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Mittelbar beheizte Hochdruekkesselanlage.
Es sind schon Vorschläge zur Einrichtung von Hochdruck-Dampferzeugungsanlagen mit umlaufendem Dampf bekannt geworden, durch welche angeregt wird, den Dampf unmittelbar in das in einem Ver- dampfer befindliche Wasser eintreten zu lassen. Solche Anlagen erfordern zur Überwindung der Strömuugs- widerstände eine Pumpe, die den im Verdampfer entstehenden Dampf ansaugt und durch einen Überhitzer drÜckt. Eine solche Pumpe bedeutet stets eine Gefahr für den Betrieb solcher Kesselanlagen, da die Stopfbüchse der Pumpe oft gegen mehr als 100 Atm. Druckunterschied bei einer Temperatur von mehr als 300'abzudichten hat. Im übrigen bedeutet eine Störung im Antriebe der Pumpe einen Betriebsstillstand für die ganze Anlage.
Auch erhöhen die Betriebskosten der Pumpen anlage die Kosten des Betriebes der ganzen Kesselanlage nicht unwesentlich.
Die Erfindung beabsichtigt eine mittelbar beheizte Hochdruekkesselanlage mit umlaufendem überhitztem Dampf zu konstruieren, welche ohne Pumpe arbeitet.
Erfindungsgemäss wird dies dadurch erreicht, dass der Umlauf des Heizmittels durch eine in der Umlaufleitung angeordnete Strahlpumpe bewirkt wird, die vom erzeugten Hoehdruc. kdampf betrieben wird.
Die Anlage arbeitet so, dass überhitzter Dampf in einer Rohrschlange einen mit Wasser gefüllten Verdampfer durchströmt.
Der Verdampfer ist mit einem Überhitzer und einer Mischdiise, die nach Art einer Strahlpumpe konstruiert ist, durch Rohre zu einer Kreisleitung verbunden. welcher der Verbrauchsdampf entnommen wird. Der im Verdampfer entstehende Dampf trifft mit dem durch die Rohrschlange geführten Dampf in der Mischdüse zusammen.
Der durch den Verdampfer geführte Heissdampf gibt dort seine Überhitzungswärme ab. Der im Verdampfer entstehende Dampf hat eine höhere Spannung als der umlaufende Dampf. Nicdriger gespannter Heissdampf erzeugt also durch Wärmeübertragung im Verdampfer höher gespannten Sattdampf. Die im höher gespannten Sattdampf vorhandene Strömungsenergie wird in der Strahlpumpe dem niedriger gespannten Heissdampf mitgeteilt und bewirkt so dessen Umlauf. Der umlaufende Dampf besitzt selbst eine hohe Spannung. Die Menge des Verbrauchsdampfes verhält sich zu jener des Umlaufdampfes ungefähr wie 1 : 3.
Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer solchen Anlage, a ist der Verdampfer mit der Rolirschlange b, c der Überhitzer, cl die Misehdüse. Bei e strömt der erzeugte Dampf zur Verbrauchsstelle.
Bei f wird der im Verdampfer erzeugte Dampf diesem entnommen und durch eine Leitung der Strahlpumpe zugeführt. In diese Leitung ist der Dampfbehälter g eingeschaltet. li ist ein Ekonomiser zur An- wärmung des Speisewassers, das von der Speisepumpe 1 in den Verdampfer gefördert wird.
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Indirectly heated high pressure boiler system.
Proposals for setting up high-pressure steam generation systems with circulating steam have already become known, which encourage the steam to enter the water in an evaporator. Such systems require a pump to overcome the flow resistance, which sucks in the vapor generated in the evaporator and pushes it through a superheater. Such a pump always means a danger for the operation of such boiler systems, since the stuffing box of the pump often against more than 100 atm. Pressure difference at a temperature of more than 300 'has to be sealed. In addition, a malfunction in the drive of the pump means a standstill for the entire system.
The operating costs of the pump system also increase the costs of operating the entire boiler system to a not insignificant extent.
The invention intends to construct an indirectly heated high pressure boiler system with circulating superheated steam, which works without a pump.
According to the invention, this is achieved in that the circulation of the heating medium is effected by a jet pump arranged in the circulation line, which is controlled by the high pressure generated. kdampf is operated.
The system works in such a way that superheated steam in a coil flows through an evaporator filled with water.
The evaporator is connected to a superheater and a mixing nozzle, which is constructed in the manner of a jet pump, by pipes to form a circuit line. which the consumption steam is taken. The steam produced in the evaporator meets the steam fed through the pipe coil in the mixing nozzle.
The superheated steam passed through the evaporator gives off its superheating there. The steam generated in the evaporator has a higher voltage than the circulating steam. Nicdriger high-pressure superheated steam thus generates higher-pressure saturated steam through heat transfer in the evaporator. The flow energy present in the higher tensioned saturated steam is communicated in the jet pump to the lower tensioned superheated steam and thus causes it to circulate. The circulating steam itself has a high voltage. The ratio of the consumption steam to that of the circulating steam is roughly 1: 3.
Fig. 1 shows a schematic representation of such a system, a is the evaporator with the roller coil b, c is the superheater, cl is the mixing nozzle. At e, the generated steam flows to the point of consumption.
At f, the vapor generated in the evaporator is taken from it and fed through a line to the jet pump. The steam tank g is switched into this line. li is an economizer for heating the feed water that is pumped into the evaporator by the feed pump 1.
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