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


Што е површински кондензатор на пар?

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електрични
0
China

WechatIMG1882.jpeg

Површински кондензатор пара е уред кој го хлади и кондензира излезната пара од парна турбина во термичка електропроизводна инсталација или други применувања кои користат пар. Главната цел на површинскиот кондензатор на пар е да се зголеми ефективноста на турбината со создавање на нископрисно окружување на излезот на турбината и да се врати чистата вода од парот за повторна употреба како котлонска вода.

Површинскиот кондензатор на пар се состои од обвивка што содржи голем број цеви преку кои протечува хладна вода. Излезната пара минува над цевите и пренесува својата топлина на хладната вода, што резултира со кондензација на парот во течна вода. Кондензираната вода, позната и како кондензат, се собира на дното на обвивката и се исцедува со помош на помпа за исцедување на кондензат. Хладната вода, која апсорбира топлината од парот, излегува од обвивката и се циркулира преку хладниот турмен или друг систем за отстраниување на топлината.

Површинскиот кондензатор на пар исто така бара помпа за исцедување на воздух која го исцедува воздухот и другите не-кондензабилни гасови од обвивката. Ова создава вакуум во обвивката, што ја пониско цената и температурата на излезната пара и подобрува процесот на пренос на топлина и кондензација.

Постојат различни типови и дизајни на површински кондензатори на пар, во зависност од правецот на проток на парот и хладната вода, бројот на прелази на хладната вода и други фактори. Во овој чланок ќе ги разговараме некои од обичните типови на површински кондензатори на пар и нивните предности и недостатоци.

Двопроточен површински кондензатор

Двопроточниот површински кондензатор е тип на површински кондензатор во кој хладната вода протечува преку цевите два пати, еднаш од едниот до другиот крај, а потоа назад од другиот до оригинален крај. Излезната пара влегува од горниот дел на обвивката и протечува над цевите, како што е прикажано на следната слика.

Предностите на двопроточниот површински кондензатор се:

  • Има едноставен дизајн и конструкција.

  • Има висок коефициент на пренос на топлина поради контрапротокната распоредба на парот и хладната вода.

  • Има нискиот притисок на паднување преку цевите поради кратката должина на цевите.

Недостатоците на двопроточниот површински кондензатор се:

  • Бара повеќе хладна вода од еднопроточниот површински кондензатор за иста количина на пар.

  • Има посериозен ризик од заблудување на цевите поради подолг контакт временски интервал меѓу хладната вода и стената на цевите.

  • Има нижата ефикасност на вакуум поради подолгата разлика во температурата помеѓу входната и излезната хладна вода.

Многопроточен површински кондензатор

Многопроточниот површински кондензатор е тип на површински кондензатор во кој хладната вода протечува преку повеќе од две прелази паралелно преку различни делови на цеви. Излезната пара влегува од едната страна на обвивката и протечува над сите делови на цевите, како што е прикажано на следната слика.

Предностите на многопроточниот површински кондензатор се:

  • Има повисок степен на пренос на топлина од двопроточниот површински кондензатор поради повеќа контакт плошта помеѓу парот и хладната вода.

  • Има нискиот притисок на паднување преку цевите поради пократката должина на цевите во секој прелаз.

  • Има повисоката ефикасност на вакуум поради подолгата разлика во температурата помеѓу входната и излезната хладна вода.

Недостатоците на многопроточниот површински кондензатор се:

  • Има комплексен дизајн и конструкција од двопроточниот површински кондензатор.

  • Бара повеќе хладна вода од двопроточниот површински кондензатор за иста количина на пар.

  • Има посериозен ризик од заблудување на цевите поради повеќе прелази на хладната вода.

Низходен површински кондензатор

Низходниот површински кондензатор е тип на површински кондензатор во кој излезната пара влегува од горниот дел на обвивката и протечува надолу над цевите. Хладната вода влегува од едниот крај на обвивката и протечува преку цевите во еден правец. Кондензираната вода се собира на дното на обвивката и се исцедува со помош на помпа за исцедување на кондензат. Помпат за исцедување на воздух е сместена на најнижата точка на обвивката, како што е прикажано на следната слика.


Surface Condensor

Централен проточен површински кондензатор

Централниот проточен површински кондензатор е тип на површински кондензатор во кој излезната пара влегува од горниот дел на обвивката и протечува радијално наспроти центарот на гнездото на цевите, каде што е сместена помпат за исцедување на воздух. Хладната вода влегува од едниот крај на обвивката и протечува преку цевите во еден правец, како што е прикажано на следната слика.


cross-section-of-surface-condensor-2-06-01-14

Предностите на централниот проточен површински кондензатор се:

  • Има подобра дистрибуција на парот над површината на цевите од низходниот површински кондензатор, бидејќи парот има пристап до целата периферия на цевите.

  • Има помал ризик од накопување на воздух и корозија од низходниот површински кондензатор, бидејќи воздухот се исцедува од центарот на гнездото на цевите.

  • Има нискиот притисок на паднување преку цевите од низходниот површински кондензатор, бидејќи должината на цевите е пократка.

Недостатоците на централниот проточен површински кондензатор се:

  • Има комплексен дизајн и конструкција од низходниот површински кондензатор, бидејќи бара волутна литија околу гнездото на цевите за насочување на протокот на парот радијално наспроти.

  • Има нисок коефициент на пренос на топлина од двопроточниот или многопроточниот површински кондензатор, бидејќи парот и хладната вода текат паралелно наместо контрапротокно.

  • Има посериозен ризик од заблудување на цевите од двопроточниот или многопроточниот површински кондензатор, бидејќи хладната вода текува само еднаш преку цевите.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Стандарди за грешки во мерењето на THD за енергетски системи
Толеранција на грешката на тоталната хармоничка деформација (THD): Комплексна анализа базирана на сценарија за применување, точноста на опремата и индустријските стандардиПрифатливата опсег на грешки за Тоталната хармоничка деформација (THD) мора да се оцени според специфични контексти на применување, точноста на мерната опрема и применивите индустријски стандарди. Пониже е детална анализа на критичните показатели на перформансите во системите за енергија, индустријската опрема и општите мерни п
Edwiin
11/03/2025
Как вакумната технологија заменува SF6 во современите главни кола
Как вакумната технологија заменува SF6 во современите главни кола
Коланите главни единици (RMU) се користат во вторичното распределение на електрична енергија, директно поврзани со крајните корисници како што се становитски комплекси, градежни локации, трговски згради, патишта итн.Во становитска подстанција, RMU воведува напон од средно напон од 12 кV, кој потоа се намалува до низко напон од 380 V преку трансформатори. Низковолтовата свиџевска опрема дистрибуира електрична енергија до различни кориснички јединици. За дистрибутивен трансформатор од 1250 kVA во
James
11/03/2025
Што е THD? Како влијае на квалитетот на енергијата и опремата
Што е THD? Како влијае на квалитетот на енергијата и опремата
Во електротехниката, стабилноста и надеждноста на системите за енергија се од најголема важност. Со напредокот на технологијата за електроника за енергија, широко користењето на нелинеарни оптервувачи доведе до все повеќе сериозен проблем со хармоничката деструкција во системите за енергија.Дефиниција на THDТоталната хармоничка деструкција (THD) е дефинирана како однос на квадратна средина (RMS) вредноста на сите хармонички компоненти споредно со RMS вредноста на основната компонента во периодич
Encyclopedia
11/01/2025
Што е опсег на одземање за апсорбција на енергија во системите за електропревод?
Што е опсег на одземање за апсорбција на енергија во системите за електропревод?
Отфрлување на натпревар за абсорбирање на енергија: Клучна технологија за контрола на системот за електрична енергијаОтфрлувањето на натпревар за абсорбирање на енергија е технологија за операција и контрола на системот за електрична енергија, главно користена за справување со излишок на електрична енергија поради флукуации на натпревар, грешки во изворите на енергија или други пречки во мрежата. Неговата имплементација вклучува следните клучни чекори:1. Детекција и прогнозирањеПрво, се врши реа
Echo
10/30/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис