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


คอนเดนเซอร์เจ็ต | อีเจ็กเตอร์เจ็ตคอนเดนเซอร์ระดับต่ำและระดับสูง

Electrical4u
Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

WechatIMG1885.jpeg

มีเครื่องควบแน่นแบบเจ็ตหลักๆ สามประเภท

  1. เครื่องควบแน่นระดับต่ำ

  2. เครื่องควบแน่นระดับสูง

  3. เครื่องควบแน่นแบบอีเจคเตอร์

เครื่องควบแน่นระดับต่ำ

ในที่นี้ห้องควบแน่นถูกวางไว้ที่ระดับต่ำและความสูงโดยรวมของหน่วยนั้นต่ำเพียงพอที่จะวางเครื่องควบแน่นได้ใต้กังหันไอน้ำโดยตรง โดยจำเป็นต้องใช้ปั๊มหรือปั๊มหลายตัวในการดึงน้ำเย็นควบแน่นและอากาศออกจากเครื่องควบแน่น

เครื่องควบแน่นระดับต่ำแบบเจ็ตมีสองประเภท

  1. การไหลสวนทาง

  2. การไหลตามแนวขนานของเครื่องควบแน่นแบบเจ็ต

มาพิจารณาเครื่องควบแน่นแบบเจ็ตเหล่านี้ทีละชนิด

เครื่องควบแน่นระดับต่ำแบบเจ็ตการไหลสวนทาง

ในเครื่องควบแน่นไอน้ำประเภทนี้ ไอน้ำเสียเข้าจากส่วนล่างของห้องควบแน่น และน้ำเย็นเข้าจากส่วนบนของห้องนั้น ไอน้ำจะขึ้นไปภายในห้อง ในขณะที่น้ำเย็นจะตกจากด้านบนผ่านไอน้ำ ห้องควบแน่นโดยทั่วไปจะมีถาดน้ำมากกว่าหนึ่งถาดที่เจาะรูเพื่อทำให้น้ำแตกออกเป็นหยดเล็กๆ กระบวนการนี้รวดเร็วมาก

ไอน้ำที่ควบแน่นแล้วพร้อมน้ำเย็นจะไหลลงมาผ่านท่อแนวตั้งไปยังปั๊มดึง ปั๊มแบบเซ็นทริฟูกอลนี้จะผลักดันน้ำไปยังบ่อน้ำร้อน หากจำเป็นสามารถนำน้ำบางส่วนจากบ่อน้ำร้อนมาใช้เป็นน้ำป้อนเตาเผาไอน้ำ และน้ำส่วนที่เหลือจะไหลไปยังบ่อเย็น น้ำป้อนเตาเผาไอน้ำจะถูกดึงจากบ่อน้ำร้อนโดยปั๊มป้อนเตาเผาไอน้ำ ในขณะที่น้ำส่วนเกินจะไหลไปยังบ่อเย็นโดยแรงโน้มถ่วง

ต้องใช้ปั๊มอากาศขนาดเล็กที่ด้านบนของถังควบแน่น เพื่อดึงอากาศและไอที่ไม่ควบแน่น ปั๊มอากาศที่ต้องการสำหรับเครื่องควบแน่นแบบเจ็ตมีขนาดเล็กเนื่องจากสองเหตุผลหลัก

  1. ต้องจัดการเฉพาะอากาศและไอ

  2. ต้องจัดการกับปริมาณอากาศและไอที่น้อย เนื่องจากปริมาณอากาศและไอลดลงเนื่องจากการทำความเย็นในขณะที่ลอยขึ้นผ่านน้ำควบแน่น

ในเครื่องควบแน่นไอน้ำประเภทนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้ปั๊มเพิ่มเติมในการยกน้ำเย็นจากบ่อเย็นไปยังห้องควบแน่น เนื่องจากน้ำจะยกเองโดยแรงดันลบที่สร้างขึ้นในเครื่องควบแน่นจากการควบแน่นของไอน้ำที่เสีย
Low Level Jet Condenser
อย่างไรก็ตามในบางกรณี จะใช้ปั๊มเพื่อดันน้ำไปยังเครื่องควบแน่น

เครื่องควบแน่นระดับต่ำแบบเจ็ตการไหลตามแนวขนาน

การออกแบบพื้นฐานของเครื่องควบแน่นระดับต่ำแบบเจ็ตการไหลตามแนวขนานคล้ายคลึงกับเครื่องควบแน่นระดับต่ำแบบเจ็ตการไหลสวนทาง ในเครื่องควบแน่นแบบนี้ ทั้งน้ำเย็นและไอน้ำเสียจะเข้าสู่ห้องควบแน่นจากด้านบน การปล่อยความร้อนเกิดขึ้นระหว่างการตกของน้ำผ่านไอน้ำ

น้ำเย็น ไอน้ำที่ควบแน่นแล้วพร้อมอากาศชื้นจะถูกเก็บจากด้านล่างของเครื่องควบแน่นโดยใช้ปั๊มเดียว ปั๊มนี้เรียกว่าปั๊มน้ำชื้น ไม่จำเป็นต้องใช้ปั๊มอากาศแห้งเพิ่มเติมที่ด้านบนของเครื่องควบแน่น

เนื่องจากปั๊มเดียวต้องจัดการกับน้ำควบแน่น อากาศ และไอ ความสามารถในการสร้างแรงดันลบจึงจำกัดในเครื่องควบแน่นระดับต่ำแบบเจ็ตการไหลตามแนวขนาน เช่นเดียวกับเทคนิคการไหลสวนทาง ไม่จำเป็นต้องใช้ปั๊มเพิ่มเติมในการยกน้ำเย็นจากแหล่งหรือบ่อเย็นไปยังเครื่องควบแน่น เนื่องจากน้ำจะยกเองโดยแรงดันลบที่สร้างขึ้นในเครื่องควบแน่นจากการควบแน่นของไอน้ำที่เสีย

เครื่องควบแน่นระดับสูงหรือเครื่องควบแน่นแบบบารอมิเตอร์

หากมีท่อยาวเกิน 10 เมตร ปิดปลายบน บรรจุน้ำ เปิดปลายล่าง และปลายล่างแช่อยู่ในน้ำ แรงดันบรรยากาศจะยึดน้ำไว้ในท่อสูง 10 เมตร ที่ระดับทะเล ตามหลักการนี้ ได้ออกแบบเครื่องควบแน่นระดับสูงหรือเครื่องควบแน่นแบบบารอมิเตอร์ ภาพด้านล่างแสดงเครื่องควบแน่นระดับสูงแบบเจ็ต
High Level or Barometric Jet Condenser
ในระบบดังกล่าว ท่อระบายน้ำออกจากเครื่องควบแน่นด้านล่างจะเชื่อมต่อตรงขึ้นไปยังบ่อน้ำร้อนซึ่งตั้งอยู่บนพื้นดิน น้ำเย็นจะถูกป้อนเข้าสู่ห้องควบแน่นโดยใช้ปั๊ม น้ำเย็นจะเข้าจากด้านข้างใกล้ด้านบนของห้องควบแน่น

ไอน้ำเสียจะเข้าจากด้านข้างใกล้ด้านล่างของเครื่องควบแน่น นี่คือเครื่องควบแน่นแบบเจ็ตการไหลสวนทาง ที่นี่ ไอน้ำจะขึ้นไปภายในเครื่องควบแน่น ในขณะที่น้ำเจ็ตจะตกจากด้านบน น้ำควบแน่นและน้ำเย็นจะไหลลงสู่บ่อน้ำร้อนผ่านท่อแนวตั้งโดยแรงโน้มถ่วง

ไม่จำเป็นต้องใช้ปั๊มดึง อากาศและไอน้ำที่ไม่ควบแน่นจะถูกกำจัดออกจากห้องควบแน่นโดยใช้ปั๊มอากาศแห้งที่ด้านบนของเครื่องควบแน่น ที่นี่ ขนาดและความสามารถของปั๊มอากาศแห้งค่อนข้างเล็ก เนื่องจากต้องจัดการเฉพาะอากาศและไอน้ำที่ไม่ควบแน่นเท่านั้น ไม่ต้องจัดการกับน้ำเย็นและน้ำควบแน่น

เครื่องควบแน่นแบบอีเจคเตอร์

ejector condenser
ในเครื่องควบแน่นประเภทนี้ โมเมนตัมของน้ำที่ตกจะถูกใช้เพื่อดึงหรือขับอากาศออกจากน้ำควบแน่น ห้องควบแน่นประกอบด้วยท่อแนวตั้งกลางที่มีลำดับของกรวยหรือท่อเข้าสู่หัวฉีด ไอน้ำเสียจะเข้าจากด้านข้างของห้องควบแน่นทรงกระบอก ท่อกลางมีรูหรือท่อไอน้ำหลายช่อง

น้ำเย็นจะตกบนหัวฉีดแรกที่ด้านบนด้วยความเร็วสูง ความเร็วนี้ได้มาจากน้ำที่ตกจากความสูง 2 ถึง 6 เมตร น้ำที่ไหลลงผ่านหัวฉีดแต่ละตัว ไอน้ำจะเข้าสู่หัวฉีดผ่านท่อไอน้ำ เมื่อไอน้ำสัมผัสกับน้ำเย็น จะควบแน่นและสร้างแรงดันลบ

เนื่องจากแรงดันลบ ไอน้ำมากขึ้นจะเข้าสู่ท่อแนวตั้งผ่านท่อไอน้ำและควบแน่น ส่งผลให้เกิดแรงดันลบเพิ่มขึ้น ผสมของน้ำเย็น น้ำควบแน่น ไอน้ำที่ไม่ควบแน่น และอากาศชื้นจะไหลลงสู่หัวฉีดปลายที่ขยายออกดังแสดงในภาพ

ในหัวฉีดปลายที่ขยายออก พลังงานจลน์จะเปลี่ยนเป็นพลังงานความดันบางส่วน ทำให้น้ำควบแน่นและอากาศถูกปล่อยลงสู่บ่อน้ำร้อนด้วยแรงดันบรรยากาศ เครื่องควบแน่นแบบอีเจคเตอร์มักจะมีวาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับที่ทางเข้าไอน้ำเสีย เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำอย่างกะทันหันเข้าสู่ท่อระบายน้ำของกังหันในกรณีที่น้ำที่ป้อนเข้าเครื่องควบแน่นขาดหายอย่างกะทันหัน

เครื่องควบแน่นแบบอีเจคเตอร์ต้องการน้ำมากกว่าเครื่องควบแน่นแบบเจ็ตอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายต่ำ ขนาดเล็ก ง่ายและเชื่อถือได้ แต่เหมาะสมสำหรับหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเท่านั้น

คำแถลง: ขอให้ เคารพ ต้นฉบับ บทความ ที่ดี ควร แบ่งปัน หาก ละเมิด ลิขสิทธิ์ โปรด ติดต่อ ลบ.

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD): การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมตามสถานการณ์การใช้งาน อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD) ต้องประเมินตามบริบทการใช้งานเฉพาะ อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในระบบพลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการใช้งานวัดทั่วไป1. มาตรฐานความคลาดเคลื่อนฮาร์มอนิกในระบบพลังงาน1.1 ข้อกำหนดมาตรฐานชาติ (GB/T 14549-1993) THD แรง
Edwiin
11/03/2025
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การใช้ฉนวนแข็งร่วมกับฉนวนอากาศแห้งเป็นทิศทางในการพัฒนาสำหรับหน่วยวงแหวนหลัก 24 kV ด้วยการปรับสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของฉนวนและขนาดกะทัดรัด การใช้ฉนวนเสริมแบบแข็งช่วยให้สามารถผ่านการทดสอบฉนวนโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดระหว่างเฟสหรือระหว่างเฟสกับพื้นมากเกินไป การห่อหุ้มเสาสามารถแก้ไขปัญหาฉนวนของตัวตัดวงจรในสุญญากาศและสายนำที่เชื่อมต่อสำหรับบัสขาออก 24 kV โดยรักษาระยะห่างระหว่างเฟสที่ 110 มม. การทำให้บัสผิวหน้าแข็งสามารถลดความแรงของสนามไฟฟ้าและความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าได้ ตาราง 4 คำนวณสนามไฟฟ้าภายใต้ระยะ
Dyson
11/03/2025
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
ตู้วงจรป้อนหลัก (RMUs) ใช้ในการกระจายพลังงานไฟฟ้าระดับที่สอง โดยเชื่อมต่อกับผู้ใช้ปลายทาง เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัย ไซต์ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ทางหลวง เป็นต้นในสถานีไฟฟ้าสำหรับชุมชนที่อยู่อาศัย RMU จะนำเข้าแรงดันไฟฟ้ากลาง 12 kV ซึ่งจะถูกลดลงเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำ 380 V ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ำจะกระจายพลังงานไฟฟ้าไปยังหน่วยผู้ใช้ต่างๆ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1250 kVA ในชุมชนที่อยู่อาศัย RMU แบบแรงดันกลางมักจะมีการกำหนดค่าสองสายเข้าและหนึ่งสายออก หรือสองสายเข้ากับหลายสายออก โดยแต่ละวงจรขา
James
11/03/2025
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญมากที่สุด การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการใช้งานโหลดไม่เชิงเส้นอย่างแพร่หลายได้นำไปสู่ปัญหาการบิดเบือนฮาร์โมนิกในระบบพลังงานไฟฟ้าที่รุนแรงขึ้นคำจำกัดความของ THDการบิดเบือนฮาร์โมนิกรวม (THD) ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนระหว่างค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ของส่วนประกอบฮาร์โมนิกทั้งหมดต่อค่า RMS ของส่วนประกอบหลักในสัญญาณที่เป็นคาบ มันเป็นปริมาณไร้มิติ ที่มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ THD ที่ต่ำกว่าหมายความว่ามี
Encyclopedia
11/01/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่