Thread Content
Последнее редактирование сделал пользователь «Возвращение в Кембридж» 27 февраля 2016 года в 11:24. В разделе «Теория химической технологии» с сегодняшнего дня начинается акция «Вопрос дня», призванная помочь всем закрепить базовые знания по химической технологии. В дальнейшем будут запущены серии материалов под названиями «Основы химической технологии», «Массоперенос и разделение», «Химическая термодинамика», «Химико-технологические процессы» и т. д. Надеемся на вашу активную поддержку! Желаем всем счастливого Рождества~~ В рамках акции «Вопрос дня» ответ можно увидеть сразу после написания комментария; тема обсуждения закрывается через сутки! ! Чтобы поощрить всех продолжать участвовать в этом году! За участие вы получаете 3 награды в виде богатства, а за правильные ответы — ещё 4~~~ Краткий вопрос: почему для охлаждения генераторов используется водород? Ответ: В процессе производства электроэнергии, когда генератор преобразует механическую энергию в электрическую, неизбежно возникают потери энергии. Эта потерянная энергия в конечном итоге превращается в тепло, что приводит к повышению температуры таких компонентов генератора, как ротор и статор. Для отвода этой части тепла генераторы часто принудительно охлаждают. Распространенными способами охлаждения являются воздушное охлаждение, водяное охлаждение и водородное охлаждение. Поскольку теплопроводность водорода в 7 раз выше, чем у воздуха, эффективность охлаждения с использованием водорода выше, чем при использовании воздуха или воды. Поэтому в генераторах электростанций применяется система охлаждения с использованием воды и водорода: обмотки статора охлаждаются водой, а обмотки ротора — водородом; железный сердечник и элементы конструкции, расположенные на краях, охлаждаются водородом снаружи.
Поскольку теплопроводность водорода в 7 раз выше, чем у воздуха, эффективность охлаждения водородом выше, чем при воздушном и водяном охлаждении. Поэтому в генераторных установках применяется система охлаждения «вода–водород–водород». А именно: обмотки статора охлаждаются водой, обмотки ротора — водородом, а сердечник и элементы конструкции краев охлаждаются водородом.
Впервые я узнал, что в процессе производства электроэнергии, когда генератор преобразует механическую энергию в электрическую, неизбежно возникает потеря энергии. Эта потерянная энергия в конечном итоге превращается в тепло, что приводит к повышению температуры таких компонентов генератора, как ротор и статор. Для отвода этой части тепла генераторы часто принудительно охлаждают. Распространенными способами охлаждения являются воздушное охлаждение, водяное охлаждение и водородное охлаждение. Поскольку теплопроводность водорода в 7 раз выше, чем у воздуха, эффективность охлаждения с использованием водорода выше, чем при использовании воздуха или воды. Поэтому в генераторах электростанций применяется система охлаждения с использованием воды и водорода: обмотки статора охлаждаются водой, а обмотки ротора — водородом; железный сердечник и элементы конструкции, расположенные на краях, охлаждаются водородом снаружи.
Впервые я узнал, что в процессе производства электроэнергии, когда генератор преобразует механическую энергию в электрическую, неизбежно возникает потеря энергии. Эта потерянная энергия в конечном итоге превращается в тепло, что приводит к повышению температуры таких компонентов генератора, как ротор и статор. Для отвода этой части тепла генераторы часто принудительно охлаждают. Распространенными способами охлаждения являются воздушное охлаждение, водяное охлаждение и водородное охлаждение. Поскольку теплопроводность водорода в 7 раз выше, чем у воздуха, эффективность охлаждения с использованием водорода выше, чем при использовании воздуха или воды. Поэтому в генераторах электростанций применяется система охлаждения с использованием воды и водорода: обмотки статора охлаждаются водой, а обмотки ротора — водородом; железный сердечник и элементы конструкции, расположенные на краях, охлаждаются водородом снаружи.
Почему для охлаждения генераторов используется водород? Ответ: В процессе производства электроэнергии, когда генератор преобразует механическую энергию в электрическую, неизбежно возникают потери энергии. Эта потерянная энергия в конечном итоге превращается в тепло, что приводит к повышению температуры таких компонентов генератора, как статор и ротор. Для отвода этой части тепла генераторы часто принудительно охлаждают. Распространенными способами охлаждения являются воздушное охлаждение, водяное охлаждение и водородное охлаждение. Поскольку теплопроводность водорода в 7 раз выше, чем у воздуха, эффективность охлаждения с использованием водорода выше, чем при использовании воздуха или воды. Поэтому в генераторных установках применяется система охлаждения с использованием воды и водорода. А именно: обмотки статора охлаждаются водой, обмотки ротора — водородом, а сердечник и элементы конструкции краев охлаждаются водородом.
В процессе производства электроэнергии, когда генератор преобразует механическую энергию в электрическую, неизбежно возникают потери энергии. Эта потерянная энергия в конечном итоге превращается в тепло, что приводит к повышению температуры таких компонентов генератора, как ротор и статор. Для отвода этой части тепла генераторы часто принудительно охлаждают. Распространенными способами охлаждения являются воздушное охлаждение, водяное охлаждение и водородное охлаждение. Поскольку теплопроводность водорода в 7 раз выше, чем у воздуха, эффективность охлаждения с использованием водорода выше, чем при использовании воздуха или воды. Поэтому в генераторах электростанций применяется система охлаждения с использованием воды и водорода: обмотки статора охлаждаются водой, а обмотки ротора — водородом; железный сердечник и элементы конструкции, расположенные на краях, охлаждаются водородом снаружи.
Почему для охлаждения генераторов используется водород? Ответ: Генераторы представляют собой турбогенераторы с высокой скоростью вращения. Из-за очень высокой скорости вращения, составляющей 3000 оборотов в минуту, для снижения центробежных сил генераторы имеют небольшой диаметр и большую осевую длину. Из-за слишком большой длины тепло в центральной части генератора плохо уходит, поэтому требуется специальная система охлаждения генератора. Использование водорода в качестве охлаждающей среды обусловлено его хорошей способностью поглощать тепло; эффективность охлаждения при этом выше, чем при использовании воздуха. Кроме того, плотность водорода значительно меньше плотности воздуха, что позволяет снизить мощность охлаждающих вентиляторов. Кроме того, по сравнению с внутренним водяным охлаждением, конструкция генератора проще. Однако в случае утечки при охлаждении водородом существует риск взрыва, поэтому необходимо установить специальную систему мониторинга смеси водорода. В последние годы, благодаря совершенствованию технологий охлаждения, крупные турбогенераторные установки также начали использовать воздушное охлаждение.
В процессе производства электроэнергии, когда генератор преобразует механическую энергию в электрическую, неизбежно происходят потери энергии. Эта потерянная энергия в конечном итоге превращается в тепловую энергию, что приводит к повышению температуры таких компонентов генератора, как статор и ротор. Для отвода этой части тепла генераторы часто принудительно охлаждают. Распространенными способами охлаждения являются воздушное охлаждение, водяное охлаждение и водородное охлаждение. Поскольку теплопроводность водорода в 7 раз выше, чем у воздуха, эффективность охлаждения с использованием водорода выше, чем при использовании воздуха или воды. Поэтому в генераторных установках применяется система охлаждения с использованием воды и водорода. А именно: обмотки статора охлаждаются водой, обмотки ротора — водородом, а сердечник и элементы конструкции краев охлаждаются водородом.
Почему для охлаждения генераторов используется водород? Ответ: В процессе производства электроэнергии, когда генератор преобразует механическую энергию в электрическую, неизбежно возникают потери энергии. Эта потерянная энергия в конечном итоге превращается в тепло, что приводит к повышению температуры таких компонентов генератора, как ротор и статор. Для отвода этой части тепла генераторы часто принудительно охлаждают. Распространенными способами охлаждения являются воздушное охлаждение, водяное охлаждение и водородное охлаждение. Поскольку теплопроводность водорода в 7 раз выше, чем у воздуха, эффективность охлаждения с использованием водорода выше, чем при использовании воздуха или воды. Поэтому в генераторах электростанций применяется система охлаждения с использованием воды и водорода: обмотки статора охлаждаются водой, а обмотки ротора — водородом; железный сердечник и элементы конструкции, расположенные на краях, охлаждаются водородом снаружи.
Водород обладает хорошей способностью поглощать тепло, его эффективность охлаждения выше, чем у воздуха. Кроме того, плотность водорода значительно ниже, чем у воздуха, что позволяет снизить мощность охлаждающего вентилятора.
В процессе производства электроэнергии, когда генератор преобразует механическую энергию в электрическую, неизбежно происходят потери энергии. Эта потерянная энергия в конечном итоге превращается в тепловую энергию, что приводит к повышению температуры таких компонентов генератора, как статор и ротор. Для отвода этой части тепла генераторы часто принудительно охлаждают. Распространенными способами охлаждения являются воздушное охлаждение, водяное охлаждение и водородное охлаждение. Поскольку теплопроводность водорода в 7 раз выше, чем у воздуха, эффективность охлаждения с помощью водорода выше, чем при воздушном и водяном охлаждении. Поэтому в генераторных установках применяется система охлаждения «вода-водород-водород»