轴加风机排水装置的制作方法

文档序号:41583261发布日期:2025-04-11 17:33阅读:134来源:国知局

本发明涉及机械设备排水,尤其涉及一种轴加风机排水装置。


背景技术:

1、火力发电厂一般设计安装两台轴加风机,用于将轴封加热器内的不凝结蒸汽抽出,其中一台正常运行,另一台作为备用。备用轴加风机的出口逆止门关闭,入口手动门开启,与运行轴加风机保持同一负压。不凝结蒸汽能够通过入口手动门进入备用轴加风机壳体内部并发生冷凝,在备用轴加风机壳体底部形成积水,且出口逆止门处也会有一部分冷凝水渗入备用轴加风机壳体内部。

2、如图1所示,为了及时将轴加风机壳体底部积水排出,保障备用轴加风机开启后可正常运行,轴加风机壳体的下部设置有排水管,排水管处安装有手动排水阀,由于轴加风机壳体内部为负压环境,手动排水阀的位置要低于轴加风机壳体底部,使得排水管中积水的重力克服壳体内的负压,积水才可顺畅排出。

3、然而,若排水管中的积水夹杂了空气,水柱与气柱相互交错,则排水管中积水的重力不足以克服壳体内的负压,积水便无法顺畅从备用轴加风机壳体底部排出,从而对备用轴加风机开启后的正常运行造成影响。


技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种轴加风机排水装置,以解决备用轴加风机底部积水无法顺畅排出,对备用轴加风机开启后的正常运行造成影响的技术问题。

2、为达此目的,本发明采用以下技术方案:

3、轴加风机排水装置,用于排出轴加风机内部积水,其中,包括:

4、疏水罐,所述疏水罐顶部低于所述轴加风机的最低处,所述疏水罐底部设置有排水阀,且所述疏水罐的高度满足h>|p|/ρg,其中h为所述疏水罐的高度,|p|为所述轴加风机内部所能形成的最大负压值的绝对值,ρ为积水密度,g为重力加速度;

5、连通管,所述连通管的第一端与所述轴加风机连通,所述连通管的第二端与所述疏水罐连通;

6、排水管,所述排水管的第一端与所述轴加风机的最低处连通,所述排水管的第二端与所述疏水罐连通。

7、一实施例中,所述连通管的第一端与所述轴加风机顶部连通,所述连通管的第二端与所述疏水罐顶部连通。

8、一实施例中,所述连通管包括第一管段、第二管段和第三管段,所述第一管段由所述轴加风机顶部向上延伸,所述第二管段连通所述第一管段和所述第三管段,所述第三管段向下延伸与所述疏水罐顶部连通。

9、一实施例中,所述第一管段由所述轴加风机顶部向上延伸的长度为5cm-15cm。

10、一实施例中,所述疏水罐还设置有液位计。

11、一实施例中,所述液位计为远传液位计。

12、一实施例中,所述排水阀为电磁阀,所述电磁阀与所述液位计通信连接。

13、一实施例中,所述排水管的第二端位于所述液位计上方。

14、一实施例中,所述疏水罐的直径设置为5cm-10cm。

15、一实施例中,所述连通管的直径设置为6mm-10mm。

16、本发明的有益效果:

17、本发明提供了一种轴加风机排水装置,用于排出轴加风机内部积水,包括疏水罐、连通管和排水管。疏水罐顶部低于轴加风机的最低处,底部设置有排水阀,且疏水罐的高度满足h>|p|/ρg,其中h为疏水罐的高度,|p|为轴加风机内部所能形成的最大负压值的绝对值,ρ为积水密度,g为重力加速度。连通管的第一端与轴加风机连通,第二端与疏水罐连通。排水管的第一端与轴加风机的最低处连通,第二端与疏水罐连通。疏水罐通过连通管和轴加风机内部连通,使得疏水罐内部和轴加风机内部保持同一负压,轴加风机内部积水在重力作用下通过排水管可顺畅排入疏水罐,且疏水罐的高度满足h>|p|/ρg,使得疏水罐内积水液位达到一定高度后,积水自身重力能够克服疏水罐内部负压形成的吸力,积水可顺畅从疏水罐底部的排水阀排出,避免了内部积水对备用轴加风机开启后的正常运行造成影响。



技术特征:

1.轴加风机排水装置,用于排出轴加风机(1)内部积水,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的轴加风机排水装置,其特征在于,所述连通管(3)的第一端与所述轴加风机(1)顶部连通,所述连通管(3)的第二端与所述疏水罐(2)顶部连通。

3.根据权利要求2所述的轴加风机排水装置,其特征在于,所述连通管(3)包括第一管段、第二管段和第三管段,所述第一管段由所述轴加风机(1)顶部向上延伸,所述第二管段连通所述第一管段和所述第三管段,所述第三管段向下延伸与所述疏水罐(2)顶部连通。

4.根据权利要求3所述的轴加风机排水装置,其特征在于,所述第一管段由所述轴加风机(1)顶部向上延伸的长度为5cm-15cm。

5.根据权利要求1所述的轴加风机排水装置,其特征在于,所述疏水罐(2)还设置有液位计(22)。

6.根据权利要求5所述的轴加风机排水装置,其特征在于,所述液位计(22)为远传液位计。

7.根据权利要求5所述的轴加风机排水装置,其特征在于,所述排水阀(21)为电磁阀,所述电磁阀与所述液位计(22)通信连接。

8.根据权利要求5所述的轴加风机排水装置,其特征在于,所述排水管(4)的第二端位于所述液位计(22)上方。

9.根据权利要求1-8任一项所述的轴加风机排水装置,其特征在于,所述疏水罐(2)的直径设置为5cm-10cm。

10.根据权利要求1-8任一项所述的轴加风机排水装置,其特征在于,所述连通管(3)的直径设置为6mm-10mm。


技术总结
本发明属于机械设备排水技术领域,公开了一种轴加风机排水装置,包括疏水罐、连通管和排水管。疏水罐顶部低于轴加风机的最低处,底部设置有排水阀,疏水罐的高度满足h>|p|/ρg,其中h为疏水罐的高度,|p|为轴加风机内部所能形成的最大负压值的绝对值,ρ为积水密度,g为重力加速度。连通管第一端与轴加风机连通,第二端与疏水罐连通。排水管第一端与轴加风机最低处连通,第二端与疏水罐连通。疏水罐内部和轴加风机内部保持同一负压,轴加风机内部积水在重力作用下通过排水管排入疏水罐,疏水罐内积水液位达到一定高度后,积水自身重力能够克服疏水罐内部负压形成的吸力,积水可顺畅从疏水罐底部的排水阀排出。

技术研发人员:丁琪,荆垒,徐红星,张雷,赵洋,李鹏飞
受保护的技术使用者:华润电力(菏泽)有限公司
技术研发日:
技术公布日:2025/4/10
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