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


Condensator Iactus | Ejector Iactus Niveus Altus

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

Accidentia Transformatoris Principalis et Questiones Operationis Gas Luminis
1. Registri accidentis (XIX Martii, MMXIX)Hora XVI:XIIX die XIX Martii, MMXIX, monitorium background reportavit actionem gas levis transformatoris principis numeri III. Conformiter Codex Operationis Transformatorum Electricitatis (DL/T572-2010), personale operationis et maintenance (O&M) inspectavit statum in situ transformatoris principis numeri III.Confirmatio in situ: Panel non-electricus protectionis WBH transformatoris principis numeri III reportavit actionem gas levis phase B corpus tr
02/05/2026
Culpae et Tractatio Terrae Unipolaris in Lineis Distributionis 10kV
Characteristica et Instrumenta Detegendi Defectus Terrae Monofasiales1. Characteristica Defectuum Terrae MonofasialiumSigna Centralia Admonitionis:Campanula admonitionis sonat, et lucerna indicativa inscripta „Defectus Terrae in Sectione Omnibus [X] kV [Y]“ accenditur. In systematibus ubi punctum neutrum per bobinam Petersen (bobinam suppressionis arcus) ad terram connectitur, lucerna indicativa „Bobina Petersen Operatur“ etiam accenditur.Indicationes Voltmetri Monitoris Isolationis:Tensio phase
01/30/2026
Modus operationis terre iunctae puncti neutralis pro transformatoribus retis electricitatis 110kV~220kV
Dispositio modi operis terrae puncti neutralis pro transformatoribus rete electricitatis 110kV~220kV debet exigentias tolerationis insulationis puncti neutralis transformatorum complere, et simul conari ut impedimentum sequentiae nullae stationum transformationis fere immutatum maneat, dum certatur ne impedimentum sequentiae nullae compositum in quocumque puncto raptus circuiti systematis ultra ter impedimentum sequentiae positivae compositum excedat.Pro transformatoribus 220kV et 110kV in novis
01/29/2026
Cur Quare Substationes Lapidem Gravem Calculos et Rupem Fractam Utuntur
Cur Quare Substationes Utuntur Lapidibus, Gravibus, Piscinis et Saxis Tritis?In stationibus transformationis, instrumenta ut transformatores electricitatis et distributionis, lineae transmissionis, transformatores tensionis, transformatores currentis et commutatores disiunctionis omnia terram exigunt. Praeter terram, nunc profundius explorabimus cur gravia et saxa trita in stationibus transformationis saepe utuntur. Quamquam videantur ordinaria, isti lapides partem criticam iuxtaque functionalem
01/29/2026
Inquiry
+86
Click to upload file
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