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


Légkondenzátor | Alacsony és magas szintű ejektor légkondenzátor

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

WechatIMG1885.jpeg

Főleg három típusú hullámegyüttható kondenzátor létezik.

  1. Alacsony szintű kondenzátor.

  2. Magas szintű kondenzátor.

  3. Ejector kondenzátor.

Alacsony szintű kondenzátor

A kondenzátor kamra alacsony helyen van elhelyezve, és az egész egység magassága olyan alacsony, hogy a kondenzátor közvetlenül a gőzturbina alá tehető. Csapattól vagy csapattól függően szükséges a hűtővíz kondenzátumának és levegőnek a kondenzátorból való kivonása.

Két típusú alacsony szintű hullámegyüttható kondenzátor létezik:

  1. Ellentétes áramlású

  2. Párhuzamos áramlású hullámegyüttható kondenzátor.

Részletesen beszéljünk ezekről a kondenzátorokról.

Ellentétes áramlású alacsony szintű hullámegyüttható kondenzátor

Ebben a gőzkondenzátor típusban a gőz a kondenzátor kamra alsó részén jut be, míg a hűtővíz a kamra felső részén jut be. A gőz felfelé halad a kamrában, míg a hűtővíz leesik a tetejéről, a gőzen keresztül. A kondenzátor kamrában általában több vízpadló található, amelyek lyukakkal vannak ellátva, hogy a vizet apró hullámokra bontsák. A folyamat nagyon gyors.

A kondenzált gőz a hűtővízzel együtt leesik egy függőleges csövezésen, majd egy centrifugális típusú kivonócsapot vesz ki. Ez a kivonócsap a vizet a forró völgybe nyomja. Ha szükséges, a forró völgyből a vizet részben gőzhőtartály táplálóvíznént vehetik, a többi víz pedig a hűtőtavba folyik. A gőzhőtartály táplálóvízét a forró völgyből a gőzhőtartály táplálócsapa segítségével veszik, míg a túlzott víz gravitáció hatására a hűtőtavba folyik.

A kondenzált tartály tetején egy kis kapacitású levegőcsap szükséges, hogy a levegőt és a nem kondenzált párt vonja ki. A hullámegyüttható kondenzátorhoz szükséges levegőcsap kis kapacitású két fő okból.

  1. Csak levegőt és párt kell kezelnie.

  2. Kis mennyiségű levegőt és párt kell kezelnie, mivel a levegő és a pár térfogata csökken, miközben hűl, miközben a kondenzálódó víz felett emelkedik.

Ebben a gőzkondenzátor típusban nincs szükség további csapon a hűtővíz felvonásához a hűtőtavból a kondenzátor kamrába, mivel a víz magától emelkedik a kondenzátorban a kibocsátott gőz kondenzálódása miatti vakuum hatására.
Low Level Jet Condenser
Bár néha csapat használatos a víz feltöltéséhez a kondenzátorba.

Párhuzamos áramlású alacsony szintű hullámegyüttható kondenzátor

A párhuzamos áramlású alacsony szintű hullámegyüttható kondenzátor alapvető tervezése hasonló az ellentétes áramlású alacsony szintű hullámegyüttható kondenzátor tervezéséhez. Ebben a kondenzátorban a hűtővíz és a kibocsátott gőz is a kamra tetejéről jut be. A hő leadás a víz esése során történik a gőzön keresztül.

A hűtővíz, a kondenzált gőz és a nedves levegő egyetlen csap segítségével kerül ki a kondenzátor alsó részéről. Ez a csap nedves vízcsapnak nevezik. Nincs szükség további száraz levegőcsapra a kondenzátor tetején.

Mivel egyetlen csapnak kell megküzdennie a kondenzáttal, a levegővel és a vízgőzgel, a vákuum előállítási képessége korlátozott a párhuzamos áramlású alacsony szintű hullámegyüttható kondenzátorban. Az ellentétes áramlású technika hasonlóan, nincs szükség további csapra a hűtővíz felvonásához a forrásból vagy a hűtőtavból a kondenzátorba, mert a kondenzátorban a kibocsátott gőz kondenzálódása miatti vakuum hatására emelkedik.

Magas szintű vagy barometrikus hullámegyüttható kondenzátor

Ha egy 10 méteres hosszúságú cső zárva van a tetején, vízzel van tele, a teteje nyílt, és az alja a vízben van, akkor az atmoszferes nyomás 10 méter magasságig tartja a vizet a csőben tengerszinten. Ezen elv alapján tervezték a magas szintű vagy barometrikus hullámegyüttható kondenzátort. A lentiekben látható ábra egy magas szintű hullámegyüttható kondenzátort mutat.
High Level or Barometric Jet Condenser
Ebben a kialakításban a kondenzátor alsó részéről vezető vízkiadó cső függőlegesen megy a forró völgybe, ami a földszinten található. A hűtővíz a kondenzátor kamrába pumpával jut be. A hűtővíz a kamra oldalról, közel a tetejéhez jut be.

