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


Jet-Kondensilo | Malalta Nivelo Alta Nivelo Ekspluzaĵo Jet-Kondensilo

Electrical4u
Electrical4u
Kampo: Baza Elektrotekniko
0
China

WechatIMG1885.jpeg

Ekzistas ĉefe tri specoj de jetkondensiloj.

  1. Malalta kondensilo.

  2. Alta kondensilo.

  3. Ektor-kondensilo.

Malalta kondensilo

Ĉi tie la kondensilĉambro estas lokita je malalta alteco kaj la tuta alto de la unupeco sufiĉe malgranda, tiel ke la kondensilo povas esti direktmetita sub la vaporturnilo, pompiloj necesigas ekstrakti la refreŝigan akvon, kondensaton kaj aeron el la kondensilo.

Malaltaj jetkondensiloj havas du tipojn:

  1. Kontraŭflua

  2. Paralela flua jetkondensilo.

Lasi diskutu ĉi tiun jetkondensilon unu post la alia.

Kontraŭflua malalta jetkondensilo

En ĉi tiu tipo de vaporkondensilo, la eliranta vaporo eniras de la malsupra parto de la kondensilĉambro, dum la refreŝiga akvo eniras de la supraj partoj de ĝi. La vaporo iras supren ene de la ĉambro, dum la refreŝiga akvo falas de supro tra la vaporo. La kondensilĉambro estas ĝenerale provizita per pli ol unu akvotablelo perfuritaj per truojo por disrompi la akvon en malgrandajn jetojn. La procezo estas tre rapida.

La kondensita vaporo kune kun la refreŝiga akvo falas tra vertikala tubo al la ekstraktanta pompo. Ĉi tiu centrifuga ekstraktanta pompo premas la akvon al la varma poŝo. Se necesas, iom da akvo el la varma poŝo povas esti uzata kiel vaporkesto nutra akvo, kaj la resta akvo fluas al la refreŝiga pozo. Kesto-nutra akvo estas prenata el la varma poŝo per nutra pompilo, dum la superflua akvo fluas gravite al la refreŝiga pozo.

Mallara kapacita aerpompo estas necesa ĉe la supro de la kondensitan tankon, por ekstrakti aeron kaj nekondensigitan vaporo. La aerpompo, necesa por jetkondensilo, havas mallaran kapaciton pro du ĉefaj kaŭzoj.

  1. Ĝi devas trakti nur aeron kaj vaporo.

  2. Ĝi devas trakti mallaran volumenon de aeron kaj vaporo, ĉar la volumeno de aeron kaj vaporo malpliiĝas pro ilia refreŝigo dum ili supreniras tra la stremito de kondensiĝanta akvo.

En ĉi tiu tipo de vaporkondensilo, ne estas necese havi ekstran pompilon por levi la refreŝigan akvon el la refreŝiga pozo al la kondensilĉambro, ĉar la akvo mem levas sin pro la vakuo kreita en la kondensilo pro la kondensiĝo de la eliranta vaporo.
Low Level Jet Condenser
Tamen en kelkaj kazoj, pompilo estas uzata por premi la akvon al la kondensilo.

Paralela flua malalta jetkondensilo

La baza dizajno de paralela flua malalta jetkondensilo estas simila al la kontraŭflua malalta jetkondensilo. En ĉi tiu jetkondensilo, ambaŭ la refreŝiga akvo kaj la eliranta vaporo eniras al la kondensilĉambro de la supro. La calorliberigo okazas dum la falado de la akvo tra la vaporo.

La refreŝiga akvo, kondensita vaporo kune kun humida aero estas kolektitaj de la fundo de la kondensilo per unuopoma pompo. Ĉi tiu pompo estas konata kiel humida akva pompo. Ne estas necese havi ekstran sekcan aerpompon ĉe la supro de la kondensilo.

Ĉar unuopa pompo devas trakti kondensaton, aeron kaj akvan vaporo, la kapablo produkti vakuo estas limigita en paralela flua malalta jetkondensilo. Simile al la kontraŭjeta tekniko, ne estas necese havi ekstran pompilon por levi la refreŝigan akvon el la fonto aŭ refreŝiga pozo al la kondensilo, ĉar ĝi mem faras tion pro la vakuo kreita en la kondensilo pro la kondensiĝo de la eliranta vaporo.

Alta aŭ barometra jetkondensilo

Se longa tubo pli ol 10 m, fermita je la supro, plenigita per akvo, malfermata je la fundo kaj la fundo mergita en akvo, do la atmosfera premo tenus la akvon en la tubo al alteco de 10 m ĉe marnivelo. Surbaze de ĉi tiu principo, alta aŭ barometra jetkondensilo estas dizajnita. La figuraĵo sube montras altan jetkondensilon.
High Level or Barometric Jet Condenser
En ĉi tiu aranĝo, la akveldiro tubo de la kondensilfundo venas rekte vertikale al la varma poŝo, kiu estas situata je ternivelo. Refreŝiga akvo estas nutrita al la kondensilĉambro per pompo. La refreŝiga akvo eniras de flanko proksima al la supro de la kondensilĉambro.

La eliranta vaporo eniras de flanko proksima al la fundo de la kondensilo. Ĉi tio estas esence kontraŭflua jetkondensilo. Ĉi tie, la vaporo vojaĝas supren ene de la kondensilo, dum la akvaj jetoj falas de supro. La kondensatoj kaj refreŝiga akvo venas al la varma poŝo tra vertikala vosttubo pro gravitoforto.

