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


Skondensowany Strumień | Niskopoziomowy Wysokopoziomowy Ejector Skondensowany Strumień

Electrical4u
Pole: Podstawowe Elektryka
0
China

WechatIMG1885.jpeg

Istnieją głównie trzy rodzaje odparowalników.

  1. Odparowalnik niskopoziomowy.

  2. Odparowalnik wysokopoziomowy.

  3. Odparowalnik zasysający.

Odparowalnik niskopoziomowy

W tym przypadku komora odparowalnika jest umieszczona na niskim poziomie, a cała wysokość urządzenia jest wystarczająco niska, aby odparowalnik mógł być bezpośrednio umieszczony pod turbiną parową. Pompę lub pompy wymagane jest do wypompowania kondensatu i powietrza z odparowalnika.

Odparowalniki niskopoziomowe dzielą się na dwa typy-

  1. Przepływ przeciwny

  2. Przepływ równoległy odparowalnika zasysającego.

Rozważmy teraz każdy z tych odparowalników z osobna.

Odparowalnik zasysający niskopoziomowy o przepływie przeciwnym

W tym typie odparowalnika parowego, para wydechowa wchodzi do dolnej części komory odparowalnika, a woda chłodząca wchodzi do górnej części tej komory. Para porusza się w górę wewnątrz komory, podczas gdy woda chłodząca opada z góry, przez parę. Komora odparowalnika jest zwykle wyposażona w więcej niż jedno drążko wody perforowane otworami, które rozdrabniają wodę na małe strumienie. Proces jest bardzo szybki.

Skondensowana para wraz z wodą chłodzącą spływa pionową rurą do pompę ekstrakcyjną. Ta centrífugowa pompa ekstrakcyjna wypompowuje wodę do ciepłej studni. Jeśli to konieczne, część wody z ciepłej studni może być użyta jako woda do kotła, a reszta wody płynie do stawu chłodzącego. Woda do kotle jest pobierana z ciepłej studni za pomocą pompy do kotła, podczas gdy nadmiar wody spływa z grawitacją do stawu chłodzącego.

Mała pompa powietrzna jest potrzebna na szczycie skondensowanego zbiornika, aby wypompować powietrze i nie skondensowane pary. Pompa powietrzna, wymagana dla odparowalnika zasysającego, ma małą pojemność z dwóch głównych powodów.

  1. Muszą obsługiwać tylko powietrze i pary.

  2. Muszą obsługiwać małą objętość powietrza i par, ponieważ ich objętość jest zmniejszona ze względu na ich chłodzenie podczas wznoszenia się przez strumień kondensującej się wody.

W tym typie odparowalnika parowego, nie ma potrzeby dodatkowej pompy do podnoszenia wody chłodzącej ze stawu chłodzącego do komory odparowalnika, ponieważ woda podnosi się sama dzięki próżni stworzonej w odparowalniku w wyniku kondensacji pary wydechowej.
Niskopoziomowy Odparowalnik Zasysający
Chociaż w niektórych przypadkach używa się pompy, aby wypchnąć wodę do odparowalnika.

Odparowalnik zasysający niskopoziomowy o przepływie równoległym

Podstawowy projekt odparowalnika zasysającego niskopoziomowego o przepływie równoległym jest podobny do odparowalnika zasysającego niskopoziomowego o przepływie przeciwnym. W tym odparowalniku, zarówno woda chłodząca, jak i para wydechowa wchodzą do komory odparowalnika od góry. Odprowadzanie ciepła odbywa się podczas opadania wody przez parę.

Woda chłodząca, skondensowana para oraz wilgotne powietrze są zbierane z dna odparowalnika za pomocą jednej pompy. Ta pompa jest znana jako mokra pompa wodna. Nie ma potrzeby użycia dodatkowej suchej pompy powietrznej na szczycie odparowalnika.

Ponieważ jedna pompa musi radzić sobie z kondensatem, powietrzem i parą wodną, zdolność tworzenia próżni w odparowalniku zasysającym niskopoziomowym o przepływie równoległym jest ograniczona. Podobnie jak w przypadku techniki przepływu przeciwnego, nie ma potrzeby użycia dodatkowej pompy do podnoszenia wody chłodzącej ze źródła lub stawu chłodzącego do odparowalnika, ponieważ to samo dzieje się dzięki próżni stworzonej w odparowalniku w wyniku kondensacji pary wydechowej.

