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" Dispositif alimentateur d'un groupe de chaudières.
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On a déjà appliqué à l'alimentation d'une chaudière un injecteur à vapeur d'échappement en- voyant l'eau d'alimentation dans un récipient d'où la pompe à eau chaude le fait passer dans la chau- dière.
Par rapport à ce dispositif connu, l'objet de l'invention, utilisant aussi un injecteur qui fonctionne à la vapeur d'échappement ou de basse
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pression, diffère en ce que la vapeur à basse pression est prise à l'étage à basse pression de la machine à vapeur et que l'eau d'alimentation, tout en subissant un réchauffage, est, à l'aide d'un injecteur, amenée à la pression de la chaudière à basse pression et envoyée dans cette chaudière en quantité supérieure au débit du dispositif d'alimenta- tion de la chaudière à haute pression.
La description qui va suivre en regard du des- sin annexé, donné à titre d'exemple, fera bien comprendre la manière dont l'invention est réalisée.
La fig. 1 représente l'application du dispositif une locomotive.
La fig. 2, son application à un générateur fixe.
Sur la fig. 1, on voit en a la chaudière à haute pression, en b la chaudière à basse pression, en c la ma- chine à vapeur, par exemple un groupe de turbines à plusieurs étages avec condenseur d , en # un injecteur, en f une pompe à condensat pour un récipient intermédiaire et en h la pompe qui alimente la chaudière à haute pression à partir de la chaudière à basse pression dans l'exemple représenté.
La vapeur engendrée dans la chaudière à hante pression a passe par la conduite 1 IL l'étage à haute pressi- on de la turbine alors que, suivant l'exemple, à un autre étage de cette dernière la vapeur arrive depuis la chaudi- ère à basse pression à travers la conduite 2. A partir d' un étage de moyenne pression de la turbine, une vapeur ad- ditionnelle de pression plus forte que celle de la vapeur du dernier étage est envoyée par la conduite 7 dans un aju- tage supplémentaire de l'injecteur tandis que la vapeur pré-
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levée sur l'un des derniers étages, ou bien la vapeur d'
60 happement , arrive par la conduite 3 dans l'injecteur,
L'eau condensée est envoyée par la pompe f et la conduite 5 dans le récipient intermédiaire d'où elle arrive à l'injeoteur par la conduite 6, L'injecteur réchauf- fe l'eau d'alimentation en la refoulant par la conduite 4 dans la chaudière a basse pression. La pompe h fait passer à l'aide des conduites 8 et 9,l'eau d'alimentation de la chaudière à basse pression dans la chaudière à haute pres- sion.
Quand par exemple, la chaudière à hante pression pro- duit de la vapeur à une pression comprise entre 30 et 60 at- mosphères et que la pression de vapeur dans la chaudière à basse pression atteint entre 12 et 15 atmosphères, il arrive à l'injeoteur par la conduite 7 une vapeur intermédiaire ad- ditionnelle de 8 à 10 atmosphères et par la conduite 3 de la vapeur d'échappement ou une vapeur de prélèvement de 1,0 à 1,5 atmosphères. L'eau dans le récipient est à une tem- pérature d'environ 15 à 30 et est réchauffée par l'injec- teur à vapeur d'échappement et la vapeur motrice addition- nelle dans l'injeoteur jusqu'à 1300 ou 1400..
Le dispositif est ainsi prévu que l'injecteur e envoie plus d'eau d'ali- mentation dans la chaudière à basse pression que la pompe h n'en refoule dans la chaudière à haute pression. Les avan- tages du dispositif sont les suivants : mobiles
Sans pompe comportant des pièces sjettes à ré- fection, on peut envoyer une quantité suffisante d'eau d'a- limentation dans la chaudière à basse pression tout en la réchauffant et sans subir aucune perte thermique.
Un tel dispositif d'alimentation est peu coûteux même pour de grands
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débits et n'exige pour son fonctionnement qu'une vapeur déjà détendue en produisant du travail, Les avantages qui conformément à l'invention résultent du réchauffage de l' eau d'alimentation dans l'injeoteur à vapeur d'échappement sont pleinement acquis sans avoir recours à des éoonomiseurs ou réchauffeurs par surface de construction compliquée, la ! puissance évaporatoire de la chaudière à basse pression en est notablement accrue puisque les gaz du foyer n'ont plus à fournir l'eau d'alimentation la majeure partie de la cha- leur du liquide.
En outre, le profit du réchauffage de l' eau d'alimentation et de la récupération de chaleur se ré- percute sur l'étage à haute pression du groupe de chaudi- ères, car la chaudière à haute pression vers laquelle n'est refoulée qu'une certaine partie de l'eau d'alimentation ar- rivant dans la chaudière à basse pression, recevra de l'eau fortement réchauffée ayant abandonné dans la chaudière à basse pression une grande partie de ses tartres. Enfin, la puissance évaporatoire de la chaudière a hante pression est accrue et par conséquent le travail disponible à haute pres- sion*
Comme pompes dans une installation de ce genre, une seule suffit pour faire passer l'eau d'alimentation dans la chaudière à haute pression.
Dans des groupes de chaudières à pressions dif- férentes, on peut aussi prévoir plusieurs injecteurs pour une installation à haute pression en vue de l'alimentation des divers étages de pression, ces injecteurs étant montés entre les divers étages, Il suffira de veiller à ce qu'une chute de pression suffisante existe entre la vapeur action-
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nant les injecteurs et l'eau à refouler, chacun des injeo- teurs refoulant vers une autre étage et ayant un débit plus fort que celui qui refoule vers l'étage immédiatement su- périeur. En cas de nécessité, il serait bon de refroidir un peu l'eau d'alimentation, par exemple, en lui ajoutant de l'eau froide pour assurer la bonne marche des injecteurs.
Une partie de l'eau d'alimentation étant vaporisée dans les étages de pression inférieure, le débit des injecteurs ali- mentant les étages de pression supérieure diminuera.
La fige 2 donne un-schéma d'application du dis- positif conforme à l'invnetion à un groupe de chaudières fixes comprenant une chaudière à haute pression a1, une chau- dière à moyenne pression bl et une chaudière a basse pressi- on b2. La lettre de réffrence c1 désigne une turbine à hau- te pression, c2 une turbine a basse pression, d le conden- Beurs 1 la pompe à condensât , ± le récipient Intermédiaire, c1 l'injecteur à vapeur d'échappement qui fait passer l'eau du récipient intermédiaire dans la chaudière à basse pressi- on b2, et e2 un second injecteur faisant passer l'eau chaude de la chaudière à basse pression b2 dans la chaudière à moyenne pression b1, Comme cela se voit sur le dessin,
sur la conduite 6 faisant passer l'eau du récipient intermédi- aire ± au premier injeoteur à vapeur d'échappement e1 est dérivée une conduite 10, grâce laquelle, à la demande, on peut ajouter de l'eau froide l'eau chaude circulant dans la conduite d'aspiration 11 du second injecteur e2.
La conduite de vapeur d'échappement 3 alimente les deux in- jecteurs. Par la conduite' 13, la vapeur d'échappement ar- rive de la turbine à haute pression 2.1 dans l'ajutage de va- peur secondaire de l'injecteur e2 qui par la conduite 14,re-
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foule dans la chaudière de moyenne pression b1. L'eau chaude de la chaudière à moyenne pression b1 arrive par la conduite 12 à la pmpe d'alimentation h et par la conduite 9 dans la chaudière à haute pression al.