Čo je povrchový kondenzátor: konštrukcia a jej fungovanie

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov





Všeobecne platí, že každé veľké priemyselné odvetvie pozostáva z elektrárne ako tepelného motora. Základné komponenty elektrárne sú kotol, turbína, kondenzátory, chladiaca veža , atď., kde každý komponent má svoju samostatnú funkčnosť. Kondenzátor je jednotka, ktorá kondenzuje paru na vodu pri tlaku nižšom ako je atmosférický tlak (jeho funkciou je zabezpečiť nepretržité chladenie elektrárne). Kondenzátor je rozdelený do dvoch typov, napríklad na základe tam uvedeného smeru toku (paralelný tok, priečny tok a protiprúdový tok) a na základe chladenia (prúdový a povrchový kondenzátor alebo zmiešavací typ). Tento článok poskytuje prehľad povrchových kondenzátorov.

Čo je povrchový kondenzátor?

Definícia: Povrchové kondenzátory sa používajú hlavne vo veľkých elektrárňach a chladiacich systémoch. Hlavným účelom je kondenzácia vyčerpanej pary, aby sa získala vysoká účinnosť, a premena pary na vodu bez nečistôt, ktorú je možné použiť v parnom generátore alebo parný kotol . Tiež sa nazýva nepriamy kontakt alebo kondenzátor nezmiešaného typu. Jednou z výhod povrchových kondenzátorov je, že sa používajú v oblasti, kde je spotreba vody menšia ako pri inštalácii pevniny.




Súčasti povrchového kondenzátora

Kondenzátor je vybavený vodorovnou liatinou nádoby valcového tvaru, vodnými rúrkami, kadiaľ preteká voda, a vstupom odťahovej pary, ktorý umožňuje prívod pary do valca, usmerňovačom, 2 zvislými rúrkovými doskami, ktoré sú umiestnené na oboch stranách kondenzátor. Konštrukcia je navrhnutá tak, aby sa zabránilo úniku vody do stredového priestoru kondenzátora.

Povrchový kondenzátor

povrchový kondenzátor



Chladiaci vstup, ktorý je prítomný na dne nádoby, umožňuje prítok chladiacej vody, vodná trubica prechádza vodou vodorovne cez hlavný kondenzačný priestor, ktorého smer pohybu vody vo vnútri trubice je znázornený ako šípky. Vývod vody je poskytnutý vpravo hore na nádobe, aby sa umožnilo odtoku nečistej vody z kondenzátora, prívod pary poskytnutý v hornej časti nádoby núti paru prechádzať dole cez rúrky. Chladiaca voda prúdi v dolnej polovici rúrok jedným smerom a v hornej polovici rúrok sa pohybuje opačným smerom.

Pracovanie povrchového kondenzátora

Povrchový kondenzátor môže kondenzovať paru dvoma spôsobmi.

  • Najskôr tým, že sa nechá chladiaca voda pretekať cez sériu rúrok a para sa nechá prechádzať cez rúry.
  • Po druhé tým, že sa nechá prechádzať para cez sériu trubíc a voda prúdi mimo trubice.

Chladiaca voda z prívodu chladiacej vody je plnená vo vnútri rúrok a odpadová para z prívodu odpadnej pary vstupuje do okolia valca, čím odvádza teplo a kondenzuje paru do vody, ktorá sa zhromažďuje na dne kondenzátora a nečistote. voda je vypúšťaná z výstupu vody. Takto funguje kondenzátor.


Účinnosť povrchového kondenzátora

Je definovaná ako pomer nárastu teploty chladiacej vody vo vnútri kondenzátora k rozdielu medzi teplotou vákua a teplotou na vstupe chladiacej vody.

thekondenzátor= zvýšenie teploty chladiacej vody vo vnútri kondenzátora (∆T) / (teplota podtlaku a teplota na vstupe chladiacej vody) ……… .. (1)

Ďalej sú uvedené parametre, ktoré je potrebné dodržať, aby sa dosiahla lepšia účinnosť povrchového kondenzátora, ktorý sú,

Teplota chladiacej vody = 320C.

Výstupná teplota chladiacej vody = 400C.

Tlak vo vákuu = 0,92 kg / mdva

Pre výpočet teploty podtlaku by sme mali vypočítať absolútny tlak.

Kde

absolútna tlak Pdo= atmosférický tlak - pretlak vo vákuu Pr…..(dva)

My to vieme atmosferický tlak = 1,0322 kg a tlak vákuového meradla = 0,92

Preto pri dosadení do vyššie uvedenej rovnice 2 dostaneme

Absolútne tlak Pdo= 1,0322 - 0,92 = 0,1122 ………. (3)

Z tabuľky štandardných teplôt to môžeme pozorovať pri Pdo= 0,1122 teplota vákua, ktorá sa má udržiavať vo vnútri kondenzátora, je 480C. dosiahnuť lepšiu účinnosť.

thekondenzátor= [(400- 320) / (480- 320)] * 100 = 50% …… .4

Preto povrchový kondenzátor dosahuje 50% účinnosť na základe vyššie uvedených parametrov.

Typy povrchových kondenzátorov

Povrchový kondenzátor je rozdelený do 4 typov

Typ prietoku nadol

V kondenzátore s prietokovým typom prúdi vyfukovaná para z hornej časti plášťa kondenzátora do spodnej časti kondenzátora cez vodné trubice (kde voda cez rúrky prechádzajú dvakrát). Studená voda tečie nadol a neskôr na horný smer, čo vedie k maximálnemu prenosu tepla.

Typ so zníženým prietokom

prietokový typ

Typ centrálneho prietoku

Je to pokročilá verzia typu downflow, kde sa skladá z pary priechodov obklopujúcich škrupinu. Hlavnou funkciou je odčerpávať vzduch zo strednej časti kondenzátora. Kondenzovaný vzduch sa pohybuje smerom k stredovej časti kondenzátora a vyčerpaná para sa pohybuje smerom k stredovej časti, aby sa znížila vlastnosť podchladenia.

Typ s centrálnym prietokom

centrálneho typu

Odparovací typ

U tohto typu kondenzátora para, ktorá sa má kondenzovať, vedie cez sériu trubíc a rozprašuje sa chladiacou vodou tak, aby mali regulovanú teplotu. Prietok odvádzanej pary zvyšuje nielen odparovanie chladiacej vody, ale zvyšuje aj paru kondenzátu.

Odparovacieho typu

odparovacieho typu

Rozdiel medzi prúdovým a povrchovým kondenzátorom

Rozdiel medzi prúdovým a povrchovým kondenzátorom je

Prúdový kondenzátor

Povrchový kondenzátor

Para aj chladiaca voda sú zmiešané dohromadyPara aj chladiaca voda nie sú navzájom zmiešané
Výrobné náklady sú nízkeVýrobné náklady sú vysoké
Zaberá menšiu plochuZaberá veľkú plochu
Vzduchové čerpadlo vyžaduje veľký výkonVzduchové čerpadlo vyžaduje menej energie
Je potrebné malé množstvo chladiacej vodyJe potrebné veľké množstvo chladiacej vody

Výhody

Nasledujú výhody povrchového kondenzátora

  • Jeho vákuová účinnosť je vysoká
  • Používajú sa hlavne v oblasti veľkých rastlín
  • Používa nekvalitnú vodu
  • Na chladenie tiež používa nečistú vodu
  • Pomer tlaku a para sú priamo úmerné.

Nevýhody

Nasledujú nevýhody povrchového kondenzátora

  • Potrebnej vody je veľké množstvo
  • Komplex v stavbe
  • Vysoké náklady na údržbu
  • Zaberá veľkú plochu.

Aplikácie

Nasledujú aplikácie povrchového kondenzátora

Časté otázky

1). Prečo sa nazýva povrchový kondenzátor?

Nazýva sa to povrchový kondenzátor, pretože sa odsatá para a chladiaca voda nemiešajú.

2). Aký je rozdiel medzi prúdovým kondenzátorom a povrchovým kondenzátorom?

V prúdovom kondenzátore sa vyčerpaná para a chladiaca voda zmiešajú, zatiaľ čo v povrchovom kondenzátore sa zmiešaná vyčerpaná para a chladiaca voda nezmiešajú.

3). Odmieta kondenzátor teplo?

Áno, kondenzátor odmieta teplo.

4). Bude motor bežať so zlým kondenzátorom?

Áno, zlý kondenzátor môže bežať s motorom, ale môže to viesť k vážnemu poškodeniu.

5). Aká je účinnosť povrchového kondenzátora?

Účinnosť povrchových kondenzátorov je 50%.

Kondenzátor je jednotka, ktorá kondenzuje paru na vodu pri nižšom tlaku ako je atmosférický. Sú rozdelené do 2 typov, napríklad na základe ich smeru toku a na základe chladiaceho pôsobenia. Povrchový kondenzátor alebo nemiešaný typ je podkategória chladiča s chladiacim účinkom. Tento článok pojednáva prehľad povrchového kondenzátora kde jeho hlavnou funkciou nie je miešanie vyčerpanej pary a chladiacej vody v porovnaní s iným kondenzátorom. Tieto druhy kondenzátorov sa používajú hlavne v oblastiach, kde sú menšie požiadavky na množstvo vody, napríklad: v lodiach na základe určitých parametrov, ako je teplota chladiacej vody, výstupná teplota chladiacej vody, tlak podtlaku, absolútna teplota, jej účinnosť možno vypočítať.