Wysokopoziomowy lub Barometryczny Odparowalnik Zasysający

Jeśli długi rur o długości ponad 10 m jest zamknięty na górnym końcu, napełniony wodą, otwarty na dole, a jego dolna część jest zanurzona w wodzie, to ciśnienie atmosferyczne utrzyma wodę w rurze na wysokości 10 m na poziomie morza. Na podstawie tego zasady zaprojektowany został wysokopoziomowy lub barometryczny odparowalnik zasysający. Rysunek poniżej przedstawia wysokopoziomowy odparowalnik zasysający.
Wysokopoziomowy lub Barometryczny Odparowalnik Zasysający
W tej konfiguracji, rura odprowadzająca wodę z dna odparowalnika prowadzi pionowo prosto do ciepłej studni, która znajduje się na poziomie gruntu. Woda chłodząca jest doprowadzana do komory odparowalnika za pomocą pompy. Woda chłodząca wchodzi bocznie, blisko góry komory odparowalnika.

Para wydechowa wchodzi bocznie, blisko dna odparowalnika. Jest to podstawowy odparowalnik zasysający o przepływie przeciwnym. Tutaj, para porusza się w górę wewnątrz odparowalnika, podczas gdy strumienie wody opadają z góry. Kondensaty i woda chłodząca docierają do ciepłej studni przez pionową rurę ogonową dzięki sile grawitacji.

Nie ma potrzeby użycia pompy ekstrakcyjnej. Powietrze i nie skondensowana para są usuwane z komory za pomocą suchej pompy powietrznej na szczycie odparowalnika. Tutaj, pojemność i rozmiar suchej pompy powietrznej są stosunkowo małe, ponieważ musi ona obsługiwać tylko powietrze i nie skondensowaną parę, a nie musi obsługiwać wody chłodzącej i skondensowanej pary.

Odparowalnik Eksportujący

odparowalnik eksportujący
W tym typie odparowalnika, wykorzystywana jest energia kinetyczna opadającej wody, aby wypompować lub wyrzucać powietrze z kondensatów. Komora odparowalnika składa się z centralnej pionowej rury, w której znajduje się szereg stożków lub zbiegających się dysz. Para wydechowa wchodzi bocznie do cylindrycznej komory odparowalnika. Centralna rura jest wyposażona w wiele otworów lub portów parowych.

Woda chłodząca opada na górny stożek zbiegający się z dużą prędkością. Ta prędkość jest osiągana przez opadającą wodę, ponieważ woda opada z wysokości 2 do 6 metrów. Woda przepływa w dół przez kolejne stożki zbiegające się. Para wchodzi do stożków poprzez porty parowe. Gdy para wchodzi w kontakt z wodą chłodzącą, jest skondensowana, co tworzy częściową próżnię.

Ze względu na tę próżnię coraz więcej pary wchodzi do pionowych rur poprzez porty parowe i zostaje skondensowana, co prowadzi do dalszej próżni. Mieszanina wody chłodzącej, skondensowanej pary, nie skondensowanej pary i wilgotnego powietrza spływa do dolnego stożka rozbiegającego się, jak pokazano na rysunku obok.

W stożkach rozbiegających się, część energii kinetycznej jest przekształcana w energię ciśnieniową, tak że kondensaty i powietrze są odprowadzane do ciepłej studni przeciw ciśnieniu atmosferycznemu. Odparowalnik eksportujący jest zwykle wyposażony w zawór zwrotny w wejściu pary wydechowej, jak pokazano, aby zapobiec nagłemu cofaniu się wody do rury wydechowej turbiny w przypadku nagłego zakończenia dostawy wody do odparowalnika.

Odparowalnik eksportujący wymaga więcej wody niż inne odparowalniki zasysające. Koszt jest niski, rozmiar mały. Jest prosty i niezawodny, ale odpowiedni tylko dla małych jednostek generujących energię.

Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

Główny transformator Wypadki i problemy z lekkim gazem
1. Zapis wypadku (19 marca 2019)O godzinie 16:13 19 marca 2019 system monitorowania zgłosił akcję gazu lekkiego na trzecim głównym transformatorze. W zgodzie z Normą dla eksploatacji transformatorów mocy (DL/T572-2010), personel operacyjny i konserwacyjny (O&M) przeprowadził inspekcję stanu na miejscu trzeciego głównego transformatora.Potwierdzenie na miejscu: Panel nieelektrycznej ochrony WBH trzeciego głównego transformatora zgłosił akcję gazu lekkiego w fazie B korpusu transformatora, a r
02/05/2026
Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
01/30/2026
Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
01/29/2026
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
01/29/2026
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej