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


Jet Condenser | Ниско ниво Високо ниво Ежектор Jet Condenser

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електротехника
0
China

WechatIMG1885.jpeg

Има три основни типа струйни кондензатори.

  1. Нискоуровенски кондензатор.

  2. Високоуровенски кондензатор.

  3. Ежекторен кондензатор.

Нискоуровенски кондензатор

Тук камерата на кондензатора е поставена на ниска височина и общата височина на агрегата е достатъчно ниска, така че кондензаторът може да бъде поставен директно под паров турбина. Помпи са необходими за извличане на охлаждащата вода, кондензат и въздух от кондензатора.

Нискоуровенските струйни кондензатори са от два типа -

  1. Противоположен поток

  2. Паралелен поток струен кондензатор.

Да разгледаме тези струйни кондензатори един по един.

Противоположен поток нискоуровенски струен кондензатор

В този тип паров кондензатор, изтощеният пар влиза от долната част на камерата на кондензатора, а охлаждащата вода влиза от горната част. Парът се движи нагоре в камерата, докато охлаждащата вода пада отгоре, през пара. Камерата на кондензатора обикновено е оснащена с повече от една водна купа, перфорирана с дупки, за да раздели водата на малки струи. Процесът е много бърз.

Кондензираните пара и охлаждащата вода се спускат през вертикална тръба до помпа за извличане. Тази центробежна помпа за извличане изпраща водата към топла кладенца. Ако е необходимо, част от водата от топлата кладенца може да се използва като подхранваща вода за паров котел, а останалата вода се излива в охладителен пруд. Подхранващата вода за котела се взима от топлата кладенца с помощта на помпа за подхранване, докато излишната вода се излива с гравитация в охладителния пруд.

Малка капацитетна въздушна помпа е необходима във върха на резервоара за кондензат, за извличане на въздух и несгъстен пар. Въздушната помпа, необходима за струен кондензатор, е с малък капацитет поради две основни причини.

  1. Тя трябва да обработва само въздух и пара.

  2. Тя трябва да обработва малък обем въздух и пара, тъй като обемът на въздуха и пара се намалява при охлаждането им, докато се издигат през пара на кондензиращата вода.

В този тип паров кондензатор, няма нужда от допълнителна помпа за вдигане на охлаждащата вода от охладителния пруд до камерата на кондензатора, тъй като водата се вдига сама благодарение на вакуума, създаден в кондензатора при кондензацията на изтощените пара.
Low Level Jet Condenser
В някои случаи се използва помпа за изпълнението на водата до кондензатора.

Паралелен поток нискоуровенски струен кондензатор

Основният дизайн на паралелния поток нискоуровенски струен кондензатор е сходен с този на противоположния поток нискоуровенски струен кондензатор. В този струен кондензатор, както охлаждащата вода, така и изтощените пара влиза в камерата на кондензатора отгоре. Отдаването на топлина се случва при падането на водата през пара.

Охлаждащата вода, кондензираните пара и мокър въздух се събират от долната част на кондензатора с помощта на една помпа. Тази помпа е известна като мокра вода помпа. Няма нужда от допълнителна суха въздушна помпа във върха на кондензатора.

Тъй като една помпа трябва да обработва кондензат, въздух и воден пара, капацитетът за създаване на вакуум е ограничен в паралелния поток нискоуровенски струен кондензатор. Подобно на техниката с противоположен поток, няма нужда от допълнителна помпа за вдигане на охлаждащата вода от източника или охладителния пруд до кондензатора, тъй като това се случва само благодарение на вакуума, създаден в кондензатора при кондензацията на изтощените пара.

Високоуровенски или барометричен струен кондензатор

Ако дълга тръба над 10 м, е затворена в горния край, напълнена с вода, отворена в долния край и долния край е потопен в вода, то атмосферното налягане ще удержи водата в тръбата на височина 10 м на морско равнище. На базата на този принцип, е проектиран високоуровенски или барометричен струен кондензатор. Фигурата по-долу показва високоуровенски струен кондензатор.
High Level or Barometric Jet Condenser
В тази конфигурация, водопроводът за изтичане от долната част на кондензатора идва директно вертикално до топлата кладенца, която е поставена на земно равнище. Охлаждащата вода се подава в камерата на кондензатора с помощта на помпа. Охлаждащата вода влиза от страната, близка до горната част на камерата на кондензатора.

Изтощените пара влиза от страната, близка до долната част на кондензатора. Това е основно противоположен поток струен кондензатор. Тук, парът се движи нагоре в кондензатора, докато водните струи падат отгоре. Кондензатът и охлаждащата вода достигат до топлата кладенца през вертикална опашна тръба благодарение на гравитацията.

Няма нужда от помпа за извличане. Въздухът и несгъстените пара се извличат от камерата чрез суха въздушна помпа във върха на кондензатора. Тук, капацитетът и размерът на сухата въздушна помпа са доста малки, тъй като тя трябва да обработва само въздух и несгъстени пара, а не охлаждаща вода и кондензирани пара.

Ежекторен кондензатор

ejector condenser
В този тип кондензатор, се използва импулсът на падащата вода, за да се извлича или изхвърля въздух от кондензата. Камерата на кондензатора съдържа централна вертикална тръба, в която има верига от много конуси или събиращи сопели. Изтощените пара влиза от страната на цилиндричната камера на кондензатора. Централната тръба е оснащена с множество дупки или пара портове.

Охлаждащата вода пада на върха на събиращата сопела с висока скорост. Тази скорост се постига, тъй като водата пада от 2 до 6 м височина. Тази вода се движи надолу през събиращите сопели една по една. Парът влиза в сопелите чрез пара портове. Когато този пар се срещне с охлаждащата вода, той се кондензира и създава частичен вакуум.

Благодарение на този вакуум, все повече пара влиза в вертикалните тръби чрез пара портове и се кондензира, което води до още по-голям вакуум. Смесът от охлаждаща вода, кондензиран пара, несгъстен пара и мокър въздух се спуска до долната разширяваща сопела, както е показан

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Стандарти за грешка на измерване на THD в електрическите системи
Стандарти за грешка на измерване на THD в електрическите системи
Толерантността към грешка на общата хармонична искаженост (THD): Комплексен анализ въз основа на сценарии за приложение, точност на оборудването и индустриални стандартиПриемливият диапазон на грешките за общата хармонична искаженост (THD) трябва да бъде оценен въз основа на специфични контексти на приложение, точност на измервателното оборудване и приложими индустриални стандарти. По-долу е представен подробен анализ на ключовите показатели за производителност в електроенергийните системи, инду
Edwiin
11/03/2025
Какъв начин Vacuum Tech замества SF6 в съвременните кръгови главни единици
Какъв начин Vacuum Tech замества SF6 в съвременните кръгови главни единици
Колелните разпределителни щандартни (RMU) се използват във вторичното електроенергийно разпределение, като се свързват директно с крайни потребители, такива като жилищни общности, строителни площадки, търговски сгради, магистрали и др.В жилищен подстанция, RMU внася 12 кV средно напрежение, което след това се намалява до 380 В ниско напрежение чрез трансформатори. Нисконапреговата разпределителна апаратура разпределя електрическата енергия към различните потребителски единици. За 1250 кVA разпре
James
11/03/2025
Какво е THD? Как влияе върху качеството на електроенергията и оборудването
Какво е THD? Как влияе върху качеството на електроенергията и оборудването
В областта на електротехниката стабилността и надеждността на електроенергийните системи са от първостепенно значение. С напредъка на технологията за електронни устройства, широко използването на нелинейни натоварвания доведе до все по-сериозна проблематика свързана с хармоничната дисторция в електроенергийните системи.Дефиниция на THDОбщата хармонична дисторция (THD) се дефинира като отношението между кореново квадратно средно (RMS) стойността на всички хармонични компоненти и RMS стойността на
Encyclopedia
11/01/2025
Какво е разтоварващо бреме за поглъщане на енергия в електроенергийните системи
Какво е разтоварващо бреме за поглъщане на енергия в електроенергийните системи
Разрядна нагрузка за поглъщане на енергия: Ключова технология за контрол на електроенергийната системаРазрядната нагрузка за поглъщане на енергия е технология за управление и контрол на електроенергийната система, основно използвана за справяне с излишъчна електрическа енергия, причинена от колебания в натоварването, дефекти на източниците на енергия или други разстройства в мрежата. Нейното приложение включва следните ключови стъпки:1. Детекция и прогнозиранеПърво, се провежда реално време набл
Echo
10/30/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес