• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Vesiorg tubeleekiler | Vesiorg tubeleekileri töö ja tüübid

Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

WechatIMG1840.jpeg

Vesiorg tubeleer on selline tubeleer, kus vesi lämmastatakse tubades ja nende ümber asuvad soojad gaasid. See on vesiorg tubeleeri põhiline definitsioon. Tegelikult on see tubeleer vastand tuleorg tubeleerile, kus soojad gaasid läbivad tubasid, mis on ümber asunud veega.

Vesiorg tubeleeri eelised

On palju tubeleeritüüpe, mida kasutatakse peamiselt suurtes termilistes elektrijaamades.

  1. Suuremat lämmastuspinna saab saavutada rohkete vesiorgute abil.

  2. Kontsentratsioonilise voogu tõttu on vee liikumine kiirem kui tuleorg tubeleeris, seetõttu on soojuse edastamise kiirus kõrge, mis tulemuseks on kõrgem tõhusus.

  3. Saab saavutada väga kõrget rõhu, kuni 140 kg/cm2.

Vesiorg tubeleeri tööpõhimõte

Vesiorg tubeleeri tööpõhimõte on väga huvitav ja lihtne.
Joonestame väga lihtsa skeemi vesiorg tubeleerist. See koosneb peamiselt kahest trommist, üks on ülemine tromm, nimetatud auksteemtromm, teine on alumine tromm, nimetatud muldtromm. Need ülemine ja alumine tromm on ühendatud kahe tubaga, nimelt allane ja ülesmine tubes, nagu näha joonisel.

Alumises trommis ja sellega ühendatud ülesmines tubas lämmastatakse vesi ja neis tekib auk, mis tuleb loomulikult ülemisse trommi. Ülemises trommis auk eraldub veeest loomulikult ja säilitatakse vee pinnakohal. Külmem vesi toodetakse ülemisse trommi ja kuna see vesi on raskem kui alumises trommis ja ülesmines tubas olev vesi, siis külmem vesi tõmbab soojama vee üles ülesmine tuba. Seega on süsteemis üks kontsentratsiooniline veevoog.vesiorg tubeleer

Mida rohkem auku tekib, seda suuremaks muutub suletud süsteemi rõhk, mis takistab selle kontsentratsioonilise veevoo ja seetõttu muutub auku tootmise kiirus vastavalt aeglaseks. Kui auk võetakse auku väljundkanalilt, siis süsteemi sees olev rõhk langeb ja seetõttu muutub kontsentratsiooniline veevoog kiirem, mis tulemuseks on kiirem auku tootmise kiirus. Nii saab vesiorg tubeleer kontrollida oma enda rõhku. Seetõttu viidatakse selle tüübi tubeleerile kui isejuhtiva masinale.
vesiorg tubeleer

Vesiorg tubeleeri tüübid

On palju vesiorg tubeleeri tüüpe.

  1. Horisontaalne sirgeline tubeleer.

  2. Kaaridega tubeleer.

  3. Tsükloni tubeleer.

Horisontaalset sirgelist tubeleerit saab jagada kaheks erinevaks tüübiks, nimelt

  1. Pikkustel trommil tubeleer.

  2. Risttrommil tubeleer.

Kaaridega tubeleerit saab jagada neljaks erinevaks tüübiks, nimelt

  1. Kahe trommiga kaaridega tubeleer.

  2. Kolme trommiga kaaridega tubeleer.

  3. Madalate trommidega kolme trommiga kaaridega tubeleer.

  4. Nelja trommiga kaaridega tubeleer.

Horisontaalne või pikkustel või Babcock-Wilcox vesiorg tubeleer

Babcock-Wilcox tubeleeri ehitus

Babcock-Wilcox tubeleer on ka teada kui pikkustel trommil tubeleer või horisontaalsete tubadega tubeleer. Sellise tüübi tubeleeris on üks silindriline tromm paigutatud pikkustel soojuskammri üle. Trommi tagapool on paigutatud allane tuba ja eespool on paigutatud ülesmine tuba, nagu näha joonisel. Need allane ja ülesmine tuba on ühendatud 5o kuni 15o sirgeliste vesiorgutega, nagu näha joonisel.

Pikkustel trommil vesiorg tubeleeri tööpõhimõte

pikkustel trommil tubeleer
Babcock – Wilcox tubeleeri tööpõhimõte põhineb termofonilise printsiibil. Pikkustel paigutatud tromm, nagu mainitud pikkustel trommil tubeleeri ehituses, on varustatud külmema veega selle tagapoolse veekanaliga. Kuna külmem vesi on raskem, siis see langedab alla allane tuba, mis on paigutatud trommi tagapool.

Kui vesi lämmastub, siis see liigub need kaardunud horisontaalsed tubad ja lõpuks jõuab tubeleeritrommile ülesmine tuba kaudu. Vee liikumisel need kaardunud tubades imib see soojuse ümber asuvatest soojadest gaasidest, mille tulemuseks tekivad neis tubades auku. Need aukupüksid jõuavad auksteemtrommile ülesmine tuba kaudu ja loomulikult eraldub veeest, ja asuvad vee pinna kohal pikkustel trommil Babcock – Wilcox tubeleeris.

Risttrommil vesiorg tubeleer

Risttrommil vesiorg tubeleeri ehitus

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut