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3.jpg 参加する:賞品 5 フォーチュン;正解:賞品 10 フォーチュン;注記:この投稿は 48 時間有効です。 クイズの質問:(DMTO) オレフィン分離装置の蒸気タービン表面凝縮器の動作原理は何ですか? タービン排気蒸気と冷却水が銅管の表面で分離され、接触しない構造の復水器を表面復水器といいます。この種の凝縮器は、凝縮器内の高真空を確実に維持し、過冷却をほとんど行わずに、きれいで酸素をほとんど含まない凝縮液を得ることができます。表面復水器の動作原理は、蒸気タービンの排気蒸気が復水器の蒸気側に入り、循環水ポンプが復水器の水側の銅管に冷却水を連続的に送り込むことです。銅管を通して排気蒸気の熱が奪われ、冷却水で冷却された排気蒸気は凝縮して水になります。体積比が急激に減少(約3万分の1)し、凝縮器内に高真空が形成されます。非凝縮性ガスは空冷ゾーンに流入した後、排気口から排出されます。 注記:答えは2日後に自動発表!
答え:表面コンデンサーの仕組み:凝縮器には多数の銅管が装備されており、冷却水が循環しています。蒸気タービンの排気蒸気は、復水器の銅管の外表面に接触すると、銅管内を流れる水流によって冷却され、蒸発潜熱を放出して凝縮水となります。放出された潜熱は、銅管の壁を通って循環する冷却水に継続的に伝達され、除去されます。このようにして、排気蒸気は凝縮器を通して継続的に凝縮されます。排気蒸気が冷却されると、その比容積が急激に縮小し、タービン排気ポートの下の復水器内に高真空が形成されます。凝縮器が作動すると、冷却水は前水室の下半分から入り、冷却水管(熱交換管)を通って後水室に入り、上方に向きを変え、冷却水管の上半分を通って前水室に流れ込み、最終的に排出されます。低温の蒸気は蒸気入口から入り、冷却水配管の隙間を通って下方に流れ、配管壁に熱を放出し、凝縮して水になります。
表面コンデンサーの仕組み:凝縮器には多数の銅管が装備されており、冷却水が循環しています。蒸気タービンの排気蒸気は、復水器の銅管の外表面に接触すると、銅管内を流れる水流によって冷却され、蒸発潜熱を放出して凝縮水となります。放出された潜熱は、銅管の壁を通って循環する冷却水に継続的に伝達され、除去されます。このようにして、排気蒸気は凝縮器を通して継続的に凝縮されます。排気蒸気が冷却されると、その比容積が急激に縮小し、タービン排気ポートの下の復水器内に高真空が形成されます。凝縮器が作動すると、冷却水は前水室の下半分から入り、冷却水管(熱交換管)を通って後水室に入り、上方に向きを変え、冷却水管の上半分を通って前水室に流れ込み、最終的に排出されます。低温の蒸気は蒸気入口から入り、冷却水配管の隙間を通って下方に流れ、配管壁に熱を放出し、凝縮して水になります。
凝縮器には多数の銅管が装備されており、冷却水が循環しています。蒸気タービンの排気蒸気は、復水器の銅管の外表面に接触すると、銅管内を流れる水流によって冷却され、蒸発潜熱を放出して凝縮水となります。
タービン排気蒸気と冷却水が銅管の表面で分離され、接触しない構造の復水器を表面復水器といいます。この種の凝縮器は、凝縮器内の高真空を確実に維持し、過冷却をほとんど行わずに、きれいで酸素をほとんど含まない凝縮液を得ることができます。表面復水器の動作原理は、蒸気タービンの排気蒸気が復水器の蒸気側に入り、循環水ポンプが復水器の水側の銅管に冷却水を連続的に送り込むことです。銅管を通して排気蒸気の熱が奪われ、冷却水で冷却された排気蒸気は凝縮して水になります。体積比が急激に減少(約3万分の1)し、凝縮器内に高真空が形成されます。非凝縮性ガスは空冷ゾーンに流入した後、排気口から排出されます。
