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除氧器改造-除氧器除氧的原理

文章来源:未知 时间:2020-02-13 11:37 点击次数:
除氧器除氧的原理:
      冷凝水和补充水首先进入脱气机头内部旋转单元的水室。在一定的水位压差下,将其从膜管的小孔倾斜喷到内孔以形成射流。在喷射运动中,大量的加热的蒸汽被水吸入(实验证明喷射运动具有抽吸作用)。在很短的行程中会产生剧烈的混合加热效果,水温大大升高,旋转的水继续沿膜管的内壁旋转,形成一层翻滚的水膜裙。 (当旋转时,水的临界雷诺数减少,这将导致湍流翻滚。)这时,湍流的水传递热量和质量。效果最佳,水温达到饱和温度。氧气被分离。由于氧气不能在内孔中随机扩散,因此上升的蒸汽只能从排气管排放到大气中。尽管老式的脱气器加热了水并分离了氧气,但氧气的比例却比加热的蒸汽大。下游的水将氧气吸入水箱,这也是除氧效果不佳的原因。从膜部分经过严重脱气的给水和从排水管引入的水在此处混合以进行二次分配,并均匀地落入安装在此处的液-气网络中的雨中,然后在深水后流入水箱脱气。水箱中水的氧气含量为高压0-7ɡ/ L,低压小于15ɡ/ L,符合卫生部发布的操作标准。
      由于旋转膜式除氧器在工作过程中将水保持在湍流状态,并且具有较大的热交换表面积,因此,传热和传质效果越好,排出的蒸汽量越少(即,使用的蒸汽量越少)能量损失少带来的经济效益也很可观)良好的脱氧效果所产生的丰富量可使脱氧器在过载(通常是短期超额输出的50%)或满水的情况下运行在低水温下供水可以达到操作标准。
除氧器除氧的原理
除氧器除氧定律:
除氧器除氧原理基于亨利定律和道尔顿定律。
      亨利定律指出,在一定温度下,当溶解于水中的气体和与水隔离的气体处于动态平衡状态时,每单位体积的水中溶解的气体量与该气体在水中的分压成比例表面。根据亨利定律,如果气体在水面上的实际分压小于与水中溶解气体相对应的平衡压力,则该气体将在不平衡压差的作用下从水中分离出来,直到达到达到新的平衡。如果可以从水表面完全去除气体,从而使气体的实际分压为零,则可以从水中完全去除气体。这是热脱气的基本原理。
      道尔顿定律提供了一种将表面上的气体分压降低到零的方法。它指出混合气体的总压力等于构成气体的分压之和。当给水在恒定压力下加热时,随着水蒸发过程的进行,水表面上的蒸汽量继续增加,蒸汽的分压逐渐增加,并且及时清除了气体。因此,水面上的各种气体的分压持续降低。当在除氧器的压力下将水加热到饱和温度时,大量的水蒸发,水蒸气的分压将接近水表面的全压。随着气体的不断排放,水表面上各种气体的分压趋于接近零,溶解在水中的气体将从水中逸出并被除去。文章摘自:www.lygqingbo.com
除氧器除氧定律

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