Condensator (încălzire inginer) - este
Principiul de funcționare
Pentru condensarea vaporilor unei substanțe trebuie disipată de către fiecare unitate de masă de căldura, egală cu căldura specifică a condensului. Pentru procesele reversibile este egală cu căldura specifică a vaporizării. Deoarece condensarea și evaporarea ca temperatura nu se modifică până când toate condensează abur, procesul are loc în mod substanțial la parametri de abur constante. Parametrii de abur în timpul de condensare aproape de starea de saturație. În același timp, atunci când primiți toate noile porțiuni ale aburului în echilibrul dinamic condensator este stabilit, în diferite părți ale parametrilor de mediu condensator pot fi ușor diferite unele de altele. Pentru a răci aburul utilizat un mediu rece, foarte des - apa obișnuită. În absența apei (de exemplu, condensatori și motopropulsoare locomotive) se realizează prin răcirea aerului.
cerere
Condensatoarele sunt folosite în centralele termice și nucleare pentru condensarea turbinelor cu abur uzat. În acest caz, pentru fiecare tonă de condensare a vaporilor de conturi pentru aproximativ 50 de tone de apă de răcire. Prin urmare, nevoia este centrală electrică în special termică și atomică în apă este foarte mare - până la 600 tysyach m³ / oră. În zonele de mică adâncime de răcire condensatoare cu turbine pot fi realizate prin aer (de exemplu, poate servi drept instalație condensare aer Razdan TPP Armenia), dar acest lucru se deteriorează eficiența turbinelor. datorită temperaturii de condensare mai mare. Condensatorul turbinei contrapresiune nu este - în acest caz, întregul aburul de evacuare furnizat la nevoile de producție.
În sistemele de refrigerare utilizate condensatoare pentru a condensa vaporii de agent frigorific. de exemplu, freonul. In condensatoarele tehnologice chimice sunt utilizate pentru obținerea substanțelor pure (distilat) de distilare. Principiul de condensare, de asemenea, aplicat cu succes pentru separarea unui amestec de vapori de diverse substanțe, deoarece condensarea lor are loc la temperaturi diferite.
specie
- pe principiul condensatoarelor de transfer de căldură sunt împărțite în amestec și de suprafață. Condensatorul cu abur este în contact direct cu apa de răcire, iar în suprafața dă căldură prin pereții tuburilor, în interiorul căreia curge apa de răcire;
- în direcția de curgere a lichidului de răcire - în echicurent, crossflow și contracurent;
- privind numărul de schimbări în direcția fluxului, - la un singur sens, cu două sensuri, etc.;
- de numărul de turnuri conectate în serie --o singură etapă, în două etape și altele.
Există, de asemenea, variante structurale: carcasă, cu fascicul integrat, regenerativ, lamelar et al.
condensatoare
Apa de răcire este pulverizată în spațiul contactarea directă a condensatorului. Aburul se condensează pe suprafața picăturilor de apă și se execută cu ea în tăvi din care pompate pompe de condens. Poziția relativă a aburului și a debitului de apă poate fi echicurent, contracurent sau crossflow. Atunci când schimbul de căldură în contracurent mai eficient.
Deoarece condensatul cade apa cu aer dizolvat în ea, și alte impurități de răcire, un astfel de amestec nu poate fi folosit pentru cazane de abur moderne, loc cerințe ridicate privind prepararea apei de alimentare. Prin urmare, condensatoarele sunt utilizate fie în unități de abur și de refrigerare mici, sau în sistemele de refrigerare cu t. N. „turnuri de racire uscate“, unde răcitoarelor este rolul radiatorului închis. Prin urmare, apa de răcire care trece prin radiator, există puține contaminate și pot fi cuplate la fluxul de condens.
condensatoare de suprafață
În condensatoare de suprafață de condens este nici un contact direct cu apa de răcire, astfel încât acestea se aplică tuturor sistemelor de răcire și de lucru directe, inclusiv răcirea cu apă de mare.
Fig. 2. Dispozitiv de circuit al condensatorului de suprafață.
În locuințe 1 montat plăcile tubulare condensatorului de suprafață 2, care, în deschiderile fălțuite, tubul 3. Răcirea suprafață cu pereți subțiri condensator este formată dintr-o colecție de suprafețe de tuburi, numite „fascicule tubulare.“ Tuburile sunt realizate din alamă sau oțel inoxidabil, ele au de obicei un diametru de 24-28 mm și o grosime de 1-2 mm. Locuri de rulare - principala cale de impurități care intră în condens. Spațiul dintre plăcile tubulare și pereții laterali ai condensatorului 4 sunt camera de apă 5 și poate fi împărțit prin pereți despărțitori în mai multe compartimente. Circularea apei de răcire este alimentat sub presiune prin conducta 6 la compartimentul inferior al camerei de apă, trece prin tuburile din camera rotativă, trece printr-un alt tuburi de fascicul și se îndepărtează prin conducta 7. Apa este încălzită la aproximativ 10 ° C Un astfel de condensator se numește două sensuri. Acesta poate fi, de asemenea, într-un fel, cu trei căi și patru căi chiar condensatori. condensatoare cu o singură trecere sunt utilizate în mod obișnuit în instalațiile marine, în cazul în care o creștere a ratei de curgere a apei de răcire nu are nici o semnificație practică, precum și în centrala nucleară Turbinele condensatoare în cazul în care aceasta este dictată de considerente tehnice și economice.
Vaporii intră condensatorul prin gâtul 8, cilindrul turbinei de joasă presiune care lovește suprafața rece a tuburilor 3 este condensată curge în jos și se colectează în vasul de condensat 9, unde condensatul este pompat de pompe. Cea mai mare parte a aburului (peste 99%), este condensat în t. N. zona de condensare în masă, care pătrunde relativ puțin aer. temperatura aburului saturat în mod tipic nu depășește 50-60 ° C. În abur cu presiune parțială a zonei de răcire mai mică și că temperatura amestecului de abur este mai mic. În această zonă, condensarea poate avea loc hipotermie, care afectează în mod negativ eficiența întregului sistem. Răcirea zone separate printr-un perete despărțitor.
condensatoare de funcționare
EXEMPLUL sistem de curățare mingii.
Condensatoarele de turbine CHP aranjați-fascicul construit separat, care este utilizată în timpul verii pentru răcire, iar în timpul iernii - preîncălzirea apei de sistem. In acest sistem de răcire poate fi complet dezactivat, deoarece în timpul iernii condensator CHP ratează cantitate mică de abur - folosit mai ales pentru încălzire industrială.
În timpul funcționării, suprafața tuburilor condensatorului, în care apa este furnizată din rezervoare (râuri, iazuri, lacuri, și așa mai departe. D.), contaminate depuneri biologice și minerale, care se deteriorează turbinele privind eficiența funcționării. Pentru a evita murdărirea prin calea apei organismele biologice apa de răcire este de obicei cu clor. În sistemele închise de răcire este recomandabil să se efectueze o „epurare“, adică adăugarea de apă proaspătă. Filtrarea apei de răcire este, în general neeconomică, din cauza consumului imens de apă. Cele mai multe modele moderne de condensatoare permite curățarea mecanică a tuburilor fără întrerupere de muncă și de a deconecta unele dintre grinzi. utilizat pe scară largă ca sistem de purificare a condensatorilor bile de cauciuc spumă elastice, care sunt conduse prin tuburile de presiune a apei.
literatură
Vezi ce „condensator (Termotehnica)“ în alte dicționare:
Condensator (valoare) - Condensator: condensator electric capacitate. Condensator (ardere) de condensator element de frigider echipament de laborator destinat pentru a lua departe căldura din fluxul de gaz pentru a precipita din fluiditatea. ... ... Wikipedia
turbină cu abur - Instalarea unui rotor de turbină cu abur, produs de Siemens, Germania ... Wikipedia
APARATE DE REFRIGERARE - secțiune de artă acoperind probleme de disipare a căldurii de obiecte sau volume, care trebuie să fie menținute la temperaturi sub temperatura ambiantă. De căldură, prin definiție, este transferul de energie, care este cauzată de diferența de temperatură, ... ... Collier Enciclopedia
Pompa de căldură - pompă de căldură aer este un dispozitiv cu pompă de căldură pentru transferul energiei termice de la sursa de energie termică scăzută potențială (temperatură joasă) la consumator (lichidul de răcire), cu mai mare ... Wikipedia
Teploenergetika -. (. A se vedea, de căldură) am Teploenergetika industria de inginerie termică angajată transformarea căldurii în alte forme de energie, în principal în mecanică și electrică. Pentru a genera energie mecanică din cauza căldurii sunt puterea termică ... Marii Enciclopedii Sovietice
Teploenergetika -. (. A se vedea, de căldură) am Teploenergetika industria de inginerie termică angajată transformarea căldurii în alte forme de energie, în principal în mecanică și electrică. Pentru a genera energie mecanică din cauza căldurii sunt puterea termică ... Marii Enciclopedii Sovietice
Termocuplu - Schema termocuplu. Atunci când temperatura de joncțiune de aluminiu nicrom și nichel la 300 ° C este de 12,2 mV thermopower ... Wikipedia