Optimális vákuumot a turbina kondenzátor

Attól függően, hogy a kondenzációs rendszer állapot minden turbina terhelés pár azok optimális értéke a vákuum a kondenzátorban, ami függ a következő tényezők:







keringő víz bemeneti hőmérséklete a kondenzátor;

keringő víz áramlását;

gőz áramlását a kondenzátor;

levegőmennyiség és a minőség a kidobó rendszer

tisztaság kondenzációs felületek.

Optimális működési feltételek lenne elérni, ha állandó gőz áramlását a tápegység van ellátva maximális teljesítmény, kibocsátás a turbina.

Amikor optimalizálása vákuum

Optimális vákuumot a turbina kondenzátor
Meg lehet tekinteni szinte állandó.

Teljesítmény nedovyrabatyvaemaya gőz légtelenítő kidobó függ a választás a helyet és a gőz áramlási sebesség (

Optimális vákuumot a turbina kondenzátor
):

Optimális vákuumot a turbina kondenzátor
együttható figyelembevételével páraelszívás a regenerációs rendszer;

Optimális vákuumot a turbina kondenzátor
-elektromehanichesky hatékonyságát a generátor.

Egyrészt, növeli a gőz áramlását a kidobó növeli a teljesítményt és javítja a kondenzációs körülmények között, és így a vákuum a kondenzátorban, másrészt ez a növekedéséhez vezet a hiányáráról erőturbinából.

A csökkenő hőmérséklettel,

Optimális vákuumot a turbina kondenzátor
és a hőmérsékletet csökkentjük
Optimális vákuumot a turbina kondenzátor
, javított vákuumos. Növelése a hűtővíz áramlását is eredményezi, alacsonyabb hőmérsékleten
Optimális vákuumot a turbina kondenzátor
és javítja a vákuum. Ahhoz, hogy javítsa a vákuumot is eredményezi, javított hőátadást a gőz a vizet (növekedés
Optimális vákuumot a turbina kondenzátor
).

Ellenőrzés a vákuumot a kondenzátor egy adott terhelési (

Optimális vákuumot a turbina kondenzátor






) Lehet, megváltoztatja a következő paraméterekkel:

Hűtés vízfogyasztás

Optimális vákuumot a turbina kondenzátor
;

a levegő mennyiségét szívja kondenzátor

Optimális vákuumot a turbina kondenzátor
;

gőz hőmérséklete a kondenzátor is kiszámítható a következő képlettel:

Optimális vákuumot a turbina kondenzátor

ahol

Optimális vákuumot a turbina kondenzátor
- a párolgási hőt, kJ / kg;

a kitevőt a következőképpen számítjuk ki:

Változtatásával az áramlási sebesség a keringő víz és gőz áramlását a vákuumszivattyú, lehetőség van, hogy meghatározza az optimális értéke a vákuum a kondenzátorban. Ez lehet beszerezni egyidejű egyenletek megoldása (1) és (2) azzal a megkötéssel, hogy

Optimális vákuumot a turbina kondenzátor
.

Ezen túlmenően, figyelembe véve azt az igényt, hogy korlátozza a kapcsolódó feltételek a megbízhatóság a turbina pengeegység.

20.Sposoby fenntartani a vákuumot a kondenzátorban gőzturbina telepítést. kondenzátor tisztító rendszer.

Ellenőrzés a vákuumot a kondenzátor egy adott terhelési (

Optimális vákuumot a turbina kondenzátor
) Lehet, megváltoztatja a következő paraméterekkel:

Hűtés vízfogyasztás

Optimális vákuumot a turbina kondenzátor
;

a levegő mennyiségét szívja kondenzátor

Optimális vákuumot a turbina kondenzátor
;

kondenzátorok szennyeződés előfordul, általában a víz mellett. Szennyeződés miatt csökken vákuum csökkenti a hőátadási koefficiens, csökkentett vízfogyasztás a hidraulikus ellenállása.

Természetüknél fogva az összes szennyezés osztható 3 csoportba:

Under mechanikai szennyeződések érteni a csövek eldugulását és a cső lapok fű, levelek, talaj, algák, stb Jelentős mértékben, ezek a szennyező anyagok szezonális jellegű.

Szerelése különböző szennyvíztisztító telepek formájában rögzített és mozgatható mechanikai ráccsal, rácsok ..

Tisztítás A kondenzátor csövek végezzük mechanikus úton, hogy a víz a kondenzátor kamrába nyomás alatt (prostrelivaniem rugalmas golyót a hűtőn keresztül csövek

Ez képviseli lerakódások a belső felületén a kondenzátor csövek élő protozoa és alga, az úgynevezett eltömődése.

Ezek okozhat további hidraulikus és termikus ellenállás.

Ahhoz, hogy csökkentsék a tartalmát a mikroorganizmusok a felhasznált víz klórozás. Ez is egy módja a harcot a folyamatos tisztítás labda

Ez lerakódások a belső oldalán a cső rendszer formájában a skála, ami nagy termikus ellenállás.

Elleni intézkedések növekedése sótartalom a vízben keringő rendszerek - fúj a cirkulációs rendszer, fenntartani sótartalom elfogadható szinten

Folyamatos labda tisztító kondenzvíz elvezető csövek

Mechanikus tisztítás leállása vagy fogyatékkal élő része a kondenzátor

Kémiai tisztító kondenzátor oldatok hangyasav, sósav, stb savak inhibitorok additív (2-5% -os oldat).

Kezelése víz foszfátok.

koncentrációt tartományban tartjuk 1-2,5 mg / kg, alapuló P2 O5.

Víz kezelés sósav vagy kénsav, amikor a víz erősen mineralizált sók Ca vagy Mg. Ebben az esetben ezeket alakítjuk a vízben nagymértékben oldódó szulfátokat vagy kloridok.




Kapcsolódó cikkek