine condenser unit
SU1413300A1 (en) Multistage steam-jet ejector
SU1262223A2 (en) Device for separating gas mixture
CN218328107U (en) Condensation vacuum deaerator
RU2144145C1 (en) Method of operation of heat generating plant and jet heat generating plants for implementing this method
CN216662547U (en) Concentrated processing system of waste water
SU1694939A1 (en) Geothermal power plant
SU1455041A1 (en) Geothermal power plant
RU2063520C1 (en) Steam-turbine power plant
SU1652784A1 (en) Industrial water supply system
SU1719860A1 (en) Multistage steam ejector
RU2187057C2 (en) Condensing plant
SU1052822A1 (en) Condenser of steam of nitrogen-tetroxide-based heat-transfer agent
SU1725057A1 (en) Steam three-stage ejector
RU2109982C1 (en) Geothermal power plant
CN1710293A (en) Vacuum evacuating device for ferrous metal smelting and working