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旋膜除氧器操作需谨慎!安装操作需注意这些!

旋膜除氧器操作需谨慎!安装操作需注意这些! 

         旋膜除氧器工作原理,旋膜除氧器使用注意事项等都是每个用户所必需了解的,旋膜除氧器主要是膜式除氧器应用了射流和旋转技术,并采用了比表面积很大的填料—液汽网盒。除氧器总体设计成两级除氧结构。   
        
旋膜除氧器(亦称膜式或水膜)由旋膜式除氧头、水箱,附件等组成。按水流方向,由上而下分为排汽区段、起膜器组、水膜空间区段、水箅层、填料层、蒸汽分配室及除氧水箱等组成。主凝结水、补给水及其它软化水通过管道进入起膜器组水室,经起膜管上若干个切向螺旋形排列的小孔由起膜管外壁进入内壁,以高速射流而出,然后贴管内壁形成喘流旋转水膜,旋流而下,最后由离心作用在起膜管下端出口形成水膜裙,进入空间区段,在这样的工况下,起膜管是中空的,加热蒸汽可以通畅地由其中通过,并受水的卷吸,与水充分搅合,进行热质交换,冷凝成水,能量消失后变成水滴,以自由落体下降,是为一级除氧,除氧水进入箅条组及填料层进行深度除氧尔后汇集于水箱,送入锅炉于此同时溶解于水中的其它不凝结气体不断地从水中逸出,上升进入排汽区间,水膜裙交叉空间可能滞留的气体,由连通管排至排汽区间,再经汽水分离器进入排汽管排入大气。
旋膜除氧器安装操作时注意事项:
         在起膜器组正常工作时,水室的水经过起膜器的水孔射入起膜器内孔,形成射流,由于它的内孔充满了加热蒸汽,水在射流运动中便将大量的加热蒸汽卷吸进去,产生剧烈的混合加热作用,因此射流束可以吸收入大量的热量,使水温大幅度地提高。另一方面,由于水从起膜管小于L喷向其内孔过程也是一个降压过程,使水的压力下降,这两个因素--水温升高、水压下降均能使水中的溶解氧大量释放出来,扩散到起膜管内孔的加热蒸汽中去,产生传质过程。
         射流结束后,水沿着起膜管内壁旋转而下。在内壁形成主流方向向下一层旋转速度很高的湍流水膜,由于离心力作用,在管壁上形成与主流方向相反的对称涡流束(泰勒--盖特勒涡系),涡流的对流传热能力比层流为强,而作用更加提高了热交换作用,旋转速度越高,热交换能力越强。从起膜管试验可观察到,起膜器内壁的旋转水膜不断翻滚,水的表层分子不断被内层分子所置换,形成不规则的表面,加强了传质效果。由于旋转水膜处于紊流状态,其造膜表面积又很大,因此它的传热、传质效果是十分理想的。
         起膜器在工作中,即可将水中的绝大部分溶氧分离出来,这些分离出的氧随着上升蒸汽从起膜孔徘到上封头内腔,然后再从排汽口排往大气,所以起膜器的内孔,不仅是传热、传质的主要部位,也是除氧器排氧的主要通道,它使得水的起膜器内分离出的氧不能随意扩散,只能局限在起膜器内孔内,强制它随着上升的蒸汽流徘向大气。
         从起膜器组下降的水流,进入二级除氧装置一填料组,填料采用比面积很大的气液过滤网把水再次分散成巨大的传热传质水膜,进一步除去水中的残余气体,使除氧水含量降到更低的水平。