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Ejecto-Condenseurs. Turbines à vapeur

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Les gaz aspirés par l’éjecteur d’amont B,
après avoir subi une première contraction
dans le faisceau refroidisseur du condenseur,
sont rejetés dans le condenseur auxiliaire C,
puis de là à l’atmosphère, au travers de l’eau
d’alimentation de la chaudière _par l’éjecteur
d’aval D. Le condenseur auxiliaire est alimenté
par de l’eau prélevée au refoulement
de la pompe d’extraction, et cette eau, échauf-
. fée davantage dans le condenseur auxiliaire,
fait retour à la pompe par les tuyaux F1 et F2;
le tuyau F3 ·est un simple équilibreur de pression.
92. EJECTO-CONDENSEURS. – Le principe
de la trompe à eau peut être appliqué
au condenseur lui-même qui devient éjectocondenseur.
Système Korting. – L’appareil Korting (fig.
342) se compose d’JJn réservoir de condensa-
. tion où la vapeur arrive en A et l’eau d’injection
en B dans un réservoir d’eau, à la partie
inférieure duquel se trouvent les ajutages placés
en cercle. Autour des jets sont disposés
des sortes d’entonnoirs par où se fait l’aspiration
de la vapeur. En S, se ·branche un appareil
supprimant automatiquement le vide et
dont nous donnons la description ci-après.
Par la grande vitesse de l’eau injectée, il se
produit à l’endroit des jets une dépression
qui aspire la vapeur et l’air ; l’eau entraîne et
évacue le tout en C à l’air libre.
Les appareils peuvent produire avec une
eau d’injection de 15° un vide atteignant 93%.
Comme on le voit, ce condenseur ne nécessite
ni pompe à air, ni pompe à eau; le fonctionnement
en est donc économique, régulier- et
sûr; en outre, comme il ne possède aucun organe
mobile, on peut obtenir une grande étanchéité.
Pour ces différentes raisons, il est employé
avec succès pour les turbines à vapeur
où l’on cherche à obtenir une aspiration énergique
et régulière de la vapeur d’échappement.
Cet appareil a reçu quelques modifications
de détail dans le but ·d’en réduire l’encombrement;
on a divisé les jets en un grand nombre
de petits jets produisant un mélange plus
intime et une aspiration plus énergique.
Pour éviter les retours d’eau dans la tuyauterie
d’é”chappement en cas d’arrêt dans le
fonctionnement des pompes, on munit le condenseur
d’un appareil automatique qui agit
Fi g. 313
Fig. 344
dès que le niveau de l’eau dans le condenseur
.atteint une certaine limite et met le condenseur
en communica_tion avec l’air libre, ce qui
permet d’évacuer l’eau contenue. Ce dispositif
se compose ainsi que le montre la figure 343
d’un flotteur S agissant· directement sur une
soupape auxiliaire qui actionne une soupape
principale d’entrée d’air V. La soupape auxiliaire
et le flotteur sont montés sur la bride
S (fig. 342) prévue à cet effet, tandis que la
soupape V peut être montée à la place la plus
convenable, appropriée à la tuyauterie et à la
facilité de surveillance.
Si le condenseur ne fonctionne pas, il se
remplit d’eau, la soupape du flotteur s’ouvre
et laisse pénétrer de l’air sous le piston de la
soupape V qui, en temps normal, est en communication
avec le condenseur; ce piston,
sous la pression de l’air, se soulève et entraîne

Les gaz aspirés par l’éjecteur d’amont B,
après avoir subi une première contraction
dans le faisceau refroidisseur du condenseur,
sont rejetés dans le condenseur auxiliaire C,
puis de là à l’atmosphère, au travers de l’eau
d’alimentation de la chaudière _par l’éjecteur
d’aval D. Le condenseur auxiliaire est alimenté
par de l’eau prélevée au refoulement
de la pompe d’extraction, et cette eau, échauf-
. fée davantage dans le condenseur auxiliaire,
fait retour à la pompe par les tuyaux F1 et F2;
le tuyau F3 ·est un simple équilibreur de pression.
92. EJECTO-CONDENSEURS. – Le principe
de la trompe à eau peut être appliqué
au condenseur lui-même qui devient éjectocondenseur.
Système Korting. – L’appareil Korting (fig.
342) se compose d’JJn réservoir de condensa-
. tion où la vapeur arrive en A et l’eau d’injection
en B dans un réservoir d’eau, à la partie
inférieure duquel se trouvent les ajutages placés
en cercle. Autour des jets sont disposés
des sortes d’entonnoirs par où se fait l’aspiration
de la vapeur. En S, se ·branche un appareil
supprimant automatiquement le vide et
dont nous donnons la description ci-après.
Par la grande vitesse de l’eau injectée, il se
produit à l’endroit des jets une dépression
qui aspire la vapeur et l’air ; l’eau entraîne et
évacue le tout en C à l’air libre.
Les appareils peuvent produire avec une
eau d’injection de 15° un vide atteignant 93%.
Comme on le voit, ce condenseur ne nécessite
ni pompe à air, ni pompe à eau; le fonctionnement
en est donc économique, régulier- et
sûr; en outre, comme il ne possède aucun organe
mobile, on peut obtenir une grande étanchéité.
Pour ces différentes raisons, il est employé
avec succès pour les turbines à vapeur
où l’on cherche à obtenir une aspiration énergique
et régulière de la vapeur d’échappement.
Cet appareil a reçu quelques modifications
de détail dans le but ·d’en réduire l’encombrement;
on a divisé les jets en un grand nombre
de petits jets produisant un mélange plus
intime et une aspiration plus énergique.
Pour éviter les retours d’eau dans la tuyauterie
d’é”chappement en cas d’arrêt dans le
fonctionnement des pompes, on munit le condenseur
d’un appareil automatique qui agit
Fi g. 313
Fig. 344
dès que le niveau de l’eau dans le condenseur
.atteint une certaine limite et met le condenseur
en communica_tion avec l’air libre, ce qui
permet d’évacuer l’eau contenue. Ce dispositif
se compose ainsi que le montre la figure 343
d’un flotteur S agissant· directement sur une
soupape auxiliaire qui actionne une soupape
principale d’entrée d’air V. La soupape auxiliaire
et le flotteur sont montés sur la bride
S (fig. 342) prévue à cet effet, tandis que la
soupape V peut être montée à la place la plus
convenable, appropriée à la tuyauterie et à la
facilité de surveillance.
Si le condenseur ne fonctionne pas, il se
remplit d’eau, la soupape du flotteur s’ouvre
et laisse pénétrer de l’air sous le piston de la
soupape V qui, en temps normal, est en communication
avec le condenseur; ce piston,
sous la pression de l’air, se soulève et entraîne

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