タービン排気ガスは低圧シリンダーを出た後、凝縮器シェル側に入ります。循環水ポンプにより供給された循環水は冷却媒体としてコンデンサーチューブに流入し、排ガスを凝縮させて水とします。次に、凝縮水はリサイクルのために凝縮水システムにポンプで送られます。
表面コンデンサーの仕組み:凝縮器には多数の銅管が装備されており、冷却水が循環しています。蒸気タービンの排気蒸気は、復水器の銅管の外表面に接触すると、銅管内を流れる水流によって冷却され、蒸発潜熱を放出して凝縮水となります。放出された潜熱は、銅管の壁を通って循環する冷却水に継続的に伝達され、除去されます。このようにして、排気蒸気は凝縮器を通して継続的に凝縮されます。排気蒸気が冷却されると、その比容積が急激に縮小し、タービン排気ポートの下の復水器内に高真空が形成されます。
タービン排気蒸気と冷却水が銅管の表面で分離され、接触しない構造の復水器を表面復水器といいます。この種の凝縮器は、凝縮器内の高真空を確実に維持し、過冷却をほとんど行わずに、きれいで酸素をほとんど含まない凝縮液を得ることができます。表面復水器の動作原理は、蒸気タービンの排気蒸気が復水器の蒸気側に入り、循環水ポンプが復水器の水側の銅管に冷却水を連続的に送り込むことです。銅管を通して排気蒸気の熱が奪われ、冷却水で冷却された排気蒸気は凝縮して水になります。体積比が急激に減少(約3万分の1)し、凝縮器内に高真空が形成されます。非凝縮性ガスは空冷ゾーンに流入した後、排気口から排出されます。
タービン排気蒸気と冷却水が銅管の表面で分離され、接触しない構造の復水器を表面復水器といいます。この種の凝縮器は、凝縮器内の高真空を確実に維持し、過冷却をほとんど行わずに、きれいで酸素をほとんど含まない凝縮液を得ることができます。表面復水器の動作原理は、蒸気タービンの排気蒸気が復水器の蒸気側に入り、循環水ポンプが復水器の水側の銅管に冷却水を連続的に送り込むことです。銅管を通して排気蒸気の熱が奪われ、冷却水で冷却された排気蒸気は凝縮して水になります。体積比が急激に減少(約3万分の1)し、凝縮器内に高真空が形成されます。非凝縮性ガスは空冷ゾーンに流入した後、排気口から排出されます。
ボイラーからの主蒸気は蒸気タービンの内部ノズルから流出し、動翼を押して膨張して仕事をし、蒸気タービンローターを押して高速回転させ、圧縮機を駆動して蒸気を外部に供給します。最後に、低温・低圧の排蒸気は復水器に流入し、復水ポンプで凝縮水となり、低添加脱気器に送られ加熱・脱気されます。その後給水ポンプを通ってボイラーに送られ加熱・昇圧され、高温高圧の主蒸気となって蒸気タービンに送られます。 蒸気タービンの蒸気は入口から排気口に向かって膨張し、単位質量当たりの蒸気の体積が数百倍、場合によっては数千倍に増加するため、各段の翼の高さを段階的に長くする必要があります。高出力の復水蒸気タービンは広い排気面積を必要とし、最終ブレードを非常に長くする必要があります。
ボイラーからの主蒸気は蒸気タービンの内部ノズルから流出し、動翼を押して膨張して仕事をし、蒸気タービンローターを押して高速回転させ、圧縮機を駆動して蒸気を外部に供給します。最後に、低温・低圧の排蒸気は復水器に流入し、復水ポンプで凝縮水となり、低添加脱気器に送られ加熱・脱気されます。その後給水ポンプを通ってボイラーに送られ加熱・昇圧され、高温高圧の主蒸気となって蒸気タービンに送られます。 蒸気タービンの蒸気は入口から排気口に向かって膨張し、単位質量当たりの蒸気の体積が数百倍、場合によっては数千倍に増加するため、各段の翼の高さを段階的に長くする必要があります。高出力の復水蒸気タービンは広い排気面積を必要とし、最終ブレードを非常に長くする必要があります。