A kibocsátott gőz a kamra oldalról, közel az alsó részéhez jut be. Ez alapján egy ellentétes áramlású hullámegyüttható kondenzátor. Itt a gőz felfelé halad a kondenzátorban, míg a víz hullámok leesnek a tetejéről. A kondenzátum és a hűtővíz gravitáció hatására a forró völgybe érkezik a függőleges farokcsőn keresztül.

Nincs szükség kivonócsapra. A levegőt és a nem kondenzált gőzt a kondenzátor tetején található száraz levegőcsap segítségével vonják ki a kamrából. Itt a száraz levegőcsap kapacitása és mérete elég kicsi, mert csak a levegővel és a nem kondenzált gőzzel kell foglalkoznia, nem pedig a hűtővízzel és a kondenzált gőzzel.

Ejector kondenzátor

ejector condenser
Ebben a kondenzátor típusban a leeső víz momentumát használják a levegő kiszívására a kondenzátumból. A kondenzátor kamrában egy középső függőleges cső található, amelyben sok cónus vagy konvergáló csap található. A kibocsátott gőz oldalszerűen jut be a hengeres kondenzátor kamrába. A középső cső számos lyukon vagy gőzporton keresztül jár be.

A hűtővíz magas sebességgel esik a felső konvergáló csapra. Ez a sebesség a 2-6 méter magasból eső víz által elérhető. A víz a konvergáló csapokon keresztül halad, egyenként. A gőz a gőzporton keresztül jut be a csapokba. Amikor a gőz a hűtővízzel találkozik, kondenzálódik, és részleges vakuumot hoz létre.

Ez a vakuum miatt még több gőz jut be a függőleges csőbe a gőzporton keresztül, kondenzálódik, és további vakuumot hoz létre. A hűtővíz, a kondenzált gőz, a nem kondenzált gőz és a nedves levegő a mellékelt ábrán látható módon a divergens csapok alján található.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Az összes harmonikus torzítás (THD) hibatűrése: Egy részletes elemzés az alkalmazási helyzetek, a mérőeszköz pontosság és az ipari szabványok alapjánAz összes harmonikus torzítás (THD) elfogadható hibahatárait a konkrét alkalmazási kontextus, a mérőeszköz pontossága és az alkalmazandó ipari szabványok alapján kell értékelni. A lenti részletes elemzésben a kulcsfontosságú teljesítményindikátorokat vizsgáljuk elektromos rendszerek, ipari berendezések és általános mérési alkalmazások esetén.1. Harm
Edwiin
11/03/2025
Hogyan helyettesíti a vákuumtechnológia az SF6-t a modern gyűrűs főváltókban
Hogyan helyettesíti a vákuumtechnológia az SF6-t a modern gyűrűs főváltókban
A gyűrű alakú elosztóegységek (RMU-k) használhatók a másodlagos villamosenergia-elosztásban, közvetlenül kapcsolódva végfelhasználói szolgáltatásokhoz, mint például lakossági közösségek, építkező területek, kereskedelmi épületek, autópályák stb.Egy lakossági alátávirányítóban az RMU bevezeti a 12 kV középfeszültséget, amelyet átalakítók segítségével 380 V alacsony feszültségre csökkentenek. A nyomástartó berendezések ezzel továbbítják az elektromos energiát a különböző felhasználó egységekre. Eg
James
11/03/2025
Mi az THD? Hogyan befolyásolja a villamos energiáminőséget és a berendezéseket
Mi az THD? Hogyan befolyásolja a villamos energiáminőséget és a berendezéseket
Az elektrotechnikai területen a villamos rendszerek stabilitása és megbízhatósága elsődleges jelentőségű. A villamos energiának szánt elektronika technológiájának fejlődésével, a nemlineáris terhelések elterjedtsége egyre súlyosabb problémát jelent a harmonikus torzításban.THD definíciójaA teljes harmonikus torzítás (THD) az összes harmonikus komponens négyzetes érték átlagának (RMS) és a főkomponens RMS értékének arányaként van definiálva egy időben ismétlődő jelek esetén. Ez dimenziótlan menny
Encyclopedia
11/01/2025
Mik a kiáramlási terhelések az energiaabszorció szempontjából az energetikai rendszerekben?
Mik a kiáramlási terhelések az energiaabszorció szempontjából az energetikai rendszerekben?
Tápellátási terhelés energiafelvételhez: A hálózatirányítás kulcsfontosságú technológiájaA tápellátási terhelés energiafelvételére szolgáló technológia elsősorban a hálózati zavarok, mint például a terhelési fluktuációk, a források hibái vagy más zavarok által okozott felesleges elektromos energiával foglalkozik. Az alkalmazása a következő fő lépéseket tartalmazza:1. Észlelések és előrejelzésekElőször is, a tápellátási rendszer valós idejű figyelése történik, hogy működési adatokat gyűjtsen, bel
Echo
10/30/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését