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


Wat is 'n Oppervlak-stoomkondenseerder?

Electrical4u
Electrical4u
Veld: Basiese Elektriese
0
China

WechatIMG1882.jpeg

'n Oppervlak stoomkondensor is 'n toestel wat die uitlaatstoom van 'n stoomturbine in 'n termiese kragstasie of ander toepassings wat stoom gebruik, afkoel en kondenseer. Die hoofdoel van 'n oppervlakstoomkondensor is om die effektiwiteit van die turbine te verhoog deur 'n lae-druk omgewing by die turbine-uitgang te skep en om die suiwer water uit die stoom te herwin vir reuse as ketelvoerwater.

'n Oppervlakstoomkondensor bestaan uit 'n skulp wat 'n groot aantal buise bevat waardoor afkoelwater vloei. Die uitlaatstoom gaan oor die buise en dra sy hitte oor aan die afkoelwater, wat lei tot die kondensering van die stoom na vloeistowwe water. Die gekondenseerde water, ook bekend as kondensaat, word by die onderkant van die skulp versamel en deur 'n kondensaat-uittrekpomp pomp uit. Die afkoelwater, wat die hitte van die stoom absorbeer, verlaat die skulp en word deur 'n afkoeltoring of ander hitte-afstootsisteem sirkuleer.

'n Oppervlakstoomkondensor vereis ook 'n lug-uittrekpomp wat lug en ander nie-kondenseerbare gasse uit die skulp verwyder. Dit skep 'n vakuum binne die skulp, wat die druk en temperatuur van die uitlaatstoom verlaag en die hitteoorgang en kondenseringproses versterk.

Daar is verskillende tipes en ontwerpe van oppervlakstoomkondensore, afhangende van die vloei rigting van die stoom en afkoelwater, die aantal passe van die afkoelwater, en ander faktore. In hierdie artikel sal ons sommige van die algemene tipes oppervlakstoomkondensore bespreek en hul voor- en nadele bespreek.

Twee-vloei oppervlak kondensor

'n Twee-vloei oppervlak kondensor is 'n tipe oppervlak kondensor waarin die afkoelwater twee keer deur die buise vloei, een keer van die een einde na die ander, en dan terug van die ander einde na die oorspronklike einde. Die uitlaatstoom kom van bo van die skulp en vloei oor die buise, soos in die figuur hieronder getoon.

Die voordele van 'n twee-vloei oppervlak kondensor is:

  • Dit het 'n eenvoudige ontwerp en konstruksie.

  • Dit het 'n hoë hitteoorgangskoëffisiënt weens die teenstroomregstellings van stoom en afkoelwater.

  • Dit het 'n lae drukval oor die buise weens die kort buislengte.

Die nadele van 'n twee-vloei oppervlak kondensor is:

  • Dit vereis meer afkoelwater as 'n enkele-vloei oppervlak kondensor vir dieselfde hoeveelheid stoom.

  • Dit het 'n hoër risiko van buisbesmetting weens die langer kontaktyd tussen afkoelwater en die buismuur.

  • Dit het 'n laer vakuum-effektiwiteit weens die hoër temperatuurverskil tussen inset- en uittree-afkoelwater.

Meer-vloei oppervlak kondensor

'n Meer-vloei oppervlak kondensor is 'n tipe oppervlak kondensor waarin die afkoelwater deur meer as twee passe in parallel deur verskillende afdelings van buise vloei. Die uitlaatstoom kom van die een kant van die skulp en vloei oor al die afdelings van buise, soos in die figuur hieronder getoon.

Die voordele van 'n meer-vloei oppervlak kondensor is:

  • Dit het 'n hoër hitteoorgangskoers as 'n twee-vloei oppervlak kondensor weens meer kontakarea tussen stoom en afkoelwater.

  • Dit het 'n laer drukval oor die buise weens die korter buislengte in elke pas.

  • Dit het 'n hoër vakuum-effektiwiteit weens die laer temperatuurverskil tussen inset- en uittree-afkoelwater.

Die nadele van 'n meer-vloei oppervlak kondensor is:

  • Dit het 'n meer komplekse ontwerp en konstruksie as 'n twee-vloei oppervlak kondensor.

  • Dit vereis meer afkoelwater as 'n twee-vloei oppervlak kondensor vir dieselfde hoeveelheid stoom.

  • Dit het 'n hoër risiko van buisbesmetting weens meer passe van afkoelwater.

Afwaartse vloei oppervlak kondensor

'n Afwaartse vloei oppervlak kondensor is 'n tipe oppervlak kondensor waarin die uitlaatstoom van bo van die skulp kom en oor die buise afvloei. Die afkoelwater kom van die een einde van die skulp en vloei deur die buise in een rigting. Die gekondenseerde water versamel by die onderkant van die skulp en word deur 'n kondensaat-uittrekpomp pomp uit. Die lug-uittrekpomp is geplaas by die laagste punt van die skulp, soos in die figuur hieronder getoon.


Oppervlak Kondensor

Sentrale vloei oppervlak kondensor

'n Sentrale vloei oppervlak kondensor is 'n tipe oppervlak kondensor waarin die uitlaatstoom van bo van die skulp kom en radiaal binne na die middel van die buisnest vloei, waar die lug-uittrekpomp geplaas is. Die afkoelwater kom van die een einde van die skulp en vloei deur die buise in een rigting, soos in die figuur hieronder getoon.


doorsnee van oppervlak kondensor-2-06-01-14

Die voordele van 'n sentrale vloei oppervlak kondensor is:

  • Dit het 'n beter verdeeling van stoom oor die buisoppervlak as 'n afwaartse vloei oppervlak kondensor, want die stoom het toegang tot die hele periferie van die buise.

  • Dit het 'n laer risiko van lugakkumulasie en roes as 'n afwaartse vloei oppervlak kondensor, want die lug word uit die middel van die buisnest geëkstraheer.

  • Dit het 'n laer drukval oor die buise as 'n afwaartse vloei oppervlak kondensor, want die buislengte is korter.

Die nadele van 'n sentrale vloei oppervlak kondensor is:

  • Dit het 'n meer komplekse ontwerp en konstruksie as 'n afwaartse vloei oppervlak kondensor, omdat dit 'n volute-gietstuk rondom die buisnest vereis om die stoomvloei radiaal binne te rig.

  • Dit het 'n laer hitteoorgangskoëffisiënt as 'n twee-vloei of meer-vloei oppervlak kondensor, omdat die stoom en afkoelwater in parallel vloei eerder as in teenstroom.

  • Dit het 'n hoër risiko van buisbesmetting as 'n twee-vloei of meer-vloei oppervlak kondensor, omdat die afkoelwater slegs een keer deur die buise vloei.

Omdraaide vloei oppervlak kondensor

'n Omdraaide vloei oppervlak kondensor is 'n tipe oppervlak kondensor waarin die uitlaatstoom van naby die onderkant van die skulp kom en oor die buise opvloei. Die afkoelwater kom van die een einde van die skulp en vloei deur die buise in een rigting. Die gekondenseerde water versamel by die onderkant van die skulp en word deur 'n kondensaat-uittrekpomp pomp uit. Die lug-uittrekpomp is geplaas by die bopunt van die skulp, soos in die figuur hieronder getoon.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Onderwerpe:
Aanbevole
Foutstandaarde vir THD-meting in kragstelsels
Foutstandaarde vir THD-meting in kragstelsels
Fouttoleransie van Totaal Harmoniese Verstoring (THD): 'n Omvattende Analise Gebaseer op Toepassingsomstandighede, Instrumentakkuraatheid en BedryfsstandaardeDie aanvaarbare foutreeks vir Totaal Harmoniese Verstoring (THD) moet op spesifieke toepassingskontekste, meetinstrumentakkuraatheid en toepaslike bedryfsstandaarde beoordeel word. Hier is 'n gedetailleerde analise van sleutelleistings in kragstelsels, industriële toerusting en algemene meettoepassings.1. Harmoniese Foutstandaarde in Kragst
Edwiin
11/03/2025
Busbar-Side Grounding vir 24kV Eco-Vriendelike RMUs: Waarom & Hoe
Busbar-Side Grounding vir 24kV Eco-Vriendelike RMUs: Waarom & Hoe
Vaste isolasiehulp saam met droë lugisolering is 'n ontwikkelingsrigting vir 24 kV ringhoofdeenhede. Deur die balans tussen isolasievermoë en kompaktheid te handhaaf, stel die gebruik van vaste hulp-isolasie in staat om isolasietoetse te slaag sonder dat die fase-tot-fase of fase-tot-aarde afmetings beduidend verhoog word. Die inkapseling van die pool kan die isolasie van die vakuumonderbreker en sy verbonden geleiers aanspreek.Vir die 24 kV uitgaande busbal, met die fase-afstand behou op 110 mm
Dyson
11/03/2025
Hoe Vakuumtegnologie SF6 in Moderne Ringhoofdeenhede Vervang
Hoe Vakuumtegnologie SF6 in Moderne Ringhoofdeenhede Vervang
Ringmaineenhede (RMUs) word in sekondêre kragverspreiding gebruik, en maak direkte verbinding met eindgebruikers soos woonkomplekse, bouwerwe, kommersiële geboue, hoëwëe, ens.In 'n woonkompleks-onderstasie lei die RMU 12 kV mediumspanning in, wat dan deur transformateurs na 380 V laagspanning verlaag word. Die laagspanningskakelbord versprei elektriese energie na verskeie gebruiker-eenhede. Vir 'n 1250 kVA verspreidings-transformator in 'n woonkompleks, neem die mediumspanningsringmaineenheid ti
James
11/03/2025
Wat is THD? Hoe dit kragkwaliteit & toerusting beïnvloed
Wat is THD? Hoe dit kragkwaliteit & toerusting beïnvloed
In die veld van elektriese ingenieurswese is die stabiliteit en betroubaarheid van kragstelsels van kardinale belang. Met die vooruitgang van krag-elektroniese tegnologie het die wye verspreiding van nie-lineêre belasting tot 'n steeds ernstiger probleem van harmoniese vervorming in kragstelsels gelei.Definisie van THDTotale Harmoniese Vervorming (THD) word gedefinieer as die verhouding van die wortel-gemiddelde-kwadraat (RMS) waarde van al die harmoniese komponente tot die RMS waarde van die fu
Encyclopedia
11/01/2025
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei