Mi a felületi kondenzátor: felépítése és működése

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





Általában minden nagyipar olyan erőműből áll, mint a hőmotor. Az erőmű alapvető elemei a kazán, turbina, kondenzátorok, hűtőtorony , stb., ahol minden komponensnek megvan a maga funkcionalitása. A kondenzátor olyan egység, amely a gőzt vízbe kondenzálja a légköri nyomásnál kisebb nyomáson (feladata az erőmű folyamatos hűtése). A kondenzátort két típusba sorolják, például az áramlás iránya alapján (párhuzamos áramlás, keresztáram és ellenáramlás) és a hűtési művelet alapján (Jet típusú és felszíni kondenzátor vagy nem keveréses típus). Ez a cikk áttekintést nyújt a felületi kondenzátorokról.

Mi az a felületi kondenzátor?

Meghatározás: A felületi kondenzátorokat főleg nagy erőművekben és hűtőrendszerekben használják. A fő cél a kimerült gőz kondenzálása a nagy hatékonyság elérése érdekében, és a gőz szennyeződésmentes vízzé alakítása, amely gőzfejlesztőben vagy gőz bojler . Indirekt kontaktusú vagy nem kevert típusú kondenzátornak is nevezik. A felületi kondenzátorok egyik előnye, hogy olyan területen használják őket, ahol a vízhasználat kevésbé hasonlít a hajóra, a föld telepítésére.




A felületi kondenzátor alkatrészei

A kondenzátor vízszintes öntöttvas hengeres alakú edényből, vízcsövekből, ahol a víz folyik, és a kipufogógőz bevezetéséből, amely lehetővé teszi a gőz beáramlását a hengerbe, terelőlemezzel, 2 függőleges csőlemezzel, amelyek mindkét oldalon vannak. kondenzátor. A kialakítás olyan, hogy megakadályozza a vízszivárgás bejutását a kondenzátor középső terébe.

Felület-kondenzátor

felületi kondenzátor



Az edény alján lévő hűtőbemenet lehetővé teszi a hűtővíz beáramlását, a vízcső vízszintesen vezeti át a vizet a fő kondenzációs térben, amelynek víz mozgásának iránya a csőben belül nyilakként van ábrázolva. Az edény jobb felső sarkában van a vízkimenet, amely lehetővé teszi a szennyezett víz kiáramlását a kondenzátorból, az edény tetején kialakított gőzbemenet arra kényszeríti a gőzt, hogy lefelé haladjon a csöveken. A hűtővíz a csövek alsó felében egy irányban áramlik, és a csövek felső felében ellentétes irányban mozog.

Felületi kondenzátor működése

A felületi kondenzátor kétféleképpen képes kondenzálni a gőzt.

  • Először azáltal, hogy a hűtővíz áramlik a csősorozaton, és a gőz átengedi a csöveket.
  • Másodszor, lehetővé téve a gőz átjutását egy sor csövön és a víz áramlását a csöveken kívül.

A hűtővíz beömlő nyílásából származó hűtővíz a csövek belsejében megtöltődik, és a kipufogógőz bevezetéséből származó kipufogógőz belép a körülvevő hengerbe, ezáltal elutasítja a hőt, és a párát a kondenzátor alján összegyűlt vízbe és a szennyeződésbe kondenzálja. a vizet a vízkimenetről küldik ki. A kondenzátor így működik.


A felületi kondenzátor hatékonysága

A kondenzátor belsejében lévő hűtővíz hőmérséklet-emelkedésének aránya a vákuum hőmérsékletének és a hűtővíz belépő hőmérsékletének különbségéhez viszonyítva.

akondenzátor= a kondenzátor belsejében lévő hűtővíz hőmérséklet-emelkedése (∆T) / (vákuum hőmérséklete és a hűtővíz bemeneti hőmérséklete) ……… .. (1)

Az alábbiakban meg kell tartani azokat a paramétereket, amelyeket a felületi kondenzátor jobb hatékonyságának elérése érdekében meg kell tartani,

Hűtővíz hőmérséklete = 320C

A hűtővíz kimenő hőmérséklete = 40 ° C0C

Vákuummérő nyomás = 0,92 kg / mkét

A vákuum hőmérsékletének kiszámításához ki kell számolnunk az abszolút nyomást.

Hol

abszolút nyomás Pnak nek= légköri nyomás - P vákuummérő nyomásr…..(két)

Tudjuk légköri nyomás = 1,0322 kg és vákuum-nyomás = 0,92

Ezért a fenti 2. egyenlet helyettesítésével kapjuk

Abszolút nyomás Pnak nek= 1.0322 - 0.92 = 0.1122 ………. (3)

A standard hőmérsékleti táblázatból megfigyelhetjük, hogy a Pnak nek= 0,1122 a kondenzátor belsejében fenntartandó vákuumhőmérséklet 480C jobb hatékonyság elérése érdekében.

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

Ezért a felületi kondenzátor a fenti paraméterek alapján eléri a hatékonyság 50% -át.

Felületi kondenzátor típusai

A felületi kondenzátorokat 4 típusba sorolják

Lefelé áramló típus

A lefolyó típusú kondenzátorban a kimerült gőz a kondenzátor héjának tetejétől a kondenzátor aljáig áramlik a vizes csövek felett (ahol a csöveken áteső vizet kétszer engedik át). A hideg víz lefelé, később pedig a felső irányban áramlik, ami a hő maximális átadását eredményezi.

Lefelé áramló típus

lefolyó típusú

Központi áramlás típusa

Ez a lefelé irányuló típus fejlett változata, ahol a héjat körülvevő járatok gőzéből áll. Ennek fő feladata a levegő kiszivattyúzása a kondenzátor középső részéből. A sűrített levegő a kondenzátor középső része felé mozog, a kimerült gőz pedig a középső rész felé haladva csökkenti az alhűlés tulajdonságát.

Central-Flow-Type

központi áramlás típusú

Párolgási típus

Az ilyen típusú kondenzátorban a kondenzálandó gőzt csövek sorozatán át vezetik, és hűtővízzel permetezik, hogy azok szabályozott hőmérsékleten legyenek. A kimerült gőz áramlása nemcsak a hűtővíz párolgását növeli, hanem a kondenzátum gőzt is.

Párologtató típusú

párologtató típusú

Különbség a sugárhajtású és a felületi kondenzátor között

A sugár és a felületi kondenzátor közötti különbség

Sugárhűtő

Felületi kondenzátor

A gőzt és a hűtővizet egyaránt összekeverjükA gőz és a hűtővíz sem keveredik egymással
A gyártási költség alacsonyA gyártási költség magas
Kevesebb területet foglal elNagy területet foglal el
A légszivattyú nagy teljesítményt igényelA légszivattyú kevesebb energiát igényel
Kis mennyiségű hűtővízre van szükségNagy mennyiségű hűtővízre van szükség

Előnyök

A következők a felületi kondenzátor előnyei

  • Vákuumhatékonysága magas
  • Főleg nagy növények területén használják
  • Alacsony minőségű vizet használ
  • Szennyezetlen vizet is használ hűtésre
  • A nyomás és a gőz aránya egyenesen arányos.

Hátrányok

Az alábbiakban bemutatjuk a felületi kondenzátor hátrányait

  • A szükséges víz nagy mennyiségben van
  • Komplex építés
  • Magas fenntartási
  • Nagy területet foglal el.

Alkalmazások

Az alábbiak a felületi kondenzátor alkalmazásai

  • Vákuum hűtése
  • A vákuum elpárologtatása
  • Rendszerek, mint Sótalanítás

GYIK

1). Miért hívják felületi kondenzátornak?

Felületi kondenzátornak hívják, mert a kimerült gőz és a hűtővíz nem keveredik.

2). Mi a különbség a sugárkondenzátor és a felületi kondenzátor között?

Sugárkondenzátorban a kimerült gőz és a hűtővíz összekeveredik, míg a felületi kondenzátorban a kimerült gőz és a hűtővíz nem keveredik össze.

3). A kondenzátor elutasítja a hőt?

Igen, a kondenzátor elutasítja a meleget.

4). Egy motor rossz kondenzátorral fog működni?

Igen, egy rossz kondenzátor működtetheti a motort, de ez súlyos károkhoz vezethet.

5.) Mekkora a felületi kondenzátor hatékonysága?

A felületi kondenzátorok hatékonysága 50%.

A kondenzátor olyan egység, amely gőzt vízbe kondenzál, kisebb nyomáson, mint a légköri nyomás. 2 típusba sorolhatók, például az áramlás iránya és a hűtési hatás alapján. A felületi kondenzátor vagy a keverés nélküli típus a hűtési kondenzátor alosztálya. Ez a cikk tárgyalja a felületi kondenzátor áttekintése ahol fő feladata nem a kimerült gőz és a hűtővíz keverése egy másik kondenzátorhoz képest. Ezeket a kondenzátorokat főleg olyan területeken használják, ahol kisebb a vízmennyiség-igény, például: egy hajón bizonyos paraméterek alapján, mint például a hűtővíz hőmérséklete, a hűtővíz kimenő hőmérséklete, vákuummérő nyomás, abszolút hőmérséklet, annak hatékonysága kiszámítható.