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


Strojna kondenzacija | Niski nivo Visoki nivo ejektor strojne kondenzacije

Electrical4u
Electrical4u
Polje: Osnovna elektronika
0
China

WechatIMG1885.jpeg

Postoji tri glavna tipa stрујниh kondenzera.

  1. Niskonivni kondenzator.

  2. Visokonivni kondenzator.

  3. Ejektor kondenzator.

Niskonivni kondenzator

Ovdje je komora kondenzatora postavljena na niskoj visini i ukupna visina jedinice dovoljno je niska da bi kondenzator mogao biti direktno postavljen ispod parne turbine, potrebni su pumpi ili pompe za izvlačenje hladne vode, kondenzata i zraka iz kondenzatora.

Niskonivni stрујни kondenzatori su dva tipa-

  1. Suprotno strujanje

  2. Paralelno strujanje stрујnog kondenzatora.

Razmotrimo ovaj stрујни kondenzator jedan po jedan.

Suprotno strujanje niskonivnog stрујnog kondenzatora

U ovom tipu kondenzatora parne turbine, odsutni par unosi se sa donjeg dela komore kondenzatora, a hladna voda unosi se sa gornjih delova te komore. Par ide nagore unutar komore, dok hladna voda pada s vrha, kroz par. Komora kondenzatora obično ima više od jedne vodene posude perforirane otvorima kako bi se voda razbila na male stрује.

Kondenzovani par zajedno sa hladnom vodom dolazi kroz vertikalnu cev do pumpе za ekstrakciju. Ova centrifugalna pumpа za ekstrakciju gura vodu u toplu jama. Ako je potrebno, deo vode iz tople jame može se uzeti kao hrana za parni kotao, a ostatak vode teče ka hladilnoj bazeni. Hrana za parni kotao uzima se iz tople jame pomoću pumpе za hrane parnog kotla, dok prekomjerna voda teče gravitaciono ka hladilnoj bazeni.

Potreban je mali kapacitetni pumpa za zrak na vrhu kondenzovane bačve, kako bi se izvršio izvod zraka i nekondenzovanog para. Pumpa za zrak, koja je potrebna za stрујни kondenzator, ima mali kapacitet iz dva glavna razloga.

  1. Mora da obrađuje samo zrak i par.

  2. Mora da obrađuje malu zapreminu zraka i para, jer se zapremina zraka i para smanjuje zbog njihovog hlađenja dok se penju kroz strujanje kondenzujuće vode.

U ovom tipu kondenzatora parne turbine, nema potrebe za dodatnom pumpom za podizanje hladne vode iz hladilne bazene do komore kondenzatora, jer se voda sama podiže usled vakuumiranja u kondenzatoru zbog kondenzacije odsutnog para.
Niskonivni stрујни kondenzator
Iako u nekim slučajevima koristi se pumpa za podizanje vode do kondenzatora.

Paralelno strujanje niskonivnog stрујnog kondenzatora

Osnovni dizajn paralelnog strujanja niskonivnog stрујnog kondenzatora sličan je suprotnom strujanju niskonivnog stрујnog kondenzatora. U ovom stрујnom kondenzatoru, i hladna voda i odsutni par unose se u komoru kondenzatora sa vrha. Isključivanje toplote dešava se tokom padanja vode kroz par.

Hladna voda, kondenzovani par zajedno sa vlažnim zrakom sakuplja se sa dna kondenzatora pomoću jedne pumpе. Ova pumpа poznata je kao mokra pumpа. Nema potrebe za dodatnom suhom pumpom za zrak na vrhu kondenzatora.

Pošto jedna pumpa mora da se bavi kondenzatom, zrakom i vodenim parom, kapacitet proizvodnje vakua ograničen je u paralelno strujajućem niskonivnom stрујnom kondenzatoru. Slično tehnikama suprotnog strujanja, nema potrebe za dodatnom pumpom za podizanje hladne vode iz izvora ili hladilnog bazena do kondenzatora, jer se sama podiže usled vakuumiranja u kondenzatoru zbog kondenzacije odsutnog para.

Visokonivni ili barometarski stрујни kondenzator

Ako je duža cev preko 10 m, zatvorena na vrhu, ispuna vodom, otvorena na dnu i dno je potopljen u vodu, atmosferski pritisak bi držao vodu u cevi do visine od 10 m na nivou mora. Na osnovu ovog principa, dizajnira se visokonivni ili barometarski stрујни kondenzator. Slika ispod pokazuje visokonivni stрујни kondenzator.
Visokonivni ili barometarski stрујни kondenzator
U ovom uređaju, cev za izlaz vode sa dna kondenzatora dolazi ravno vertikalno do tople jame, koja je postavljena na nivou tla. Hladna voda dovodi se do komore kondenzatora pomoću pumpе. Hladna voda unosi se sa strane blizu vrha komore kondenzatora.

Odsutni par unosi se sa strane blizu dna kondenzatora. Ovo je uglavnom suprotno strujanje stрујnog kondenzatora. Ovdje, par putuje nagore unutar kondenzatora, dok vodene stрује padaju sa vrha. Kondenzati i hladna voda dolaze do tople jame kroz vertikalnu repnu cev zbog gravitacione sile.

Nema potrebe za pumpom za ekstrakciju. Zrak, nekondenzovani par uklanjaju se iz komore pomoću suhe pumpе za zrak na vrhu kondenzatora. Ovdje, kapacitet i veličina suhe pumpе za zrak su prilično mali, jer se bave samo zrakom i nekondenzovanim parom, a ne hladnom vodom i kondenzovanim parom.

Ejektor kondenzator

ejektor kondenzator
U ovom tipu kondenzatora, korišćen je moment padanja vode kako bi se izvršio izvod ili ejektovanje zraka iz kondenzata. Komora kondenzatora sastoji se od centralne vertikalne cevi u kojoj postoji niz mnogo konusa ili konvergentnih dužica. Odsutni par unosi se sa strane cilindrične komore kondenzatora. Centralna cev opremljena je brojnim otvorima ili parnim portovima.

Hladna voda pada na vrh convergentne dužice sa visokom brzinom. Ova brzina dostignuta je padanjem vode, jer voda pada sa visine od 2 do 6 m. Ova voda teče preko konvergentnih dužica jedna po jedna. Par unosi se u dužice preko parnih portova. Kada se par dotakne hladne vode, kondenzira se i stvara parcijalni vakuum.

Zbog ovog vakua, sve više para ulazi u vertikalne cevi preko parnih portova i kondenzira se, rezultirajući daljim vakuumom. Mešavina hladne vode, kondenzovanog para, nekondenzovanog para i vlažnog zraka dolazi do divergentne dužice na dnu, kao što je prikazano na slici pored.

U divergentnim dužicama, kinetička energija se delimično pretvara u pritisku energiju, tako da kondenzati i zrak budu ispušteni u toplu jamu protiv pritiska atmosfere. Ejektor kondenzator obično je opremljen nepovratnom klopptom na ulazu odsutnog para, kako bi se sprečio nagli povrat vode u cev za odsutni par turbine u slučaju naglog prekida snabdevanja vodom kondenzatora.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
Standarde greške merenja THD za sisteme snage
Standarde greške merenja THD za sisteme snage
Tolerancija greške ukupne harmonijske deformacije (THD): Kompletna analiza bazirana na scenarijima primene, tačnosti opreme i industrijskim standardimaPrihvatljivi opseg greške za ukupnu harmonijsku deformaciju (THD) mora biti procenjen na osnovu specifičnih konteksta primene, tačnosti merne opreme i primenjivih industrijskih standarda. Ispod sledi detaljna analiza ključnih pokazatelja performansi u električnim sistemima, industrijskoj opremi i opštim merim prilikama.1. Standardi grešaka harmoni
Edwiin
11/03/2025
Zašto i kako: Zemljanje na strani busbare za 24kV ekološki prijateljske RMU
Zašto i kako: Zemljanje na strani busbare za 24kV ekološki prijateljske RMU
Kombinacija čvrste izolacije sa suhom zračnom izolacijom predstavlja smer razvoja za 24 kV prstenaste glavne jedinice. Balansirajući performanse izolacije i kompaktnost, upotreba čvrste pomoćne izolacije omogućava prolaženje testova izolacije bez značajnog povećanja dimenzija između faza ili između faze i zemlje. Inkapsulacija pola može rešiti problem izolacije vakuumskog prekidača i njegovih povezanih vodilaca.Za 24 kV izlaznu šinu, sa održavanjem rastojanja između faza na 110 mm, vulkanizacija
Dyson
11/03/2025
Kako vakuum tehnologija zamenjuje SF6 u modernim kružnim glavnim jedinicama
Kako vakuum tehnologija zamenjuje SF6 u modernim kružnim glavnim jedinicama
Kružne distribucijske jedinice (RMU) koriste se u sekundarnoj distribuciji električne energije, direktno povezujući krajnje korisnike poput stambenih zona, građevinskih lokacija, poslovnih zgrada, autocesta itd.U stambenoj podstanici, RMU uvodi srednji napon od 12 kV, koji se zatim preko transformatora snižava na niski napon od 380 V. Niska-voltna prekidačka oprema distribuira električnu energiju različitim korisničkim jedinicama. Za distribucijski transformator od 1250 kVA u stambenoj zoni, sre
James
11/03/2025
Šta je THD? Kako utiče na kvalitet struje i opremu
Šta je THD? Kako utiče na kvalitet struje i opremu
U elektrotehnici su stabilnost i pouzdanost sistema snabdjevanja električnom energijom izuzetno važne. Sa napredkom tehnologije moćnih elektronika, široko korišćenje nelinearnih opterećenja dovelo je do sve ozbiljnijeg problema harmonijske distorzije u sistemima snabdjevanja električnom energijom.Definicija THDTotalna harmonijska distorzija (THD) definiše se kao odnos kvadratnog srednjeg (RMS) vrednosti svih harmonijskih komponenti i RMS vrednosti osnovne komponente u periodičkom signalu. To je
Encyclopedia
11/01/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru