2024 Szerző: Howard Calhoun | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 10:30
Ma két fő típusú fűtőtest létezik. Az első típust felületnek, a másodikat pedig keverésnek nevezik. Az első típusú készülékek gyártását a szaratovi energetikai üzem végzi. HDPE-t gyártanak turbinaerőművek számára, amelyek teljesítménye 50 és 300 MW között van. Ha a hőcserélő felület legfeljebb 400 m2, akkor ezek alacsony nyomású fűtőberendezések CHP-hez. Ha ezt a paramétert 800 m-re növeljük2, akkor ebben az esetben atomerőművek turbinás üzemeihez használhatók.
Eszköz áttekintése
Érdemes megjegyezni, hogy ha a HDPE felület több mint 550 m2 és felülettípusúak, akkor 300-ra tervezett telepítésekkel párhuzamosan üzemeltethetők MW vagy több. Az azonos méretű keverők 200 MW-tól kezdődően üzemeltethetők.
Hozzá kell tenni, hogy a Krasny Kotelshchik berendezések gyártásával ésfelület típusa és keverése. Az ettől a gyártótól származó atomerőművek alacsony nyomású melegítőinek felülete 500 m2.
Ennek a készüléknek a fő célja a kondenzvíz regeneratív fűtése. Leggyakrabban a kondenzátumot a turbinában elszívott gőzből vonják le. Lehetőség van azonban a kondenzátum eltávolítására is, amely a túlhevített gőz lehűtése után keletkezik.
Eszköz teljesítménykritériumai
Mint minden más műszaki eszköznek, a HDPE-nek is van egy alapvető paramétere, amely a működését jellemzi. Ilyen paraméter lett a hőmérséklet fűtése, vagy más szóval a víz alulhűtése. Ennek a jellemzőnek az értékét számos egyéb paraméter is befolyásolja. Meglehetősen erős befolyást gyakorol egy olyan tényező, mint a kisnyomású fűtőberendezés fűtőfelületeinek csövek szennyeződése. A második jelentős tényező a nem kívánt zárványok jelenléte a fűtőberendezés gőzterében. Ilyen zárványok a nem kondenzálható gázok, valamint a levegő. Ezek az illékony anyagok leggyakrabban a csővezetékek csatlakozásának szivárgásain keresztül hatolhatnak be a fűtőberendezés belsejébe, például vízjelző üvegeken és más, vákuum alatt álló egységeken keresztül. Ami a gázokat illeti, azok a turbinából való elszívással együtt belépnek a fűtőberendezésbe.
PND zónák
Az alacsony nyomású fűtőberendezések speciális rendszerekkel rendelkeznek, amelyek célja az összes nem kívánt illékony anyag eltávolítása. Alapvetőköztük van a szívórendszer.
Az elszívásból a fűtőturbinába belépő gőz magasabb hőmérsékletű lehet. Ennek a többlethőnek a felhasználása és a fűtőgőz kondenzátum telítési hőmérséklet alá történő lehűtése érdekében a teljes hőcserélő felület több szerkezeti zónára van osztva:
- Első zóna – gőzhűtés. A HDPE ezen szakaszában a fal hőmérséklete magasabb lesz, mint a telítési hőmérséklet. Ráadásul ebben a zónában megy végbe a gőz lehűtésekor fellépő folyamat, amit konvektív hőátadásnak neveznek. A zóna másik jellegzetessége a folyadék felmelegítése, amely a csövekben a telítési hőmérséklet felett áramlik.
- A következő rész a kondenzátum hűtési területe. Ebben az esetben a telephelyre jellemző, hogy konvektív hőátadás történik, de már a kondenzátum lehűlésekor, amely a gőz belépésekor felszabadul.
- Az utolsó rész a gőzkondenzációs zóna. Itt minden egyszerű, a melegítő gőz lecsapódik ezen a területen.
Az SPM-mel ellátott HDPE leírása
Ha a kisnyomású fűtőberendezés működési elve egyszerű és világos, akkor egy összetettebb, de ugyanakkor optimálisabb kialakítás a kombinált rendszer. Ebben az esetben az a megkülönböztető jegy, hogy a készülék vákuumcsővel csatlakozik a gőzmintavételi ponthoz, amelyen keresztül jutnak a keverő típusú berendezésbe. Leggyakrabban az ilyen modelleket csak kellően erős telepítéseknél használjákkapacitás 200-800 MW.
A SZEM-ben gyártott összes készülék megkülönböztető jellemzője, hogy mindegyik függőleges kialakítású, valamint karimás csatlakozó található a testen. Hozzá kell tenni, hogy 1985 óta minden gyártott terméken a lapos karimákat gallérosra cserélték.
HDPE TKZ-eszköz
A TKZ szerint alacsony nyomású fűtőberendezéseket (LPH) gyártott olyan turbinákhoz, amelyek szerves anyagot használnak tüzelőanyagként. Tervezési jellemzőik a következők:
- Először is, az összes csőszerű alkatrészt hegesztéssel csatlakoztatják a testhez.
- Másodszor, a karima típusú csatlakozó helye változhat. Ezek a csatlakozók a víztartókon lehetnek. Ugyanakkor általában magasabban helyezkednek el, mint a csőlemezek, és magasabban vannak, mint a kondenzvíz bemeneti és kimeneti leágazó csövei. Ez meglehetősen előnyös, mivel lehetővé teszi, hogy ne válassza le a csővezetéket, ha javításra van szükség. A második elhelyezési lehetőség alacsonyabb, mint a csőtáblák. Azt is érdemes megjegyezni, hogy egyes fűtőtestek egyáltalán nem készülnek ilyen csatlakozók nélkül.
- Harmadszor, kitűnik, hogy a horgonyszerű kötések nem nyúlnak túl a vízkamrán.
Azt is érdemes kiemelni, hogy egyes fűtőtestek beépített OP és OK szekciókkal rendelkeznek.
Keverő típusú fűtés
A magas és alacsony nyomású fűtőberendezések nem teljesen ugyanazok. HDPEA keverési típusok kialakításukban jelentősen különböznek egymástól. A fő különbség az, hogy a keverőtípusnak nincs hőcserére tervezett felülete. Ezenkívül lehetővé válik a gőz hőjének hatékonyabb felhasználása, mivel nem lesz olyan kritérium, mint a hőmérséklet-különbség okozta alulmelegedés.
HP melegítők
Itt megjegyezhető, hogy a PVD rendszer lehet egyszálas vagy többszálas. Egyetlen szál esetén minden egyszerű. A folyadékot a fűtőelemek egyik csoportjában melegítik fel. Ami a többszálú rendszert illeti, leggyakrabban két, ritkán három HPS-csoportról van szó, amelyek párhuzamosan helyezkednek el. Az ilyen eszközök fő jellemzője a csövekben lévő víz üzemi nyomása volt. Meghatározása a tápszivattyúk össznyomásával történik. Például a hőerőműveket a maximális üzemi gőznyomás HPH-ban 7,0 MPa, a tápvíz nyomása elérheti a 38,0 MPa-t. Ami az atomerőműveket illeti, itt ezeknek a jellemzőknek a mutatói rendre 2,8 MPa, illetve 9,7 MPa.
A HPH kialakítása némileg hasonlít a felületi kisnyomású fűtőhöz, mivel a rendszer egy testtel rendelkezik, amely szintén három munkazónára van felosztva. Eddig csak négy olyan rendszer kapott különleges forgalmazást, amelyek összetételében nagynyomású fűtőberendezéseket használnak.
Ajánlott:
Elektromos mozdony 2ES6: létrehozás története, leírás fotóval, főbb jellemzők, működési elv, működési és javítási jellemzők
Ma a különböző városok közötti kommunikáció, személyszállítás, áruszállítás sokféleképpen zajlik. Az egyik ilyen út a vasút volt. A 2ES6 elektromos mozdony a jelenleg aktívan használt közlekedési módok egyike
Nagy sűrűségű alacsony nyomású polietilén: jellemzők, leírás, alkalmazás
A HDPE egy hőre lágyuló polimer. Számos előnyt ötvöz, amelyek lehetővé teszik, hogy a legkülönfélébb iparágakban használják. Sikeresen használható mind fóliacsomagoláshoz, mind kommunikációs csövek gyártásához
Konténer típusú dízel generátorkészlet: típusok, műszaki adatok, működési elv és alkalmazás
A DGS általános felépítésének és működési elvének leírása. A létesítmények mobilitás szerinti osztályozása. Mire valók a konténer típusú dízel generátorkészletek? A konténerek és berendezések leírása, jellemzői. Az FGWilson dízel generátorkészletek jellemzői. Hogyan telepíthetők a DGU-k? A működés fő szabályai. Kiegészítő felszerelések kérésre. Mozdonyszerelés
Csavarprés: a kialakítás leírása, a működési elv és az elszívás módja
A csavarprés az utóbbi időben egyre népszerűbb. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy ez a berendezés segít különféle növényekből gond nélkül olajat nyerni. Aktívan használják nemcsak ipari méretekben, hanem magáncélokra is
Vákuumos formázógép: márkák, gyártó, műszaki adatok, működési elv és alkalmazás
Ma az emberek aktívan használnak műanyag edényeket. Az ilyen nagyon eltérő és összetett formájú termékek gyártásához vákuumformázó gépet használnak. Az ilyen gépeken készült árukat nemcsak a mindennapi életben, hanem az élelmiszeriparban, a könnyűiparban és az autóiparban is aktívan használják