परिचय
यह एक बॉयलर फीडवाटर हीटर का 3D मॉडल है।
3D मॉडल एनोटेशन
फीडवाटर हीटर
फीडवाटर को भाप जनरेटर या बॉयलर में प्रवेश करने से पहले गर्म किया जाता है। स्टीम टरबाइन से निकाली गई भाप का उपयोग फीडवाटर को गर्म करने के लिए किया जाता है। एक फीडवाटर हीटर में, निकाली गई भाप शेल-साइड द्रव होती है जबकि फीडवाटर ट्यूब-साइड द्रव होता है। जैसे ही भाप अपनी गर्मी फीडवाटर को स्थानांतरित करती है, यह संघनित हो जाती है और हीटर के निचले हिस्से से बाहर निकल जाती है; निकाला गया द्रव 'ड्रिप्स' के रूप में जाना जाता है। ध्यान दें कि एक फीडवाटर हीटर का डिज़ाइन यू-ट्यूब शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर के समान होता है।
पार्टिशन प्लेट
पार्टिशन प्लेट हीट एक्सचेंजर के ऊपरी और निचले हिस्सों को अलग करती है। यह सुनिश्चित करती है कि ट्यूब-साइड द्रव निचली ट्यूबों में प्रवाहित होता है, फिर ऊपरी ट्यूबों के माध्यम से हेडर में लौटता है।
ट्यूब-साइड इनलेट
ट्यूब-साइड द्रव इस कनेक्शन के माध्यम से हीट एक्सचेंजर में प्रवेश करता है; ट्यूब-साइड द्रव फीडवाटर है।
ट्यूब-साइड डिस्चार्ज
ट्यूब-साइड द्रव इस कनेक्शन के माध्यम से हीट एक्सचेंजर से बाहर निकलता है; ट्यूब-साइड द्रव फीडवाटर है।
शेल-साइड इनलेट
शेल-साइड द्रव इस कनेक्शन के माध्यम से हीट एक्सचेंजर में प्रवेश करता है; शेल-साइड द्रव स्टीम टरबाइन से निकाली गई भाप है।
शेल-साइड डिस्चार्ज
शेल-साइड द्रव इस कनेक्शन के माध्यम से हीट एक्सचेंजर से बाहर निकलता है; शेल-साइड द्रव स्टीम टरबाइन से निकाली गई भाप है, लेकिन यह संघनित है जो हीटर से निकाला जाता है, न कि भाप।
शेल
शेल (आवास) शेल-साइड प्रवाहित माध्यम को समाहित करता है और ट्यूबों, बैफल्स, टाई-बार्स और ट्यूबशीट्स को समेटे हुए होता है। यह अन्य उपकरणों को संलग्न करने के लिए एक मजबूत संरचनात्मक टुकड़े के रूप में भी कार्य करता है। इसके आकार के कारण, शेल एक शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर का सबसे बड़ा दबाव सीमा टुकड़ा होता है। इस कारण से, यह पसंद किया जाता है कि कम दबाव वाला द्रव शेल साइड पर प्रवाहित हो, जबकि उच्च दबाव वाला द्रव ट्यूबों के माध्यम से प्रवाहित हो।
कवर प्लेट
कवर प्लेट का उपयोग शेल के एक छोर को सील करने के लिए किया जाता है। कवर प्लेट को हटाने से कर्मियों को ट्यूबों तक त्वरित पहुंच मिलती है; यह आवधिक दृश्य निरीक्षणों के लिए उपयोगी है।
गैस्केट
गैस्केट को दो सतहों के बीच रखा जाता है ताकि कोई अनपेक्षित प्रवाह पथ समाप्त हो सके। गैस्केट आमतौर पर गैस्केट पेपर या रबर से बने होते हैं। इस 3D मॉडल पर गैस्केट को दो धातु सतहों के बीच 'दबाया' जाता है ताकि एक लीक-टाइट सील बनाई जा सके। गैस्केट का आकार भी एक तरफ से दूसरी तरफ रिसाव को रोकता है।
ट्यूबशीट
ट्यूबशीट्स शेल के भीतर बैठती हैं और ट्यूबों के सिरों का समर्थन करती हैं। ट्यूबों का वजन आगे बैफल्स द्वारा समर्थित होता है (डिजाइन के अनुसार)। ट्यूबों को आमतौर पर ठंडा रोल किया जाता है और ट्यूबशीट्स में विस्तारित किया जाता है।
बैफल
बैफल्स का उपयोग शेल-साइड प्रवाहित माध्यम के प्रवाह दिशा को बदलने के लिए किया जाता है। प्रवाह की दिशा बदलने से हीट एक्सचेंजर में समान गर्मी वितरण सुनिश्चित होता है। बैफल्स द्वारा उत्पन्न अशांत प्रवाह हीट एक्सचेंजर की गर्मी हस्तांतरण दर को बढ़ाता है और ट्यूबों की बाहरी सतहों पर जमा होने से रोकने में मदद करता है (जमा होने से हीट एक्सचेंजर की दक्षता कम होती है)।
टाई बार्स
टाई बार्स का उपयोग बैफल्स के लिए गाइड के रूप में किया जाता है ताकि बैफल्स का कोई घूर्णन या अक्षीय गति न हो।
ट्यूब्स
ट्यूब-साइड द्रव ट्यूबों के माध्यम से प्रवाहित होता है जबकि शेल-साइड द्रव ट्यूबों के चारों ओर प्रवाहित होता है। दोनों माध्यमों के बीच गर्मी का आदान-प्रदान निकटता के कारण होता है। ट्यूबों के भीतर टर्बुलेटर्स स्थापित किए जा सकते हैं ताकि अशांत प्रवाह (लैमिनार प्रवाह के बजाय) उत्पन्न हो, जो हीट एक्सचेंजर की दक्षता को बढ़ाता है।
हेडर
वह क्षेत्र जहाँ शेल साइड द्रव हीट एक्सचेंजर में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है, 'हेडर' के रूप में जाना जाता है।
डी-सुपरहीटिंग सेक्शन
स्टीम टरबाइन से निकली हुई भाप फीडवाटर हीटर के डी-सुपरहीटिंग क्षेत्र में प्रवेश करती है। उच्च दबाव वाले हीटरों के लिए, डी-सुपरहीटिंग सेक्शन में धातु प्लेटें हो सकती हैं जो हीटर ट्यूबों को आने वाली भाप से ढाल देती हैं; प्लेटें भाप के उच्च तापमान और दबाव के कारण ट्यूबों को होने वाले नुकसान की संभावना को कम करती हैं।
कूलिंग सेक्शन
कूलिंग सेक्शन फीडवाटर हीटर का सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र है। ठंडा (सापेक्ष) फीडवाटर इस सेक्शन में ट्यूबों के माध्यम से हीटर में प्रवेश करता है और हीटर के माध्यम से गुजरते समय गर्म होता है।
वाटरबॉक्स / हेडर
वह क्षेत्र जहाँ ट्यूब-साइड द्रव हीट एक्सचेंजर में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है, 'वाटरबॉक्स' या 'हेडर' के रूप में जाना जाता है।
कंडेनसेट
ठंडी भाप कंडेनसेट बनाती है। कंडेनसेट हीटर के निचले हिस्से में जमा होता है और चैनलों के माध्यम से कूलिंग सेक्शन में प्रवाहित होता है, फिर शेल-साइड आउटलेट के माध्यम से।
संबंधित ऑनलाइन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम
भाप, बॉयलर और थर्मोडायनामिक्स का परिचय
प्लेट हीट एक्सचेंजर के मूल सिद्धांत
प्लेट हीट एक्सचेंजर कैसे काम करते हैं
सब-क्रिटिकल, सुपरक्रिटिकल, और अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल बॉयलर
हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर समझाया
अतिरिक्त संसाधन
https://www.thermopedia.com/content/756
https://www.fluiddynamics.com.au/case-studies-1/feedwater-heaters
https://en.wikipedia.org/wiki/Feedwater_heater