锅炉辅机

一、飞灰取样器
二、煤粉取样器
三、磁翻板液位计
四、旋膜式除氧器
五、射水抽气器
六、隔绝门

油水处理设备

一、汽轮机配套滤油机
二、汽轮机油冷却器
三、汽水取样冷却器
四、清洗胶球
五、补水装置
六、汽液两相流疏水器
七、胶球清洗装置 
八、电动滤水器
九、二次滤网

消声器

一、点火排汽消声器
   点火排汽消声器选型
二、压缩放散消声器
三、安全阀排汽消声器
    安全阀消声器选型
四、离心风机消声器
    轴流风机消声器
五、汽轮机消声器
六、吹管消声器
七、除氧器消声器 
八、消声器安装图例
九、消声器选购选型

   大孔扩散消声原理
 
   小孔喷注消声原理

   小孔扩散消声原理

射水抽气器,射水抽气器结构、射水抽汽器原理

   第五代低耗高效型射水抽气器结构原理打破了传统抽气器的水、气垂直交错流动的设计模式,大家知道气相运动所需能量全来自水束,那么要让水质点裹胁更多的气体来提射水器,射水抽气器,射水抽气器结构、射水抽汽器原理高凝汽器真空,保证安全运行就必须:
    1、在吸入室中选取水的最佳流速及单股水束的最佳截面,以期水束能实现最佳分散度,同时分散后的水质点又具最佳动量,此时才能以最小的水量裹胁最多的气体,这是达到低耗高效的起码条件。
    2、吸入室内水质点与空气的接触达到最均匀。且使水束所裹胁的气体能全部压入喉管。
    3、制止初始段的气相返流偏流,以免造成冲击四壁而发生震动磨损。这一点单靠加长喉管是难以实现的。这是吸入室几何结构,喉口形状,喉径喷咀面积比,喉长喉咀径比,进水参数(水量水压)等实现的。
    4、喉管的结构分气体压入段,旋涡强化段及增压段三部份。能实现两相流的均匀混合,降低气阻,消除气相偏流,增加两相质点能量交换,又能利用余速使排出的能量损失达到最少。
    上述结构原理是传统的设计方法生产的射水抽气器所难以实现的,这也是此前抽气器效率难以提高的主要原因。根据等截面喉管末端仍具有较高流速及整个喉管之间互不干涉原理,第五代低耗高效型射水抽气器结构实现了喉管下段及出口的分段抽气所提供的后置式余速抽气器,供汽机分场抽吸轴封加热器,冷风器水室等处不凝结气体。

射水器,射水抽气器,射水抽气器结构、射水抽汽器原理

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射水器的结构,及其原理

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