
Terdapat tiga jenis utama kondenser jet.
Kondenser aras rendah.
Kondenser aras tinggi.
Kondenser ejektor.
Dalam kondenser ini, bilik kondenser diletakkan pada aras yang rendah dan ketinggian keseluruhan unit cukup rendah sehingga kondenser boleh diletakkan di bawah turbin uap, pompa atau pompa-pompa diperlukan untuk mengekstrak air pendingin dan udara dari kondenser.
Kondenser jet aras rendah terdapat dalam dua jenis-
Aliran Berlawanan
Kondenser Jet Aliran Selari.
Mari kita perbincangkan kondenser jet ini satu persatu.
Dalam jenis kondenser uap ini, uap pelepasan memasuki dari bahagian bawah bilik kondenser dan air pendingin memasuki dari bahagian atas bilik tersebut. Uap naik ke dalam bilik sementara air pendingin jatuh dari atas, melalui uap. Bilik kondenser biasanya dilengkapi dengan lebih daripada satu bak air yang berlubang untuk memecahkan air menjadi semburan kecil. Proses ini sangat cepat.
Uap yang telah menciut bersama dengan air pendingin turun melalui paip tegak ke pompa ekstraksi. Pompa sentrifugal jenis ini mendorong air ke tangki panas. Jika diperlukan, sebahagian air dari tangki panas boleh diambil sebagai air umpan ketel dan selebihnya mengalir ke kolam pendinginan. Air umpan ketel diambil dari tangki panas menggunakan pompa umpan ketel, manakala air surplus mengalir secara graviti ke kolam pendinginan.
Pompa udara kapasiti kecil diperlukan di atas tangki kondensat, untuk mengekstrak udara dan wap yang tidak menciut. Pompa udara, yang diperlukan untuk kondenser jet, adalah kapasiti kecil kerana dua alasan utama.
Ia hanya perlu menangani udara dan wap sahaja.
Ia hanya perlu menangani dengan jumlah kecil udara dan wap kerana jumlah udara dan wap berkurangan disebabkan penyejukannya semasa naik melalui uap yang menciut.
Dalam jenis kondenser uap ini, tidak diperlukan pompa tambahan untuk mengangkat air pendingin dari kolam pendinginan ke bilik kondenser, kerana air itu sendiri terangkat oleh vakum yang dicipta dalam kondenser disebabkan penciutan uap pelepasan.
Walaupun dalam beberapa kes, pompa digunakan untuk mendorong air ke kondenser.
Reka bentuk asas kondenser jet aliran selari aras rendah serupa dengan kondenser jet aliran berlawanan aras rendah. Dalam kondenser jet ini, kedua-dua air pendingin dan uap pelepasan memasuki bilik kondenser dari atas. Pembebasan haba berlaku semasa air jatuh melalui uap.
Air pendingin, uap yang telah menciut bersama dengan udara lembap dikumpulkan dari bahagian bawah kondenser menggunakan satu pompa. Pompa ini dikenali sebagai pompa air basah. Tidak diperlukan pompa udara kering tambahan di atas kondenser.
Sebagai satu pompa perlu menangani kondensat, udara, dan wap air, kapasiti untuk menghasilkan vakum terhad dalam kondenser jet aliran selari aras rendah. Sama seperti teknik jet berlawanan, tidak diperlukan pompa tambahan untuk mengangkat air pendingin dari sumber atau kolam pendinginan ke kondenser kerana ia sendiri oleh vakum yang dicipta dalam kondenser disebabkan penciutan uap pelepasan.
Jika paip panjang lebih daripada 10 m, ditutup di hujung atas, diisi dengan air, terbuka di bawah dan bahagian bawah dicelupkan ke dalam air, maka tekanan atmosfer akan menahan air di dalam paip hingga ketinggian 10 m di paras laut. Berdasarkan prinsip ini, kondenser jet aras tinggi atau barometrik direka. Gambar di bawah menunjukkan kondenser jet aras tinggi.
Dalam susunan ini, paip pengeluaran air dari bahagian bawah kondenser datang secara tegak ke tangki panas yang diletakkan di aras tanah. Air pendingin diberi kepada bilik kondenser menggunakan pompa. Air pendingin memasuki dari sisi dekat bahagian atas bilik kondenser.
Uap pelepasan memasuki dari sisi dekat bahagian bawah kondenser. Ini adalah kondenser jet aliran berlawanan. Di sini, uap bergerak ke atas di dalam kondenser sementara semburan air jatuh dari atas. Kondensat dan air pendingin datang ke tangki panas melalui paip ekor tegak disebabkan daya graviti.
Tidak diperlukan pompa ekstraksi. Udara, uap yang tidak menciut dikeluarkan dari bilik menggunakan pompa udara kering di atas kondenser. Di sini, kapasiti dan saiz pompa udara kering agak kecil kerana ia hanya perlu menangani udara dan uap yang tidak menciut, dan tidak perlu menangani air pendingin dan uap yang telah menciut.

Dalam jenis kondenser ini, momentum air yang jatuh digunakan untuk mengekstrak atau mengeluarkan udara dari kondensat. Bilik kondenser terdiri daripada tabung tegak tengah di mana terdapat rangkaian kon atau nozel menyempit. Uap pelepasan memasuki dari sisi silinder bilik kondenser. Tabung tengah dilengkapi dengan beberapa lubang atau port uap.
Air pendingin jatuh pada nozel menyempit atas dengan kelajuan tinggi. Kelajuan ini dicapai oleh air yang jatuh kerana air jatuh dari ketinggian 2 hingga 6 m. Air ini mengalir ke bawah melalui nozel menyempit satu demi satu. Uap memasuki nozel melalui port uap. Apabila uap ini bertemu dengan air pendingin, ia menciut dan mencipta vakum separa.
Disebabkan vakum ini, lebih banyak uap memasuki tabung tegak melalui port uap dan menciut, menghasilkan vakum yang lebih. Campuran air pendingin, uap yang telah menciut, uap yang tidak menciut, dan udara lembap turun ke nozel menyelar di bawah seperti yang ditunjukkan dalam gambar di samping.
Dalam nozel menyelar, tenaga kinetik sebahagiannya dipindahkan menjadi tenaga tekanan supaya kondensat dan udara akan dibuang ke tangki panas melawan tekanan atmosfer. Kondenser ejektor biasanya dilengkapi dengan klep tidak kembali di inlet uap pelepasan seperti yang ditunjukkan untuk mencegah rusuhan air mendadak ke dalam paip pelepasan turbin jika bekalan air ke kondenser gagal tiba-tiba.
Kondenser ejektor memerlukan lebih banyak air daripada kondenser jet air lain. Kosnya rendah, saiznya kecil. Ia mudah dan boleh dipercayai tetapi hanya sesuai untuk unit pembangkitan kuasa kecil.
Pernyataan: Hormati asal, artikel yang baik berharga dibagikan, jika terdapat pelanggaran silakan hubungi untuk menghapus.