Chladič vzduchu generátoru pro vodní výrobu a skladování čerpadel

 

Chladič vzduchu generátoruPro výrobu vodních a skladovacích rostlin

 

Hydroelektrické generátory (včetně „výroby energie / čerpání BI - směrových jednotek“ v čerpaných úložných elektrárnách) generují během provozu dva hlavní typy tepla, dokonce i v případě synchronních generátorů s vysokou účinností:

 

Elektromagnetická ztráta tepla: Ztráta navíjení statoru mědi, vinutí rotoru (generované proudem protékajícím vodičem), ztráta železa železa (hystereze / vířivý proud v důsledku střídavého magnetického pole);

Mechanická ztráta tepla: teplo generované třením, odolnost proti ventilaci rotoru atd.

 

Pokud toto teplo není včas vypouštěno, povede ke zvýšení teploty vzduchu uvnitř generátoru (až 80-100 stupňů), což zase způsobí:

 

Izolace vinutí (jako je epoxidová pryskyřice, páska slídy) zrychlila stárnutí, zkrácení života;

Odolnost vůči vodiči se zvyšuje s teplotou, dalším zvýšením ztráty mědi, tvorbou „tepelného začarovaného kruhu“;

Magnetická permeabilita železa se snižuje, účinnost generátoru je snížena.

 

Generator Air Cooler For Hydro Generation and Pump Storage Plants

Hlavní roleChladič vzduchu generátoruje násilně ochladit cirkulující vzduch uvnitř generátoru, aby se zajistilo, že jeho zvýšení teploty je řízeno ve specifikovaném rozsahu.

 

Hydroelektrická elektrárna generátor vzduchu chladič vzduchu Nepříznivější struktura výměny tepla, „vzduchová strana“ a „chladicí střední strana“ dvou - toku toku pro realizaci přenosu tepla je specifický proces následující:

Air - Side Circulation:

Generátor postavený - V axiálním ventilátoru (nebo odstředivém ventilátoru) bude generátor vnitřní horký vzduch (teplota asi 50-80 stupňů) vynutit foukání do vzduchového chladiče „Air Channel“ (obvykle pro mezeru mezi trubkami Fin);

Proces výměny tepla:

Horký vzduch průtok vzduchovým chladicím balíčkem trubice, teplo „vzduch → ploutve → chladicí médium“. Když horký vzduch protéká svazkem ploutve trubice chladiče vzduchu, teplo se přenáší do chladicího média proudícího uvnitř trubice prostřednictvím konvekce a vodivého účinku „vzduchu → ploutve → trubice“;

Chladicí střední boční oběh:

Chladicí voda z cirkulujícího vodního systému elektrárny (např. Voda z nádrže, chladicí věž cirkulující voda, s teplotou asi 15-35 stupňů) se zavádí do trubice a po absorpci tepla přenášeného svazkem trubky, teplota o 5-10 stupňů, a poté se vrací do cirkulačního vodního systému pro chladicí systém) pro chladicí systém) pro chladicí systém) pro chladicí systém). Po absorpci tepla přeneseného svazkem trubek se teplota zvýší o 5-10 stupňů a poté se vrátí do cirkulujícího vodního systému pro chlazení (nebo přímo vypuštěné do nádrže, v závislosti na návrhu elektrárny);

Reflux studeného vzduchu:

Studený vzduch, který dokončil výměnu tepla (teplota se sníží na 30 - 45 stupňů) RE - vstupuje do vnitřního generátoru a ochlazuje stator, rotor a železné jádro a vytváří cirkulaci uzavřené smyčky → chlazení → chladného vzduchu → chlazení → studeného vzduchu ‘.

Mohlo by se Vám také líbit

Odeslat dotaz