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


Párový kondenzátor | Nízkotlaký vysokotlaký ejectorový párový kondenzátor

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

WechatIMG1885.jpeg

Existují především tři typy stříkacích kondenzátorů.

  1. Nízký kondenzátor.

  2. Vysoký kondenzátor.

  3. Ejektorský kondenzátor.

Nízký kondenzátor

Zde je komora kondenzátoru umístěna na nízké výšce a celková výška jednotky je dostatečně nízká, aby se kondenzátor mohl přímo umístit pod parní turbínou. Pumpy jsou potřebné k odvodě chladicí vody, kondenzátu a vzduchu z kondenzátoru.

Nízké stříkací kondenzátory existují ve dvou typech:

  1. Protisměrný tok

  2. Souběžný tok stříkacího kondenzátoru.

Pojďme si tyto stříkací kondenzátory projít jeden po druhém.

Protisměrný tok nízkého stříkacího kondenzátoru

V tomto typu kondenzátoru parního pohonu vstupuje vyfukovaná pára do spodní části komory kondenzátoru a chladicí voda vstupuje do horní části této komory. Pára stoupá uvnitř komory, zatímco chladicí voda padá shora skrz páru. Komora kondenzátoru obvykle obsahuje více než jednu díravou mísu, která rozděluje vodu na malé paprsky. Proces je velmi rychlý.

Kondenzovaná pára spolu s chladicí vodou sestupuje přes vertikální trubku do výtahového čerpadla. Toto odstředivé výtahové čerpadlo vtlačuje vodu do horké studny. Pokud je to nutné, lze některou část vody z horké studny použít jako vodu pro parní kotli a zbytek vody odtéká do chladicího rybníka. Voda pro parní kotli se bere z horké studny pomocí čerpadla pro vodu pro parní kotli, zatímco přebytečná voda odtéká gravitačně do chladicího rybníka.

Na vrcholu kondenzované nádrže je potřeba malého kapacitního čerpadla pro odvod vzduchu a nekondenzované páry. Čerpadlo, potřebné pro stříkací kondenzátor, má malou kapacitu ze dvou hlavních důvodů.

  1. Musí pracovat pouze s vzduchem a párou.

  2. Musí pracovat s malým objemem vzduchu a páry, protože jejich objem se snižuje kvůli ochlazování během stoupání skrz kondenzující vodu.

V tomto typu kondenzátoru parního pohonu není potřeba dodatečného čerpadla pro vytahování chladicí vody z chladicího rybníka do komory kondenzátoru, protože voda se sama vytahuje vakuem vytvořeným v kondenzátoru kvůli kondenzaci vyfukované páry.
Nízký stříkací kondenzátor
I když v některých případech se používá čerpadlo k vytlačení vody do kondenzátoru.

Souběžný tok nízkého stříkacího kondenzátoru

Základní konstrukce souběžného toku nízkého stříkacího kondenzátoru je podobná protisměrnému toku nízkého stříkacího kondenzátoru. V tomto stříkacím kondenzátoru vstupují jak chladicí voda, tak vyfukovaná pára do komory kondenzátoru shora. Odpad tepla probíhá během padání vody skrz páru.

Chladicí voda, kondenzovaná pára spolu s vlhkým vzduchem jsou sbírány zespoda kondenzátoru pomocí jednoho čerpadla. Toto čerpadlo se nazývá mokré vodní čerpadlo. Na vrcholu kondenzátoru není potřeba dodatečného suchého vzduchového čerpadla.

Jelikož jedno čerpadlo musí pracovat s kondenzátem, vzduchem a vodní párou, kapacita vytváření vakuu je omezena v souběžném toku nízkého stříkacího kondenzátoru. Podobně jako u protisměrné techniky, není potřeba dodatečného čerpadla pro vytahování chladicí vody ze zdroje nebo chladicího rybníka do kondenzátoru, protože to provede samo vakuem vytvořeným v kondenzátoru kvůli kondenzaci vyfukované páry.

Vysoký nebo barometrický stříkací kondenzátor

Pokud je dlouhá trubka delší než 10 m uzavřena na horním konci, naplněna vodou, otevřená na spodním konci a spodní konec je ponořen do vody, pak atmosférický tlak by udržoval vodu v trubce na výšce 10 m nad mořem. Na základě tohoto principu je navržen vysoký nebo barometrický stříkací kondenzátor. Níže uvedená obrázek ukazuje vysoký stříkací kondenzátor.
Vysoký nebo barometrický stříkací kondenzátor
V této konfiguraci výtoková trubka vody zespoda kondenzátoru jde přímo svisle do horké studny, která je umístěna na úrovni země. Chladicí voda je přiváděna do komory kondenzátoru pomocí čerpadla. Chladicí voda vstupuje ze strany blízko horní části komory kondenzátoru.

Vyfukovaná pára vstupuje ze strany blízko spodní části kondenzátoru. Toto je základně protisměrný stříkací kondenzátor. Zde pára stoupá uvnitř kondenzátoru, zatímco vodní paprsky padají shora. Kondenzát a chladicí voda přicházejí do horké studny přes svislou ocasní trubku kvůli gravitační síle.

Není potřeba výtahového čerpadla. Vzduch a nekondenzovaná pára jsou odstraňovány z komory pomocí suchého vzduchového čerpadla na vrcholu kondenzátoru. Zde je kapacita a velikost suchého vzduchového čerpadla poměrně malá, protože se zabývá pouze vzduchem a nekondenzovanou párou, a nemusí pracovat s chladicí vodou a kondenzovanou párou.

Ejektorský kondenzátor

ejektorský kondenzátor
V tomto typu kondenzátoru je využit moment padající vody k odvodě nebo vystřelení vzduchu z kondenzátu. Komora kondenzátoru obsahuje centrální svislou trubku, ve které je řada mnoha kuželů nebo konvergujících trysek. Vyfukovaná pára vstupuje ze strany válcové komory kondenzátoru. Centrální trubka je opatřena řadou otvorů nebo parních portů.

Chladicí voda padá na horní konvergující trysku vysokou rychlostí. Tato rychlost je dosažena padající vodou, protože voda padá z výšky 2 až 6 metrů. Tato voda pramení dolů skrze konvergující trysky jednu po druhé. Pára vstupuje do trysek přes parní port. Jakmile se tato pára setká s chladicí vodou, je kondenzována a vytváří částečný vakuum.

Díky tomuto vakuu stále více páry vstupuje do svislých trubek přes parní porty a je kondenzována, což vede k dalšímu vakuu. Směs chladicí vody, kondenzované páry, nekondenzované páry a vlhkého vzduchu sestupuje k divergující tryse na dně, jak je znázorněno na vedlejším obrázku.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Kroužkové hlavní jednotky (RMU) se používají v sekundárním rozvodě elektrické energie a připojují se přímo k koncovým uživatelům, jako jsou obytné komunity, stavební prostory, obchodní budovy, dálnice atd.V obytné transformační stanici RMU zavede střední napětí 12 kV, které je pak přes transformátory sníženo na nízké napětí 380 V. Nízkonapěťová výbava distribuuje elektrickou energii různým uživatelským jednotkám. Pro distribuční transformátor o výkonu 1250 kVA v obytné komunitě běžně RMU s prste
James
11/03/2025
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
V oblasti elektrotechniky je stabilita a spolehlivost elektrických systémů zásadní. S rozvojem technologie elektronického přenosu energie vedl široký využití nelineárních zatěžovacích zařízení k stále vážnějšímu problému harmonické deformace v elektrických systémech.Definice THDCelková harmonická deformace (THD) se definuje jako poměr efektivní hodnoty všech harmonických složek k efektivní hodnotě základní složky periodického signálu. Je to bezrozměrná veličina, obvykle vyjadřovaná v procentech.
Encyclopedia
11/01/2025
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Výkonové zatížení pro absorpci energie: Klíčová technologie pro řízení elektrických systémůVýkonové zatížení pro absorpci energie je technologie provozu a řízení elektrických systémů, která se hlavně používá k řešení přebytku elektrické energie způsobeného kolísáními zatížení, poruchami zdrojů energie nebo jinými rušivými faktory v síti. Jeho implementace zahrnuje následující klíčové kroky:1. Detekce a prognózováníNejdříve se provádí reálné časové monitorování elektrického systému pro shromažďov
Echo
10/30/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu