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


Tõmbamispumbrik | Madala tase Kõrge tase ektopumpi tõmbamispumbrik

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

WechatIMG1885.jpeg

Oni kolm tüüpi peadestilaatorid.

  1. Madalas peadestilaator.

  2. Kõrge peadestilaator.

  3. Väljastamispeadestilaator.

Madalas peadestilaator

Siin on peadestilaatori kamber madalas asenduses ja üksuse kogukõrgus on piisavalt madal, et peadestilaator saaks otseselt paigutada alla auruturbiini. Pumbad või pumbrid on vajalikud, et eemale tõsta jahedvee kondenseeritud veega ja õhk peadestilaatorist.

Madalas peadestilaatorid on kahte tüüpi-

  1. Vastandvool

  2. Paralleelvoolu peadestilaator.

Arutagem nende peadestilaatorite ükshaaval.

Vastandvoolu madalas peadestilaator

Sellisel tüübil auru kondenseerijal on auru lõpetamine sisse tulnud peadestilaatori kambrist allosas ja jahedvesi sisse tulnud ülemises osas. Auru liigub ülespoole kambris, samas kui jahedvesi kukub üle auru. Kamber on tavaliselt varustatud rohkem kui ühega vesitabe, mis on perforatsiooniga, et segada vesi väikesteks pritsideks. Protsess on väga kiire.

Kondenseeritud auru koos jahedveega tuleb alla vertikaalses putkes ekstraktioonipumbale. See sentrifugaalse tüübi ekstraktioonipump surub vesi soojaveekammriga. Vajaliku korral võib mõnda vett soojaveekammriga kasutada aurupanuri veena ja ülejäänud vesi voolab jahedveeväli. Aurupanuri vett võetakse soojaveekammriga abil, samas kui üleliigne vesi voolab gravitatsiooni poolt jahedveeväli.

Peadestilaatori kamberi kõige ülemises osas on vaja väikese kapasiteediga õhupumpi, et eemale tõsta õhu ja mittekondenseerunud auruväärt. peadestilaatori jaoks on vaja väikese kapasiteediga õhupumpi kahte peamist põhjusel.

  1. See peab töötama ainult õhu ja auruväärtiga.

  2. See peab töötama väikese õhu ja auruväärti hulgaga, kuna õhu ja auruväärti hulk on vähendatud nende jahedamise tõttu, kui need tõusevad kondenseeriva veega.

Sellisel tüübil auru kondenseerijal ei ole vaja eraldi pumbaid, et tõsta jahedvesi jahedveevälist peadestilaatori kambrisse, kuna vesi ise tõmbatakse peadestilaatori loodud vakuumi tõttu auru lõpetamise ajal.
Madalas peadestilaator
Mõnikord kasutatakse pumbaid, et suruda vesi peadestilaatori.

Paralleelvoolu madalas peadestilaator

Paralleelvoolu madalas peadestilaatori põhiline disain on sarnane vastandvoolu madala peadestilaatori disainile. Sellisel peadestilaatoril sisse tulnud nii jahedvesi kui ka auru lõpetamine toimub ülemises osas. Soojusvahetus toimub, kui vesi kukub auru läbi.

Jahedvesi, kondenseeritud auru ja niisk õhk kogunevad peadestilaatori kamberi all, millest neid võetakse ühe pumbaga. See pumb on tuntud kui niiskevesi pumb. Peadestilaatori ülemises osas ei ole vaja eraldi kuivõhupumpi.

Kuna üks pumb peab tegema töö kondenseeritud auru, õhu ja vee auruga, on paralleelvoolu madalas peadestilaatoris vakuumi tekitamise võime piiratud. Sarnaselt vastandvoolu meetodiga ei ole vaja eraldi pumbaid, et tõsta jahedvesi allikast või jahedveevälist peadestilaatori kamberisse, kuna see toimub peadestilaatori loodud vakuumi tõttu auru lõpetamise ajal.

Kõrge peadestilaator või baromeetriline peadestilaator

Kui üle 10 meetri pikkune putk on kinnitatud ülemises osas, täidetud vee ja avatud alumises osas, mis on uputatud veesse, siis atmosfääri rõhk hoiab vee putkis 10 meetri kõrgusega merepinnast. Sel põhjusel on disainitud kõrge peadestilaator või baromeetriline peadestilaator. Järgmine joonis näitab kõrget peadestilaatorit.
Kõrge peadestilaator või baromeetriline peadestilaator
Selles konstruktsioonis tuleb vee väljundputk peadestilaatori allosast otse vertikaalselt alla soojaveekammriga, mis asub maapinnal. Jahedvesi toimetatakse peadestilaatori kambrisse pumbaga. Jahedvesi sisse tulnud kõrvalpool peadestilaatori kamberi ülemises osas.

Auru lõpetamine sisse tulnud kõrvalpool peadestilaatori kamberi allikas. See on põhimõtteliselt vastandvoolu peadestilaator. Siin auru liigub ülespoole peadestilaatoris, samas kui vee pritsid kukuvad üle. Kondenseeritud auru ja jahedvesi tuleb soojaveekammriga gravitatsiooni tõttu vertikaalses putkes.

Ekstraktioonipumpi ei ole vaja. Õhu, mittekondenseerunud auru eemale tõstab kuivõhupump peadestilaatori ülemises osas. Siin kuivõhupumpi kapasiteet ja suurus on väikesed, kuna see peab töötama ainult õhu ja mittekondenseerunud auru, mitte jahedvet ega kondenseeritud auru.

Väljastamispeadestilaator

väljastamispeadestilaator
Sellisel tüübil peadestilaatoril kasutatakse vee langemismomendi, et eemale tõsta õhu kondenseeritud auru. Peadestilaatori kamber sisaldab keskel vertikaalset putku, milles on palju koonuseid või kokku tõmbuvaid nozzlit. Auru lõpetamine sisse tulnud küljest peadestilaatori silindrilise kamberi. Vertikaalne putk on varustatud mitmeaegsete auksideta või auruportidega.

Jahedvesi kukub ülemisele kokku tõmbuva nozzlele kõrge kiirgusega. See kiirus saavutatakse vee langemise tõttu, kuna vesi kukub 2–6 meetri kõrgusest. See vesi voolab ühe kahega kokku tõmbuvate nozzlitega. Auru sisse tulnud nozzlitest auruportide kaudu. Kui auru kõrbub jahedveega, kondenseeritakse see ja tekitatakse osaline vakuum.

Selle vakuumi tõttu sisse tulnud veelgi auru vertikaalsesse putkisse auruportide kaudu ja kondenseeritakse, mis tekitab veelgi vakuumi. Jahedvesi, kondenseeritud auru, mittekondenseerunud auru ja niisk õhu seose tuleb alla laienetava nozzle, nagu joonisel näidatud.

Laienete nozzle'ites osaliselt kinetilise energiaga muutub rõhukeenergiaks, nii et kondenseeritud auru ja õhu saab välja tõsta soojaveekammriga atmosfäärilise rõhu vastu. Väljastamispeadestilaatoril on tavaliselt tagurpidi kulgemise äärmel auru lõpetamise sissevedes, et vältida vee ootamatut tagurpidi voolu turbiini auru lõpetamise putkes veevarustuse ootamatu katkemisel.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Koguse tolerantside täistoonilise häire (THD) analüüs: Üldine analüüs rakendussituaatide, seadmete täpsuse ja tööstusstandardite põhjalTäistoonilise häire (THD) aktsepteeritav vea vahemik tuleb hinnata konkreetsete rakendussituaatide, mõõtmise seadme täpsuse ja kehtivate tööstusstandardite põhjal. Allpool on toodud detailne analüüs võimeliikumistes, tööstusseadmetes ja üldistes mõõtmisrakendustes kasutatavatest olulistest performantsiparameetritest.1. Harmoniline veastandard elektroenergeetikas1
Edwiin
11/03/2025
Kuidas Vakuumtehnoloogia Asendab SF6 Kaasaegsetes Süsteemringlõikurites
Kuidas Vakuumtehnoloogia Asendab SF6 Kaasaegsetes Süsteemringlõikurites
Ringmainühikud (RMU-d) kasutatakse teiseastmelises elektriandmejagamises, ühendades otse lõpptarbijatega, nagu elamukogukonnad, ehitusala, äripinnad, teealad jne.Elamualaste alljaotuse substaatsioonis toodab RMU sisse 12 kV keskmine tõkke, mida seejärel transformaatorites alandatakse 380 V madalaks tõkkeks. Madaltõkke sulglaud jagab elektergi erinevatele tarbijaüksustele. 1250 kVA jaotustransformaatorit kasutavas elamukogukonnas on kesktõkke ringmainühiku tavaline konfiguratsioon kahe sissetulev
James
11/03/2025
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Elektroonikatehnika valdkonnas on võrgustiku stabiilsus ja usaldusväärsus ülitähtis. Jätkuva energiaelektronikatehnoloogia arenguga on mitte lineaarsete koormuste laiendunud kasutamine viinud selle, et võrgustikus on harmooniliste segaduste probleem muutunud aina tõsisemaks.THD määratlusKokkuhoiu harmooniline distorsioon (Total Harmonic Distortion, THD) defineeritakse kui kõigi harmooniliste komponentide neli ruutjuurt keskmise (RMS) väärtuse suhete summa põhikomponendi RMS väärtusega perioodili
Encyclopedia
11/01/2025
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Laadimise koormus energia absorbeerimiseks: Oluline tehnoloogia elektrivõrgu juhtimiseksLaadimise koormus energia absorbeerimiseks on elektrivõrgu operatsiooni- ja juhtimistechnoloogia, mida peamiselt kasutatakse üleliigse elektrienergia lahendamiseks, mis tekib koormuse fluctuatsioonide, energiatootmise veadade või muude võrgu häirete tõttu. Selle rakendamisel hõlmatakse järgmisi olulisi samme:1. Detektsioon ja prognoosimineEsimesena toimub elektrivõrgu reaalajas jälgimine, et koguda operatsioo
Echo
10/30/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut