Пароструйные насосы

Пароструйные эжекторы (рис. 2.33) используют на паровых судах в качестве водоотливных средств, особенно в небольших осеках (форпиках, ахтерпиках). Основные данные пароструйных эжекторов приведены в табл. 2.6. В эжекторах сложных конструкций подача пара регулируется введением иглы (штревеля) в сопло (паровой конус), а у простых — клапаном, расположенным на трубе паровой магистрали.


Рис. 2.33. Схема действия пароструйного эжектора

Инжекторы, используемые в качестве дополнительных питательных средств паровых котлов, свой низкий КПД компенсируют высоким термическим КПД, так как отдаваемая струей теплота идет на подогрев питательной воды, температура которой после инжектора повышается. Несмотря на это, инжекторы нельзя считать пригодными для регулярного питания паровых котлов, так как, по сравнению с питательными насосами и водонагревателями, использующими тепло отработавшего пара, инжекторы все же неэкономичны.

Таблица 2.6. Характеристики пароструйных эжекторов
Диаметр,   мм Длина, мм Подача, м3
паровой трубы всасывающей трубы выходного патрубка парового сопла смесительного конуса, наименьший
20
25
40
50
80
45
80
110
130
180
45
80
110
130
180
8
14
20
24
27
30
34
46
58
82
220
380
450
785
1040
16
50
95
120
240

На рис. 2.34 показан самовсасывающий инжектор, способный самовосстанавливать работу в случае кратковременного прекращения подачи воды из-за попадания воздуха во всасывающую водяную магистраль.


Рис. 2.34. Самовсасывающий инжектор

Три конуса инжектора — паровой 3, смесительный 2 и нагнетательный 1 — монтируются в корпусе на резьбе. Смесительный конус состоит из двух частей — верхней и нижней. Нижнюю часть, имеющую направляющие ребра по длине и под опорным буртом, вставляют по напряженной посадке в верхнюю расточенную часть нагнетательного конуса. Вертикальный зазор между частями смесительного конуса, составляющий обычно половину диаметра выходного отверстия верхней части, может быть изменен перемещением нагнетательного конуса в резьбе.

Подводимый по трубе 4 свежий пар проходит через паровой конус и, вытекая из него с большой скоростью, отсасывает воздух из приемного трубопровода 5. Паровоздушная смесь через зазор между частями смесительного конуса выходит в вестовую трубу б и из нее через невозвратный клапан (на рисунке не показан) уходит в атмосферу.

По мере создаваемого в приемной трубе разрежения вода начинает подниматься, достигает смесительного конуса и через кольцевой зазор увлекается внутрь конуса. При этом вода встречается с быстро истекающей струей пара, что сопровождается передачей кинетической энергии пара воде и одновременной конденсацией рабочего пара. Получив первоначальный толчок, вода протекает через зазор и попадает в сходящийся конус нижней части, где ее скорость увеличивается. Затем вода выбрасывается в нагнетательный конус, где ее кинетическая энергия превращается в статическое давление. Струя воды, проходящая с большой скоростью через зазор между частями смесительного конуса, создает разрежение в вестовой трубе, вследствие чего невозвратный вестовой клапан садится в гнездо.

Нормальная работа пароструйных насосов может быть нарушена вследствие понижения давления пара, засорения или неправильной установки сопла, износа внутренней поверхности всех конусов или наличия накипи на их стенках, повышенного подпора подводимой воды, неплотностей вестового клапана и др.

Таким образом, пароструйные насосы весьма чувствительны к качеству сборки и износу своих узлов.