ฉางโจว วีอาร์คูลเลอร์ เครื่องทำความเย็น บจก. บจ

กังหันไอน้ำและเครื่องทำความเย็นเครื่องทำความเย็นกังหันไฮดรอลิก

กังหันไอน้ำและเครื่องทำความเย็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไฮดรอลิก

ในฐานะที่เป็นอุปกรณ์หลักในระบบพลังงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันพลังน้ำสร้างความร้อนอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างการทำงานเนื่องจากการสูญเสียแม่เหล็กไฟฟ้าและเชิงกล ความร้อนนี้อาจทำให้เกิดความชราของวัสดุฉนวน, ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ลดลงหรือแม้กระทั่งความล้มเหลว เครื่องทำความเย็นเป็นอุปกรณ์เสริมที่สำคัญทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคง

Tube - fin cooler (อากาศ - น้ำ / ไฮโดรเจน - น้ำสากล)

นี่คือการออกแบบกระแสหลักสำหรับเครื่องทำความเย็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับระบบทำความเย็นทางอ้อม (เช่นอากาศ - การแลกเปลี่ยนความร้อนในอากาศในอากาศ - หน่วยระบายความร้อนไฮโดรเจน - การแลกเปลี่ยนความร้อนน้ำในไฮโดรเจน - โครงสร้างและหลักการของมันมีดังนี้:

ส่วนประกอบโครงสร้าง:

BUNDLE TUBE: ส่วนประกอบการถ่ายเทความร้อนหลักประกอบด้วยหลอดถ่ายเทความร้อนทองแดง/สแตนเลส (ซึ่งไหลเวียนของน้ำในน้ำเย็น) และครีบอลูมิเนียม/ทองแดง (ห่อ/สกัดรอบ ๆ หลอดเพื่อเพิ่มพื้นที่ถ่ายเทความร้อน);

ส่วนหัว: แบ่งออกเป็นช่องทางเข้าและทางออกสำหรับการจัดจำหน่ายและการเก็บน้ำเย็น ส่วนหัวที่ปิดผนึกใช้ในสถานการณ์ความดันสูง - (เช่นการระบายความร้อนไฮโดรเจน);

เชลล์/เฟรม: ยึดชุดท่อขึ้นรูปทรงไหลของการไหลที่ล้อมรอบ (เช่นทางเดินไฮโดรเจนในการระบายความร้อนไฮโดรเจน, ทางเดินอากาศในการระบายความร้อนของอากาศ);

หลักการทำงาน:

ความร้อน - ถ่ายโอนสื่อ (อากาศ/ไฮโดรเจน) ไหลออกไปด้านนอกหลอด, ถ่ายโอนความร้อนไปยังความร้อน - หลอดถ่ายโอนผ่านครีบ น้ำหล่อเย็นที่ไหลภายในท่อดูดซับความร้อนนี้และปล่อยออกมาเพื่อให้ได้การแลกเปลี่ยนความร้อน

ข้อดี: ความร้อนขนาดใหญ่ - การถ่ายโอนพื้นที่ผิว (ครีบเพิ่มพื้นที่ผิวโดย 5 - 10 ครั้ง), ความร้อนสูง - ประสิทธิภาพการถ่ายโอนความเหมาะสมสำหรับสื่อความเร็วสูง (เช่นไฮโดรเจน) และค่าใช้จ่ายปานกลาง

Steam Turbine and Hydro Turbine Generator Cooler

การจำแนกวิธีการระบายความร้อน

การระบายความร้อนอากาศ (อากาศ - เย็นลง)

หลักการหลัก: อากาศทำหน้าที่เป็นสื่อความเย็นเพียงอย่างเดียว พัดลมบังคับให้มีการไหลเวียนของอากาศผ่านมอเตอร์สเตเตอร์ขดลวดโรเตอร์และแกนกลางเพื่อกระจายความร้อนโดยตรง (หน่วยขนาดเล็ก); หรืออากาศดูดซับความร้อนมอเตอร์ก่อนที่จะแลกเปลี่ยนกับน้ำผ่าน "อากาศ - น้ำเย็น" (ปานกลาง - ถึง - หน่วยขนาดใหญ่เรียกว่า "การระบายความร้อนทางอากาศทางอ้อม")

