單通道射水抽氣器的結構原理打破了傳統的水氣垂直交錯流動的設計模式,眾所周知,氣相運動所需的能量全部來自水束,那么為了使凝汽器真空度增加,要想使水質點纏繞更多的氣體,確保安全運行就必須:
選擇吸水室中取水較佳的流速和單股較佳的水束截面,以便水束能夠獲得較好的分散度,同時分散后的水質點具有較好的動量,此時可以用較小的水來包裹較多的氣體,這是達到低消耗、高效率的基本條件。
吸氣室內水質點與空氣接觸較均勻。并且能將水束包裹住的氣體全部壓入喉管。
阻止氣相反流的初段偏流,以避免對四壁造成沖擊和振動磨損。這個目標很難僅靠延長喉管來實現。它通過吸入室幾何結構、喉口形狀、喉徑噴咀面積比、喉長喉咀徑比、進水參數(水壓力)等方法實現。
喉管內結構分氣壓入段、渦旋強化段、壓力增強段三部份。它可以實現兩相流的均勻混合,減少氣阻,消除氣相偏流,提高兩相的能量交換,同時利用余速,使排放的能量損失降到小。
因此推薦采用連云港市泰格電力設備有限公司生產的TDA和TD節能型射水抽氣器。
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