表面コンデンサーの仕組み:凝縮器には多数の銅管が装備されており、冷却水が循環しています。蒸気タービンの排気蒸気は、復水器の銅管の外表面に接触すると、銅管内を流れる水流によって冷却され、蒸発潜熱を放出して凝縮水となります。放出された潜熱は、銅管の壁を通って循環する冷却水に継続的に伝達され、除去されます。このようにして、排気蒸気は凝縮器を通して継続的に凝縮されます。排気蒸気が冷却されると、その比容積が急激に縮小し、タービン排気ポートの下の復水器内に高真空が形成されます。凝縮器が作動すると、冷却水は前水室の下半分から入り、冷却水管(熱交換管)を通って後水室に入り、上方に向きを変え、冷却水管の上半分を通って前水室に流れ込み、最終的に排出されます。低温の蒸気は蒸気入口から入り、冷却水配管の隙間を通って下方に流れ、配管壁に熱を放出し、凝縮して水になります。
タービン排気蒸気と冷却水が銅管の表面で分離され、接触しない構造の復水器を表面復水器といいます。この種の凝縮器は、凝縮器内の高真空を確実に維持し、過冷却をほとんど行わずに、きれいで酸素をほとんど含まない凝縮液を得ることができます。表面復水器の動作原理は、蒸気タービンの排気蒸気が復水器の蒸気側に入り、循環水ポンプが復水器の水側の銅管に冷却水を連続的に送り込むことです。銅管を通して排気蒸気の熱が奪われ、冷却水で冷却された排気蒸気は凝縮して水になります。体積比が急激に減少(約3万分の1)し、凝縮器内に高真空が形成されます。非凝縮性ガスは空冷ゾーンに流入した後、排気口から排出されます。
タービン排気蒸気と冷却水が銅管の表面で分離され、接触しない構造の復水器を表面復水器といいます。この種の凝縮器は、凝縮器内の高真空を確実に維持し、過冷却をほとんど行わずに、きれいで酸素をほとんど含まない凝縮液を得ることができます。表面復水器の動作原理は、蒸気タービンの排気蒸気が復水器の蒸気側に入り、循環水ポンプが復水器の水側の銅管に冷却水を連続的に送り込むことです。銅管を通して排気蒸気の熱が奪われ、冷却水で冷却された排気蒸気は凝縮して水になります。体積比が急激に減少(約3万分の1)し、凝縮器内に高真空が形成されます。非凝縮性ガスは空冷ゾーンに流入した後、排気口から排出されます。
表面コンデンサーの仕組み:凝縮器には多数の銅管が装備されており、冷却水が循環しています。蒸気タービンの排気蒸気は、復水器の銅管の外表面に接触すると、銅管内を流れる水流によって冷却され、蒸発潜熱を放出して凝縮水となります。放出された潜熱は、銅管の壁を通って循環する冷却水に継続的に伝達され、除去されます。このようにして、排気蒸気は凝縮器を通して継続的に凝縮されます。排気蒸気が冷却されると、その比容積が急激に縮小し、タービン排気ポートの下の復水器内に高真空が形成されます。凝縮器が作動すると、冷却水は前水室の下半分から入り、冷却水管(熱交換管)を通って後水室に入り、上方に向きを変え、冷却水管の上半分を通って前水室に流れ込み、最終的に排出されます。低温の蒸気は蒸気入口から入り、冷却水配管の隙間を通って下方に流れ、配管壁に熱を放出し、凝縮して水になります。
コンデンサーには多数の銅管が装備されています;駆動した蒸気タービンから排出された蒸気を凝縮水に変える熱交換装置。蒸気タービンで蒸気が膨張過程を終えた後、凝縮過程で排気蒸気の体積は急激に縮小し、もともと蒸気が充満していた空間には高真空が形成されます。凝縮水は、凝縮水ポンプ、給水加熱器、給水ポンプなどを経てボイラーに輸送され、それによって熱力学サイクル全体の継続的な進行が保証されます。復水中の酸素含有量の増加による配管の腐食を防ぐために、最新の大容量蒸気タービンの復水器には真空脱気装置も装備されています。
答え:表面コンデンサーの仕組み:凝縮器には多数の銅管が装備されており、冷却水が循環しています。蒸気タービンの排気蒸気は、復水器の銅管の外表面に接触すると、銅管内を流れる水流によって冷却され、蒸発潜熱を放出して凝縮水となります。放出された潜熱は、銅管の壁を通って循環する冷却水に継続的に伝達され、除去されます。このようにして、排気蒸気は凝縮器を通して継続的に凝縮されます。排気蒸気が冷却されると、その比容積が急激に縮小し、タービン排気ポートの下の復水器内に高真空が形成されます。凝縮器が作動すると、冷却水は前水室の下半分から入り、冷却水管(熱交換管)を通って後水室に入り、上方に向きを変え、冷却水管の上半分を通って前水室に流れ込み、最終的に排出されます。低温の蒸気は蒸気入口から入り、冷却水配管の隙間を通って下方に流れ、配管壁に熱を放出し、凝縮して水になります。
表面コンデンサーの仕組み:凝縮器には多数の銅管が装備されており、冷却水が循環しています。蒸気タービンの排気蒸気は、復水器の銅管の外表面に接触すると、銅管内を流れる水流によって冷却され、蒸発潜熱を放出して凝縮水となります。放出された潜熱は、銅管の壁を通って循環する冷却水に継続的に伝達され、除去されます。このようにして、排気蒸気は凝縮器を通して継続的に凝縮されます。排気蒸気が冷却されると、その比容積が急激に縮小し、タービン排気ポートの下の復水器内に高真空が形成されます。
タービン排気蒸気と冷却水が銅管の表面で分離され、接触しない構造の復水器を表面復水器といいます。この種の凝縮器は、凝縮器内の高真空を確実に維持し、過冷却をほとんど行わずに、きれいで酸素をほとんど含まない凝縮液を得ることができます。表面復水器の動作原理は、蒸気タービンの排気蒸気が復水器の蒸気側に入り、循環水ポンプが復水器の水側の銅管に冷却水を連続的に送り込むことです。銅管を通して排気蒸気の熱が奪われ、冷却水で冷却された排気蒸気は凝縮して水になります。体積比が急激に減少(約3万分の1)し、凝縮器内に高真空が形成されます。非凝縮性ガスは空冷ゾーンに流入した後、排気口から排出されます。
表面コンデンサーの仕組み:凝縮器には多数の銅管が装備されており、冷却水が循環しています。蒸気タービンの排気蒸気は、復水器の銅管の外表面に接触すると、銅管内を流れる水流によって冷却され、蒸発潜熱を放出して凝縮水となります。放出された潜熱は、銅管の壁を通って循環する冷却水に継続的に伝達され、除去されます。このようにして、排気蒸気は凝縮器を通して継続的に凝縮されます。排気蒸気が冷却されると、その比容積が急激に縮小し、タービン排気ポートの下の復水器内に高真空が形成されます。凝縮器が作動すると、冷却水は前水室の下半分から入り、冷却水管(熱交換管)を通って後水室に入り、上方に向きを変え、冷却水管の上半分を通って前水室に流れ込み、最終的に排出されます。低温の蒸気は蒸気入口から入り、冷却水配管の隙間を通って下方に流れ、配管壁に熱を放出し、凝縮して水になります。
答え:表面コンデンサーの仕組み:凝縮器には多数の銅管が装備されており、冷却水が循環しています。蒸気タービンの排気蒸気は、復水器の銅管の外表面に接触すると、銅管内を流れる水流によって冷却され、蒸発潜熱を放出して凝縮水となります。放出された潜熱は、銅管の壁を通って循環する冷却水に継続的に伝達され、除去されます。このようにして、排気蒸気は凝縮器を通して継続的に凝縮されます。排気蒸気が冷却されると、その比容積が急激に縮小し、タービン排気ポートの下の復水器内に高真空が形成されます。凝縮器が作動すると、冷却水は前水室の下半分から入り、冷却水管(熱交換管)を通って後水室に入り、上方に向きを変え、冷却水管の上半分を通って前水室に流れ込み、最終的に排出されます。低温の蒸気は蒸気入口から入り、冷却水配管の隙間を通って下方に流れ、配管壁に熱を放出し、凝縮して水になります。