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


Condensator Iactus | Ejector Iactus Niveus Altus

Electrical4u
Electrical4u
Campus: Electrica Elementaria
0
China

WechatIMG1885.jpeg

Sunt praecipue tres species condensorum jet.

  1. Condensor inferior.

  2. Condensor superior.

  3. Condensor ejector.

Condensor Inferior

Hic camera condensoris locatur in bassa elevatione et altitudo totalis unitatis est tam parva ut condensor possit directe collocari sub turbina vaporis, pompae aut pompae sunt necessariae ad extrahendum aquam refrigerantem, condensatum et aerem ex condensore.

Condensores inferiores sunt duorum generum-

  1. Fluxus Contraire

  2. Fluxus Parallelus Condensoris Jet.

Discamus de his condensoribus uno post alterum.

Fluxus Contraire Condensoris Inferioris Jet

In hoc genere condensoris vaporis, vapor exhaustus intrat ab parte inferiori camerae condensoris et aqua refrixiva intrat ab partibus superioribus huius camerae. Vapor ascendit intra cameram, atque aqua refrigerans cadit de summo, per vapor. Camera condensoris generaliter praebetur plusquam uno vaso aquarum perforato foraminibus ad frangendum aquam in parvos jets. Processus est valde celer.

Vapor condensatus cum aqua refrigerante descendit per tubum verticalem ad pompam extractionis. Haec pompa centrifuga type impellit aquam ad calidam cisternam. Si opus est, aliqua aqua de calida cisterna potest capi ut aqua alimenti caldariae, et reliqua aqua fluit ad stagnum refrigerationis. Aqua alimenti caldariae capitur de calida cisterna per pompam alimenti caldariae, atque superflua aqua fluit per gravitatem ad stagnum refrigerationis.

Pompa aeris parvi capacitas est necessaria in summo concreti, ad extrahendum aerem et vaporem non condensatum. Pompa aeris, quae est necessaria pro condensoris jet, est parvi capacitas ob duas causas principales.

  1. Debet tractare aerem et vaporem solum.

  2. Debet tractare cum parvo volumine aeris et vaporis, quia volumen aeris et vaporis minuitur propter eorum refrigerationem dum ascendunt per fluxum aquae condensationis.

In hoc genere condensoris vaporis, non est necessarius extra pumpa ad levandum aquam refrigerantem de stagno refrigerationis ad cameram condensoris, quia aqua ipsa levatur per vacuum creatum in condensore propter condensationem vaporis exhausti.
Low Level Jet Condenser
Tamen in aliquibus casibus pompa usatur ad impellendum aquam ad condensorem.

Fluxus Parallelus Condensoris Inferioris Jet

Design basicus condensoris inferioris jet fluxus parallelus similis est designo condensoris inferioris jet fluxus contraire. In hoc condensore, et aqua refrigerans et vapor exhaustus introeunt in cameram condensoris a summo. Calor effluens accidit durante cadendo aquae per vapor.

Aqua refrigerans, vapor condensatus cum aere humido colliguntur de fundo condensoris per singulam pompam. Haec pompa dicitur pompa aquae humidae. Non est necessarius extra pumpa aeris sicci in summo condensoris.

Cum singula pompa debet tractare condensatum, aerem et vaporem aquae, capacitas producendi vacuum limitata est in condensore inferiori jet fluxus parallelus. Similiter technicae jet contraire, non est necessarius extra pumpa ad levandum aquam refrigerantem de fonte vel stagno refrigerationis ad condensorem, quia ipse fit per vacuum creatum in condensore propter condensationem vaporis exhausti.

Condensor Superior vel Barometricus Jet

Si longum tubum ultra 10 m, clausum in extremitate superiori, plenum aqua, apertum in parte inferiori et immissum in aquam, tunc pressio atmospherica sustineret aquam in tubo ad altitudinem 10 m ad nivem maris. Super hac ratione, condensor superior vel barometricus jet est designatus. Figura infra ostendit condensorem superiorem jet.
High Level or Barometric Jet Condenser
In hac dispositione, tubus emissus aquae de fundo condensoris venit recte verticaliter ad calidam cisternam, quae ponitur ad nivem terrae. Aqua refrigerans affertur ad cameram condensoris per means pompae. Aqua refrigerans intrat ab latere proximo summo camerae condensoris.

Vapor exhaustus intrat ab latere proximo fundo condensoris. Hoc est fundamentaliter condensor jet fluxus contraire. Hic, vapor ascendit intra condensorem, atque jets aquae cadunt de summo. Condensata et aqua refrigerans veniunt ad calidam cisternam per tubum caudale verticalem propter vim gravitatis.

Non est necessarius pumpa extractionis. Aer, vapor non condensatus removetur ex camera per usum pumpae aeris sicci in summo condensoris. Hic, capacitas et magnitudo pumpae aeris sicci est valde parva, quia tantum habet tractare aerem, et vapor non condensatus, et non habet tractare aquam refrigerantem et vapor condensatus.

Condensor Ejector

ejector condenser
In hoc genere condensoris, momentum aquae cadentis utilisatur ad extrahendum vel eiciens aerem ex condensatis. Camera condensoris constat tubi verticalis centralis, in quo est series multorum conorum vel nozzlarum convergentium. Vapor exhaustus intrat ab laterali camerae condensoris cylindricae. Tuber centrale praebetur numero foraminum vel portarum vaporis.

Aqua refrigerans cadit super summam nozzlam convergentem ad altam velocitatem. Haec velocitas obtinetur ab aqua cadente, quia aqua cadit de 2 ad 6 m altitudinis. Haec aqua fluens per nozzlas convergentes unam post alteram. Vapor intrat in nozzlas per portas vaporis. Ut hic vapor in contactu venit cum aqua refrigerante, condensatur et creavit vacuum partialis.

Propter hoc vacuum, vapor plus et plus intrat in tubos verticales per portas vaporis et condensatur et resultat vacuum ulterius. Mixtura aquae refrigerantis, vaporis condensati, vaporis non condensati et aeris humidificati descendit ad nozzlam divergentem inferior, ut figura iuxta ostendit.

In nozzlis divergentibus, energia cinetica partim transformatur in energiam pressionis, ita ut condensata et aer expellantur in calidam cisternam contra pressionem atmosphaerae. Condensor ejector solitus est instrui valvula non reditu per inlet vaporis exhausti, ut ostenditur, ad prohibendum repentinum regressum aquae in canalis exhaustus turbines in casu repentinae deficienciae suppeditationis aquae ad condensorem.

Condensor ejector requirit plus aquae quam alii condensores jet aquae. Costus est parvus, magnitudo parva. Simplex et fidelis, sed tantum aptus pro parvis unitatibus generationis potentiae.

Declaratio: Respect originalis, boni articulos meritos participationis, si infringitur contactus ad deletionem.

Donum da et auctorem hortare
Suggestus
Standardae Erroris Mensurationis THD pro Systematibus Electricitatis
Standardae Erroris Mensurationis THD pro Systematibus Electricitatis
Tolerantia Erroris Distortionis Harmonicae Totalis (THD): Analyse Completa Basata in Scenariis Applicationis, Accurate Instrumentorum et Standardibus IndustriarumLimes acceptabilis erroris pro Distortione Harmonica Totali (THD) debet aestimari ex contextibus applicationis specificis, accurate instrumentorum mensurae et standardibus industriae applicabilibus. Sequitur analysis exacta indicium performance clavium in systematibus electricitatis, instrumentis industrialibus et applicationibus mensur
Edwiin
11/03/2025
Terminus ad terram busbar pro RMUs 24kV eco-friendly: Cur et Quomodo
Terminus ad terram busbar pro RMUs 24kV eco-friendly: Cur et Quomodo
Combinatio insulatoris solidi cum insulatorio aere sicco est directio pro unitatibus annularibus 24 kV. Per aequationem praestationis insulatoriae et compactitatis, usus adiutorii insulatorii solidi permittit superare testes insulatorios sine augmentatione significativa dimensionum inter phaseos vel inter phaseas et terram. Inclusio poli potest solvere insolationem interruptoris vacui et conductorum ei connectorum.Pro busbar egressu 24 kV, cum spatio phasearum retento in 110 mm, vulcanizatio sup
Dyson
11/03/2025
Quomodo Technologia Vacui Substituit SF6 in Modernis Unitatibus Principalibus Annularibus
Quomodo Technologia Vacui Substituit SF6 in Modernis Unitatibus Principalibus Annularibus
Unitates annulares (RMUs) utuntur in distributione secundaria electricitatis, directe conectentes ad usus finales sicut communitates residentiales, loca constructionis, aedificia commercialia, viae publicae, etc.In substatione residentiali, RMU introducit medium voltage 12 kV, quod deinde per transformatores diminuitur ad low voltage 380 V. Armatura commutationis low-voltage distribuit energiam electricam ad varias unitates usuarias. Pro transformatore distributionis 1250 kVA in communitate resi
James
11/03/2025
Quid est THD? Quomodo Afficit Qualitatem Potentiae et Aparatum
Quid est THD? Quomodo Afficit Qualitatem Potentiae et Aparatum
In campo electrotechnico, stabilitas et securitas systematum electricitatis summae sunt. Cum progressu technologiae electronicarum potentiae, usus generalis onerum non linearium ad problemam harmonicorum distortionum in systematibus electricitatis semper graviorem duxit.Definitio THDTotal Harmonic Distortion (THD) definitur ut ratio valoris radicis medii quadrati (RMS) omnium componentum harmonicarum ad valorem RMS componentis fundamentalis in signo periodicis. Est quantitas sine dimensione, sae
Encyclopedia
11/01/2025
Inquiry
Descarica
Obtine Applicatio Commerciale IEE-Business
Utiliza app IEE-Business ad inveniendum apparatus obtinendumque solutiones coniungendum cum peritis et participandum in collaboratione industriale ubique et semper propter totam supportionem tuorum projectorum electricitatis et negotiorum