SU334498A1 - УСТРОЙСТВО дл КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ плотности - Google Patents

УСТРОЙСТВО дл КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ плотности

Info

Publication number
SU334498A1
SU334498A1 SU1438612A SU1438612A SU334498A1 SU 334498 A1 SU334498 A1 SU 334498A1 SU 1438612 A SU1438612 A SU 1438612A SU 1438612 A SU1438612 A SU 1438612A SU 334498 A1 SU334498 A1 SU 334498A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
vessel
ejector
working water
condensate
steam
Prior art date
Application number
SU1438612A
Other languages
English (en)
Inventor
Н. Фукс С.
Original Assignee
Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно исследовательский институт Ф. Э. Дзержинского
Publication of SU334498A1 publication Critical patent/SU334498A1/ru

Links

Description

Изобретение касаетс  контрол  воздушной плотности вакуумной системы паровой турбины , конденсатор которой оборудован водоструйным эжектором дл  отсоса паровоздушной смеси.
Воздушную плотность конденсатора можно определить по расходу отсасываемого воздуха. Однако с помощью известных воздухомеров не возможно оценить расход воздуха с потоком сбрасываемой рабочей воды в св зи с незначительной концентрацией воздуха в воде. Оценка же воздушной плотности по скорости падени  вакуума не обеспечивает непрерывности контрол .
Цель изобретени  - обеспечение неирерывности контрол .
Дл  этого устройство содержит частично заполненный конденсатом сосуд с теплопроводными стенками, помещенный в трубопровод отсоса паровоздушной смеси. Верхн   часть сосуда соединена импульсной трубкой с областью на поверхности струи рабочей воды эжектора, в полости сосуда над поверхностью конденсата установлен датчик температуры , соединенный по дифференциальной схеме с другим датчиком температуры, установленным в трубопроводе подачи рабочей воды в эжектор, а выход дифференциальной схемы соединен со вторичным прибором контрол .
Дл  обеспечени  автоматического питани  конденсатом сосуд выполнен U-образной формы , импульсна  трубка присоединена к одному из колен U-образника, а другое колено свободно открыто и в него помещен холодгктьник .
Изобретение основано на особенност х рабочего процесса водоструйного эжектора при его совместной работе с конденсатором, используетс  принцип измерени  давлени  на поверхности струи рабочей воды.
При эксплуатации водоструйных эжекторов давление рабочей воды все врем  сохран етс  посто нным (так как один и тот же насос работает на посто нную сеть с рабочим соплом эжектора). Измен етс  лишь температура рабочей воды по сезонам, зимой например О-5° С, летом 20-30° С.
Характеристики эжектора дл  различных температур рабочей воды при отсасывании сухого воздуха эквидистантны и имеют одинаковый наклон.
Основной импульс дл  датчпка предложенного устройства получают, использу  измерение давлени  на поверхности струи рабочей воды, с дифференциацией этого сигнала по температуре рабочей воды. Однако оба сигнала: основной - по изменению давлени  и сигнал по изменению температуры разнородны.
Дл  того, чтобы сделать оба сигнала однородными , импульс изменени  давлени  на новерхности струи рабочей воды преобразуют в сигнал изменени  темиературы. Дл  этого измер ют температуру насыщенного пара кип щей воды при заданном давлении.
Описываемое устройство позвол ет непрерывно измер ть расход воздуха, отсасываемого вместе с паром из конденсатора паровой турбины .
На фиг. 1-схематически изображено описываемое устройство; на фиг. 2 - показан график зависимости температуры насыщенного пара t, от расхода воздуха Оь при различных температурах рабочей :воды ti; на фиг. 3 - график зависимости разности корректированных показаний датчиков температур от расхода воздуха.
В трубопроводе / отсоса паровоздушной смеси установлен сосуд 2 U-образной формы с теплопроводными стенками. К одному из колен U-образника присоединена импульсна  трубка 3, сообщающа с  с областью 4 на поверхности струи рабочей воды, а другое колено свободно открыто и в него помещен холодильник 5. Дл  более свободного доступа пара это колено в верхней части перфорировано. Холодильник 5 по линии 6 питаетс  рабочей водой, котора  затем сливаетс  в воронку 7. Пар паровоздущной смеси, котора  отсасываетс  водоструйным эжектором 8, частично конденсируетс  на поверхности холодильника 5, а затем поступает в сосуд 2. В полости этого сосуда , соединенной с областью на поверхности струи рабочей воды, происходит процесс кипени . Температура насыщени  /i образующегос  пара строго соответствует давлению на поверхности струи рабочей воды.
Датчик 9 темнературы, помещенный в паровое пространство сосуда 2, создает аналог зависимости изменени  давлени  на поверхности струи рабочей воды от расхода воздуха. В трубопроводе 10 рабочей воды установлен другой датчик // температуры, соедипенный с датчиком 9 по дифференциальной схеме. Выход дифференциальной схемы соединен со вторичным прибором 12 контрол .
Линии температур t (см. фиг. 2) дл  различных температур /2 рабочей воды приблизительно эквидистанты (исключа  участок ,при малых расходах воздуха). Значени  температур t, измер емых датчиком 5, при безрасходном режиме эжектора (Сб 0) точно соответствуют значению температуры 4, измер емой датчиком //, так как водоструйный эжектор на безрасходном режиме создает такое давление всасывани , которое равно давлению насыщени  при заданной температуре рабочей воды.
Значени  температур на оси ординат соответствуют показани м датчика 11, все остальные точки, лежащие на графике, показанном на фиг. 2, соответствуют показани  термометра датчика 9Вторичный прибор 12 воспроизводит показание каждой измер емой величины с оиределенной коррекцией. Это позвол ет получить приблизительно однозначную зависимость разности корректированных показаний датчиков ,от расхода воздуха (исключа  очень малые расходы газа). Это можно записать следующим образом:
ф(1;-/г/2; 2 5°с ф(/,;-/(/2),
где t-i - температура рабочей воды.
На фиг. 3 приведен график зависимости pffjj-Kti) от расхода воздуха дл  нескольких температур /г рабочей воды.
Тарировка и проверка шкалы прибора может производитьс , например, с помощью дополнительного впуска известного количества воздуха во всасывающий штуцер эжектора через патрубок 13. Дл  этой цели служат измерительные сопла 14 с критическим перепадом давлепи , поскольку абсолютное давление среды во всасывающем патрубке эжектора не превыщает 0,15 ата при рабочих режимах.
Предмет изобретени 

Claims (2)

1.Устройство дл  контрол  воздушной плотности вакуумной системы паровой турбины, конденсатор которой оборудован водоструйным эжектором дл  отсоса паровоздущной смеси, отличающеес  тем, что, с целью обеспечени  непрерывного контрол , оно содержит частично заполненный конденсатом сосуд с теплопроводными стенками, помещенный в трубопровод отсоса паровоздушной смеси, верхн   часть сосуда соединена имнульсной
трубкой с областью на поверхности струи рабочей воды эжектора, в полости сосуда над поверхностью конденсата установлен датчик температуры, соединенный по дифференциальной схеме с другим датчиком температуры, установленным в трубопроводе подачи рабочей воды в эжектор, а выход дифференциальной схемы соединен со вторичным прибором контрол .
2.Устройство по п. 1, отличающеес  тем, что, с целью обеспечени  автоматического питани  сосуда конденсатом, он имеет U-образ ,пую форму, импульсна  трубка присоединена к одному из колен U-образника, а другое колено свободно открыто и в него помещен холодильник .
SU1438612A УСТРОЙСТВО дл КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ плотности SU334498A1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU334498A1 true SU334498A1 (ru)

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772518C1 (ru) * 2021-10-04 2022-05-23 Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская генерирующая компания" (ООО "БГК") Способ устранения неисправностей в работе сопел водоструйных эжекторов с несколькими смесительными камерами

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2772518C1 (ru) * 2021-10-04 2022-05-23 Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская генерирующая компания" (ООО "БГК") Способ устранения неисправностей в работе сопел водоструйных эжекторов с несколькими смесительными камерами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5249551A (en) Steam generation system mass and feedwater control system
SU334498A1 (ru) УСТРОЙСТВО дл КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ плотности
JP4204756B2 (ja) 蒸気の乾き度又は湿り度測定装置
JPH04282433A (ja) 液体の濃度測定方法及び装置
SU767496A1 (ru) Способ контрол воздушной плотности конденсационной паротурбинной установки
JP6025111B2 (ja) 蒸気流量の計測方法、及び熱供給システム
SU1164544A1 (ru) Способ контроля воздушной плотности вакуумной системы конденсационной установки
RU2809810C1 (ru) Способ определения массового расхода и спорадического определения степени сухости потока влажного пара в паропроводе от парогенератора
SU1052824A1 (ru) Устройство дл автоматического определени режима эксплуатации конденсационной установки
JPH1164053A (ja) 蒸気乾き度測定方法および装置
JP2002276901A (ja) 蒸気の乾き度又は湿り度測定装置
JP4249400B2 (ja) 蒸気乾き度測定装置
JP2933847B2 (ja) 真空加熱調理器における製品の仕上がり検知方法
DK166299B (da) Indretning til maaling af damplaekage fra en vandudlader
JPS56133613A (en) Liquid level gauge system
SU595618A1 (ru) Способ контрол воздушной плотности конденсатора паротурбинной установки
CN2077997U (zh) 一种湿度检测计
SU315973A1 (ru) Устройство для измерения расхода воздуха
SU97676A1 (ru) Устройство дл измерени плотности раствора в выпарных аппаратах
SU47103A1 (ru) Стационарный прибор дл определени влажности пара
SU1103066A1 (ru) Устройство дл определени степени загр знени конденсатора
CN109567562B (zh) 一种炒菜机
CN109442373A (zh) 一种高灵敏度锅炉汽包平衡容器
RU44819U1 (ru) Устройство для измерения давления среды в паровом пространстве теплообменного аппарата
SU573718A1 (ru) Устройство дл измерени уровн воды в барабане парового котла