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


Паровий конденсатор | Високорівневий та низькорівневий ежекторний паровий конденсатор

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основи електротехніки
0
China

WechatIMG1885.jpeg

Існує три основні типи струмових конденсаторів.

  1. Низькорівневий конденсатор.

  2. Високорівневий конденсатор.

  3. Ежекторний конденсатор.

Низькорівневий конденсатор

У цьому випадку камера конденсатора розташована на низькій висоті, і загальна висота блоку достатньо мала, щоб конденсатор можна було безпосередньо розташувати під паровою турбіною. Помпи або помпи необхідні для видобутку охолоджувальної води, конденсату та повітря з конденсатора.

Низькорівневі струмові конденсатори поділяються на два типи-

  1. Протитечія

  2. Спільний потік струмового конденсатора.

Давайте обговоримо цей струмовий конденсатор по черзі.

Протитечія низькорівневого струмового конденсатора

У цьому типі парового конденсатора, вичерпаний пар вводиться з нижньої частини камери конденсатора, а охолоджувальна вода вводиться з верхньої частини цієї камери. Пар піднімається всередині камери, тоді як охолоджувальна вода опускається зверху, через пар. Камера конденсатора, як правило, оснащена більше ніж однією водою відрядками з отворами, щоб розбити воду на маленькі струми. Процес дуже швидкий.

Законденсований пар разом з охолоджувальною водою опускається через вертикальну трубу до насоса видобутку. Цей центробіжний насос видобутку підсилює воду до гарячого резервуара. Якщо потрібно, деяку кількість води з гарячого резервуара можна взяти як воду для парового котла, а решта води потрапляє до охолоджувального ставка. Вода для парового котла забирається з гарячого резервуара за допомогою насоса подачі води до парового котла, тоді як надлишкова вода протікає за гравітацією до охолоджувального ставка.

Маломісткий насос повітря потрібен на верху конденсаторного резервуара, щоб видобути повітря та невидобуті пари. Насос, необхідний для струмового конденсатора, є маломістким з двох основних причин.

  1. Він має обробляти лише повітря та пари.

  2. Він має обробляти невеликий об'єм повітря та парів, оскільки обсяг повітря та парів зменшується через їх охолодження при підйомі через струм конденсуємого води.

У цьому типі парового конденсатора немає потреби у додатковому насосі для підйому охолоджувальної води з охолоджувального ставка до камери конденсатора, оскільки вода самостійно піднімається завдяки вакууму, створеному в конденсаторі через конденсацію вичерпаного пару.
Низькорівневий струмовий конденсатор
Хоча в деяких випадках використовується насос для підсилення води до конденсатора.

Спільний потік низькорівневого струмового конденсатора

Основний дизайн спільного потоку низькорівневого струмового конденсатора схожий на дизайн протитеченого низькорівневого струмового конденсатора. У цьому струмовому конденсаторі, як охолоджувальна вода, так і вичерпаний пар вводяться в камеру конденсатора згори. Тепловіддача відбувається під час падіння води через пар.

Охолоджувальна вода, законденсований пар разом з вологим повітрям збираються знизу конденсатора за допомогою одного насоса. Цей насос відомий як насос вологої води. Немає потреби у додатковому насосі сухого повітря на верху конденсатора.

Оскільки один насос повинен обробляти конденсат, повітря та пари води, продуктивність створення вакууму обмежена в спільному потоці низькорівневого струмового конденсатора. Подібно до техніки протитеченого струму, немає потреби у додатковому насосі для підйому охолоджувальної води з джерела або охолоджувального ставка до конденсатора, оскільки це відбувається самостійно завдяки вакууму, створеному в конденсаторі через конденсацію вичерпаного пару.

Високорівневий або барометричний струмовий конденсатор

Якщо довга труба довжиною більше 10 м закрита зверху, заповнена водою, відкрита знизу, а нижня частина занурена в воду, то атмосферний тиск буде утримувати воду в трубі на висоті 10 м на рівні моря. На основі цього принципу розроблений високорівневий або барометричний струмовий конденсатор. Рисунок нижче показує високорівневий струмовий конденсатор.
Високорівневий або барометричний струмовий конденсатор
У цьому пристрої, вода з нижньої частини конденсатора проходить прямо вертикально до гарячого резервуара, який розташований на рівні землі. Охолоджувальна вода підводиться до камери конденсатора за допомогою насоса. Вода вводиться з боку, біля верхньої частини камери конденсатора.

Вичерпаний пар вводиться з боку, біля нижньої частини конденсатора. Це, по суті, протитечія струмового конденсатора. Тут пар піднімається всередині конденсатора, тоді як водяні струми опускаються зверху. Конденсат та охолоджувальна вода потрапляють до гарячого резервуара через вертикальну хвістову трубу за гравітацією.

Немає потреби у насосі видобутку. Повітря, невидобуті пари вилучаються з камери за допомогою насоса сухого повітря на верху конденсатора. Тут, продуктивність та розмір насоса сухого повітря досить невеликі, оскільки він має обробляти лише повітря та невидобуті пари, і не повинен обробляти охолоджувальну воду та законденсований пар.

Ежекторний конденсатор

ежекторний конденсатор
У цьому типі конденсатора, імпульс падаючої води використовується для видобутку або викидання повітря з конденсату. Камера конденсатора складається з центральної вертикальної труби, в якій є ряд багатьох конусів або збіжних насадок. Вичерпаний пар вводиться з боку циліндричної камери конденсатора. Центральна труба оснащена числом отворів або паровими портами.

Охолоджувальна вода опускається на верхню збіжну насадку з високою швидкістю. Ця швидкість досягається завдяки падінню води з висоти 2-6 м. Ця вода, що опускається, проходить через збіжні насадки по черзі. Пар вводиться в насадки через парові порти. Коли пар дотикається до охолоджувальної води, він конденсується і створює частковий вакуум.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Толерантність до Помилок Сумарної Гармонічної Деструкції (THD): Комплексний Аналіз на Основі Сценаріїв Застосування, Точності Обладнання та Промислових СтандартівДопустимий діапазон помилок для сумарної гармонічної деструкції (THD) повинен оцінюватися на основі конкретних контекстів застосування, точності вимірювального обладнання та прив'язаних до цього промислових стандартів. Нижче наведено детальний аналіз ключових показників продуктивності в енергетичних системах, промисловому обладнанні та
Edwiin
11/03/2025
Як вакуумна технологія замінює SF6 у сучасних кільцевих головних панелях
Як вакуумна технологія замінює SF6 у сучасних кільцевих головних панелях
Кільцеві розподільні панелі (RMU) використовуються у вторинному електропостачанні, безпосередньо підключаючись до кінцевих споживачів, таких як житлові масиви, будівельні майданчики, комерційні будівлі, автомобільні шляхи тощо.У житловій підстанції RMU вводить середню напругу 12 кВ, яка потім знижується до низької напруги 380 В через трансформатори. Низьковольтне комутаційне обладнання розподіляє електроенергію на різні користувацькі одиниці. Для розподільного трансформатора потужності 1250 кВА
James
11/03/2025
Що таке THD? Як він впливає на якість електроенергії та обладнання
Що таке THD? Як він впливає на якість електроенергії та обладнання
У сфері електротехніки стабільність та надійність систем живлення мають найвищий пріоритет. З розвитком технологій електронних приладів для керування потужностю, поширене використання нелінійних навантажень призвело до все більш серйозної проблеми гармонічних спотворень у системах живлення.Визначення THDСумарне гармонічне спотворення (THD) визначається як відношення кореневого середньоквадратичного (RMS) значення всіх гармонічних компонентів до RMS-значення основної частоти в періодичному сигнал
Encyclopedia
11/01/2025
Перевантаження THD: Як гармоніки знищують електрообладнання
Перевантаження THD: Як гармоніки знищують електрообладнання
Коли фактичне гармонійне спотворення мережі перевищує обмеження (наприклад, гармонійне спотворення напруги THDv > 5%, гармонійне спотворення струму THDi > 10%), це призводить до органічного пошкодження обладнання на всьому електроенергетичному ланцюгу — передача → розподіл → генерація → керування → споживання. Основні механізми є додатковими втратами, резонансними надструмами, коливаннями моменту та спотворенням вибірки. Механізми пошкодження та їх прояви значно відрізняються в залежності
Echo
11/01/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу