
Има три основни типа струйни кондензатори.
Нискоуровенски кондензатор.
Високоуровенски кондензатор.
Ежекторен 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 -
Противоположен поток
Паралелен поток струен кондензатор.
Да разгледаме тези струйни кондензатори един по един.
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.
Тя трябва да обработва само въздух и пара.
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.
В някои случаи се използва помпа за изпълнението на водата до кондензатора.
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.
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.
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.

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