สถานการณ์ที่ใช้งานได้: ขนาดเล็ก - ถึง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำขนาดกลาง (พลังงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50mw), ปานกลาง - ถึง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันพลังไฮโดรความเร็วต่ำ

ข้อดี: โครงสร้างง่ายไม่มีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของน้ำค่าบำรุงรักษาต่ำความต้องการคุณภาพน้ำน้อยที่สุด

ข้อเสีย: ความจุความร้อนที่เฉพาะเจาะจงต่ำของอากาศและการถ่ายเทความร้อนที่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับหน่วยพลังงานสูง -; ต้องทำความสะอาดตัวกรองอากาศเป็นประจำเพื่อป้องกันการอุดตันของฝุ่น

การระบายความร้อนด้วยน้ำ (น้ำ - เย็นลง)

หลักการหลัก: ใช้น้ำบริสุทธิ์/น้ำปราศจากไอออนเป็นสื่อความเย็นกระจายความร้อนที่คดเคี้ยวหายไปโดยตรงผ่านตัวนำกลวงที่ฝังอยู่ภายในขดลวดสเตเตอร์ (หรือโรเตอร์); แกนยังคงต้องใช้สถานการณ์การระบายความร้อนอากาศเสริม: สูง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำพลังงาน (300MW และสูงกว่า), สูง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอมโทรไฮโดรความเร็ว (เช่นผสม -

ข้อดี: ค่าการนำความร้อนสูงของน้ำ (มากกว่าอากาศมากกว่าสิบเท่า) ช่วยให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่เหนือกว่าช่วยให้ขนาดมอเตอร์ลดลงและเพิ่มความหนาแน่นของพลังงาน

ข้อเสีย: จำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวด (การกัดกร่อนและการป้องกันสเกล) ด้วยความเสี่ยงของความเสียหายของฉนวนจากการรั่วไหล ระบบจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บำบัดน้ำ (เช่นตัวแลกเปลี่ยนไอออน)

การระบายความร้อนไฮโดรเจน (การระบายความร้อนด้วยน้ำ)

หลักการหลัก: ไฮโดรเจน (มากกว่าหรือเท่ากับ 98% ความบริสุทธิ์) ทำหน้าที่เป็นสื่อความเย็นซึ่งเต็มไปด้วยปลอกที่ปิดสนิทของมอเตอร์ หลังจากดูดซับความร้อนมอเตอร์ไฮโดรเจนจะถ่ายเทความร้อนไปยังน้ำผ่าน "ไฮโดรเจน - น้ำเย็น" (แนวคิดหลัก: ไฮโดรเจนแทนที่อากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน)

สถานการณ์ที่ใช้งานได้: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำขนาดใหญ่ (100MW ขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหน่วยพลังงานความร้อน) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดยักษ์บางตัว

ข้อดี: ความจุความร้อนเฉพาะของไฮโดรเจนคือ 1.4 เท่าของอากาศและค่าการนำความร้อนสูงกว่า 7 เท่าส่งผลให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูง ความหนาแน่นต่ำของไฮโดรเจนช่วยลดการสูญเสียความต้านทานลมของโรเตอร์ (ประหยัดพลังงาน 5% -10%)

ข้อเสีย: จำเป็นต้องมีการปิดผนึกอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการรั่วไหล (ไฮโดรเจนเป็นไวไฟและระเบิดได้จำเป็นต้องมีการระเบิด - อุปกรณ์ตรวจจับและตรวจจับการรั่วไหล); ระบบที่ซับซ้อน (ต้องใช้แหล่งไฮโดรเจนการลดความชื้นและอุปกรณ์การทำให้บริสุทธิ์) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง

คุณอาจชอบ

ส่งคำถาม