Ne estas necese havi ekstraktpompon. La aero, nekondensigita vaporo estas forigita el la ĉambro per uzo de seka aerpompo ĉe la supro de la kondensilo. Ĉi tie, la kapablo kaj grando de la seka aerpompo estas tre mallargaj, ĉar ĝi devas trakti nur aeron kaj nekondensigitan vaporon, kaj ĝi ne devas trakti refreŝigan akvon kaj kondensitan vaporon.

Ektor-kondensilo

ejector condenser
En ĉi tiu tipo de kondensilo, la impeto de la falanta akvo estas utiligita por ekstrakti aŭ elpeligi aeron el la kondensatoj. La kondensilĉambro konsistas el centra vertikala tubo, en kiu estas serio da multaj konusoformaj aŭ konverĝantaj stomoj. La eliranta vaporo eniras de flanko de la cilindra kondensilĉambro. La centra tubo estas provizita per nombro da truojoj aŭ vaporportoj.

La refreŝiga akvo falas sur la supran konverĝantan stomon je alta rapido. Ĉi tiu rapido estas atingita pro la falado de la akvo de 2 ĝis 6 m alto. Ĉi tiu akvo fluas malsupren tra la konverĝantaj stomoj unu post la alia. La vaporo eniras en la stomojn per vaporportoj. Kiam ĉi tiu vaporo kontaktoas kun la refreŝiga akvo, ĝi kondensiĝas kaj kreas partan vakuecon.

Pro ĉi tiu vakuo, pli kaj pli da vaporo eniras en la vertikalajn tubojn per la vaporportoj kaj kondensiĝas, rezultigante pluan vakuecon. La miksaĵo de refreŝiga akvo, kondensita vaporo, nekondensigita vaporo kaj humida aero falas al la malsupra diverĝanta stomo kiel montrite en la figuraĵo apud.

En la diverĝantaj stomoj, la kineta energio estas partopli transformita en presega energio, tiel ke la kondensatoj kaj aero estos elĵetitaj en la varman poŝon kontraŭ la premo de la atmosfero. Ektor-kondensilo kutime estas montita kun ne-revenanta valvo en la enirejo de la eliranta vaporo, kiel montrite, por eviti súdan retradon de akvo en la eliradan tubon de la vaporturnilo en kazo de súda manko de akvofonto al la kondensilo.

Ektor-kondensilo bezonas pli da akvo ol aliaj jetakvaj kondensiloj. La kostoj estas mal

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Mesaŭakuratecmesuroj de THD por energisistemoj
Mesaŭakuratecmesuroj de THD por energisistemoj
Tolerado Eraro de Totala Harmonia Distorso (THD): Kompleta Analizo Bazita sur Aplikaj Scenarion, Ekipaĵa Akurateco, kaj Industriaj NormojLa akceptebla erara intervalo por Totala Harmonia Distorso (THD) devas esti valorita laŭ specifaj aplikaĵaj kontekstoj, mezuraj ekipaĵaĵa akurateco, kaj aplikataj industraj normoj. Jen detaligita analizo de klavaj performancindikiloj en energisistemoj, industria ekipaĵo, kaj ĝenerala mezura aplikaĵo.1. Harmoniaj Eraraj Normoj en Energisistemoj1.1 Naciaj Normaj
Edwiin
11/03/2025
Buseflanka Terarado por 24kV Ekologiaj RMU: Kial kaj Kiel
Buseflanka Terarado por 24kV Ekologiaj RMU: Kial kaj Kiel
Solidan izolada asistado kun seka aerizola estas evoluodirekto por 24 kV ringaj ĉefcirkvitoj. Per ekvilibro de izoladaperformo kaj kompakteco, la uzo de solidan auxilizolado permesas pasi izoladtestojn sen signife pligrandigi la interfazan aŭ la faz-teran dimensiojn. Enkapsulado de la poluso povas solvi la izoladon de la vakuo-interrupilo kaj ties konektitaj konduktoroj.Por la 24 kV elirbusilo, kun la fazspaco tenata je 110 mm, vulkanizado de la busila surfaco povas redukti la elektran kampon ka
Dyson
11/03/2025
Kiel Vakuo-Teknologio Anstataŭigas SF6 en Modernaj Ĉefcirkvitaj Unuoj
Kiel Vakuo-Teknologio Anstataŭigas SF6 en Modernaj Ĉefcirkvitaj Unuoj
Ringajnunaj unuoj (RMU) estas uzataj en dua stadio de elektra distribuo, tielekte konektiĝante al finaj uzantoj kiel loĝejoj, konstruaj lokoj, komercaj konstruaĵoj, vojoj, ktp.En loĝa substacio, la RMU enkondukas 12 kV meznombron, kiu tiam malaltigas al 380 V malalta voltado per transformiloj. La malalta-voltda ŝaltilo distribuas elektran energion al diversaj uzantaj unuoj. Por 1250 kVA distribua transformilo en loĝa komunumo, la mezvolda ringajnunajo kutime adoptas konfiguron de du envenaj fide
James
11/03/2025
Kio estas THD? Kiel ĝi influuas la kvaliton de la energio & aparatojn
Kio estas THD? Kiel ĝi influuas la kvaliton de la energio & aparatojn
En la elektrotekniko, la stabileco kaj fidindeco de energisistemoj estas el plej grava graveco. Progresado de la teknologio de potenco-elektroniko, la vaste disvastiĝo de nelinearaj ŝarĝoj kondukis al ĉiam pli serioza problemo de harmona distordo en energisistemoj.Difino de THDTotala Harmona Distorcio (THD) estas difinita kiel la rilatumo de la radika meznombra kvadrata (RMS) valoro de ĉiuj harmonaj komponentoj al la RMS-valoro de la fundamenta komponento en perioda signalo. Ĝi estas dimensia kv
Encyclopedia
11/01/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson