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


Stroj za kondenzaciju para | Niskonaponski visokonaponski ejektor stroj za kondenzaciju para

Electrical4u
Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

WechatIMG1885.jpeg

Postoji tri glavna tipa jet kondenzatora.

  1. Niskonivni kondenzator.

  2. Visokonivni kondenzator.

  3. Ejektor kondenzator.

Niskonivni kondenzator

U ovom slučaju komora kondenzatora smještena je na niskoj elevaciji, a ukupna visina jedinice dovoljno niska da se kondenzator može direktno postaviti ispod parne turbine, potrebni su pumpi za izvlačenje hladne vode, kondenzata i zraka iz kondenzatora.

Niskonivni jet kondenzatori su dvije vrste-

  1. Protusmjerni tok

  2. Paralelni tok jet kondenzatora.

Razmotrimo ove jet kondenzatore jedan po jedan.

Protusmjerni tok niskonivnog jet kondenzatora

U ovom tipu kondenzatora para, istraženi par uđe s donjeg dijela komore kondenzatora, a hladna voda uđe s gornjih dijelova te komore. Par se kreće unutrašnjosti komore, dok hladna voda pada s vrha, kroz par. Komora kondenzatora obično opremljena je više od jedne posude s vodom perforiranom otvorima kako bi se voda razbila na male strujanje. Proces je vrlo brz.

Kondenzirani par zajedno s hladnom vodom dolazi kroz vertikalnu cijev do pumpi za ekstrakciju. Ova centrifugalna pumpa za ekstrakciju gura vodu u toplu jazbinku. Ako je potrebno, dio vode iz tople jazbine može se uzeti kao hrana za parni kotao, a ostatak vode teče u hladnu jazbinu. Hrana za parni kotao uzima se iz tople jazbine pomoću hrane za parni kotao, dok prekomjerna voda teče gravitacijskim putem u hladnu jazbinu.

Mali kapacitetni zračni pumpa potreban je na vrhu kondenzirane rezerve, kako bi se izvukao zrak i nekondenzirani par. Zračna pumpa, potrebna za jet kondenzator, ima mali kapacitet iz dva glavna razloga.

  1. Morala bi obrađivati samo zrak i par.

  2. Morala bi obrađivati malim volumenom zraka i para jer se volumen zraka i para smanji zbog njihovog hlađenja tijekom uspona kroz strujanje kondenzirane vode.

U ovom tipu kondenzatora para, nije potrebna dodatna pumpa za podizanje hladne vode iz hladne jazbine do komore kondenzatora, jer voda sama podiže uslijed vakua stvorenog u kondenzatoru zbog kondenzacije istraženog para.
Niskonivni jet kondenzator
Iako u nekim slučajevima koristi se pumpa za guranje vode do kondenzatora.

Paralelni tok niskonivnog jet kondenzatora

Osnovni dizajn paralelnog toka niskonivnog jet kondenzatora sličan je protusmjernom toku niskonivnog jet kondenzatora. U ovom jet kondenzatoru, hladna voda i istraženi par ulaze u komoru kondenzatora s vrha. Toplinska iscrpljenost događa se tijekom pada vode kroz par.

Hladna voda, kondenzirani par zajedno s mokrim zrakom prikupljaju se s dna kondenzatora pomoću jedne pompe. Ova pumpa poznata je kao mokra vodena pumpa. Nema potrebe za dodatnom suhom zračnom pumpom na vrhu kondenzatora.

Budući da jedna pumpa mora obraditi kondenzat, zrak i parne vapnike, kapacitet proizvodnje vakuuma ograničen je u paralelnom toku niskonivnog jet kondenzatora. Slično tehnikama protusmjernog toka, nema potrebe za dodatnom pompom za podizanje hladne vode iz izvora ili hladne jazbine do kondenzatora, jer to radi sam vakuum stvoren u kondenzatoru zbog kondenzacije istraženog para.

Visokonivni ili barometarski jet kondenzator

Ako je duža cijev duljine preko 10 m, zatvorena na gornjem kraju, ispuna vodom, otvorena na dnu i dno je uronjeno u vodu, atmosferski tlak držao bi vodu u cijevi do visine od 10 m na morskom nivou. Na temelju ovog principa, dizajniran je visokonivni ili barometarski jet kondenzator. Slika ispod prikazuje visokonivni jet kondenzator.
Visokonivni ili barometarski jet kondenzator
U ovom uređaju, cijev za izlaz vode s dna kondenzatora dolazi ravno vertikalno do tople jazbine koja je smještena na nivou tla. Hladna voda dovodi se do komore kondenzatora pomoću pompe. Hladna voda ulazi s bočne strane blizu vrha komore kondenzatora.

Istraženi par ulazi s bočne strane blizu dna kondenzatora. To je u osnovi protusmjerni jet kondenzator. Ovdje, par se kreće unutrašnjosti kondenzatora, dok padaju vodene strujnice. Kondenzati i hladna voda dolaze do tople jazbine kroz vertikalnu repnu cijev zbog gravitacijske sile.

Nema potrebe za pumpom za ekstrakciju. Zrak, nekondenzirani par uklanjaju se iz komore upotrebom suhe zračne pompe na vrhu kondenzatora. Ovdje, kapacitet i veličina suhe zračne pompe su prilično mali jer mora obraditi samo zrak i nekondenzirani par, a ne mora obrađivati hladnu vodu i kondenzirani par.

Ejektor kondenzator

ejektor kondenzator
U ovom tipu kondenzatora, korištena je momenta pada vode za izvlačenje ili izbacivanje zraka iz kondenzata. Komora kondenzatora sastoji se od centralne vertikalne cijevi u kojoj se nalazi niz mnogo stožaca ili konvergentnih čevica. Istraženi par ulazi s bočne strane cilindrične komore kondenzatora. Centralna cijev opremljena je brojnim otvorima ili parnim priključcima.

Hladna voda pada na gornju konvergentnu čevicu s visokom brzinom. Ova brzina dostignuta je zahvaljujući padu vode jer pada s visine od 2 do 6 m. Ova voda teče preko konvergentnih čevica jedna po jedna. Par uđe u čevice putem parnih priključaka. Kada par dođe u kontakt s hladnom vodom, kondenzira se i stvara djelomični vakuum.

Zahvaljujući ovom vakuumu, sve više para ulazi u vertikalne cijevi putem parnih priključaka, kondenzira se i rezultira daljnjim vakuumom. Mjesavina hladne vode, kondenziranog para, nekondenziranog para i mokrog zraka dolazi do dna divergentne čevice, kao što je prikazano na slici pored.

U divergentnim čevicama, kinetička energija djelomično se pretvara u tlak energiju tako da kondenzati i zrak budu ispušteni u toplu jazbinu protiv atmosferskog tlaka. Ejektor kondenzator obično opremljen je povratnom klipom na ulazu istraženog para, kako bi se spriječio nagli nazadni rus u cijevi istraženog para u slučaju naglog prekida snabdijevanja vodom kondenzatora.

Ejektor kondenzator zahtijeva više vode nego drugi jet vodeni kondenzatori. Troškovi su niski, a veličina mala. Jednostavan i pouzdan, ali pogodan samo za male jedinice za

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Tolerancija pogreške ukupne harmonijske distorzije (THD): Kompletna analiza temeljena na scenarijima primjene, točnosti opreme i industrijskim standardimaPrihvatljiv raspon pogreške za ukupnu harmonijsku distorziju (THD) mora se procijeniti na temelju specifičnih konteksta primjene, točnosti mjernih uređaja i primjenjivih industrijskih standarda. U nastavku slijedi detaljna analiza ključnih pokazatelja uključenosti u električnim sustavima, industrijskoj opremi i općim primjenama mjerenja.1. Stan
Edwiin
11/03/2025
Kako vakuum tehnologija zamjenjuje SF6 u modernim glavnim kružnim jedinicama
Kako vakuum tehnologija zamjenjuje SF6 u modernim glavnim kružnim jedinicama
Krovnice (RMU) koriste se u sekundarnom distribucijskom sustavu, direktno povezujući krajnje korisnike poput stanovničkih naselja, građevinskih terena, poslovnih zgrada, autocesta itd.U prekidniku stanovničkog područja, RMU uvodi srednji napon od 12 kV, koji se zatim snižava na niski napon od 380 V putem transformatora. Niskonaponsko sklopno uređajstvo distribuira električnu energiju različitim korisničkim jedinicama. Za distribucijski transformator od 1250 kVA u stanovničkom naselju, srednonapo
James
11/03/2025
Što je THD? Kako utječe na kvalitetu struje i opremu
Što je THD? Kako utječe na kvalitetu struje i opremu
U elektrotehnici su stabilnost i pouzdanost električnih sistema izuzetno važne. S napredkom tehnologije snage, široko korištenje nelinearnih opterećenja dovelo je do sve ozbiljnijeg problema harmonijskog iskrivljenja u električnim sistemima.Definicija THDTotalna harmonijska distorzija (THD) definira se kao omjer efektivne vrijednosti (RMS) svih harmonijskih komponenti i efektivne vrijednosti (RMS) osnovne komponente u periodičkom signalu. To je bezdimenzionalna veličina, obično izražena u postoc
Encyclopedia
11/01/2025
THD preopterećenje: Kako harmonici uništavaju opremu za snabdevanje električnom energijom
THD preopterećenje: Kako harmonici uništavaju opremu za snabdevanje električnom energijom
Kada stvarna THD mreže premaši granice (npr., THDv napona > 5%, THDi struja > 10%), to uzrokuje organsko oštećenje opreme na cijelom lanacu snage — Prijenos → Distribucija → Generacija → Kontrola → Potrošnja. Ključni mehanizmi su dodatni gubitci, rezonantni pretok, fluktuacije momента i distorzija uzorkovanja. Mehanizmi oštećenja i manifestacije značajno variraju prema tipu opreme, kako je detaljno navedeno u nastavku:1. Oprema za prijenos: Zagrijavanje, starenje i drastično smanjena vijek
Echo
11/01/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici