मॉइस्चर सेपरेटर रीहीटर (एमएसआर) 2

परिचय

यह मॉइस्चर सेपरेटर रीहीटर (एमएसआर) का 3डी मॉडल है।

 

3डी मॉडल एनोटेशन

मॉइस्चर सेपरेटर रीहीटर (एमएसआर)

मॉइस्चर सेपरेटर रीहीटर (एमएसआर) उच्च-दबाव या मध्य-दबाव टर्बाइन के बाद स्थापित किए जाते हैं; इनका उद्देश्य चक्र भाप को पुनः गर्म करना और चक्र भाप की नमी को हटाना है।

कंडेनसेट ड्रेन

भाप से अलग की गई नमी (कंडेनसेट) को कंडेनसेट ड्रेन के माध्यम से सिस्टम से बाहर निकाला जाता है; कंडेनसेट को बॉयलर फीडवाटर सिस्टम में वापस भेजा जाता है।

चक्र भाप इनलेट

मध्य या उच्च-दबाव टर्बाइन से भाप इस कनेक्शन के माध्यम से एमएसआर में डिस्चार्ज की जाती है।

चक्र भाप डिस्चार्ज

चक्र भाप से नमी हटाए जाने के बाद, और चक्र भाप को पुनः गर्म किए जाने के बाद, इसे इस कनेक्शन के माध्यम से डिस्चार्ज किया जाता है; इसके बाद भाप को निम्न दबाव टर्बाइन में भेजा जाता है।

निम्न दबाव ट्यूब बंडल

निम्न दबाव, निम्न तापमान, भाप का उपयोग प्रारंभिक रूप से चक्र भाप को गर्म करने के लिए किया जाता है। निम्न दबाव भाप यू-ट्यूब शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर के ट्यूब साइड से गुजरती है। चक्र भाप ट्यूब के बाहर से गुजरती है और इस प्रकार शेल-साइड फ्लूइड होती है। दोनों प्रवाह माध्यम एक-दूसरे के निकट होने के कारण, उनके बीच गर्मी का स्थानांतरण होता है। चक्र भाप का तापमान हीट एक्सचेंजर ट्यूब के ऊपर से गुजरते समय बढ़ता है, जबकि निम्न दबाव भाप का तापमान ट्यूब के माध्यम से गुजरते समय घटता है।

उच्च दबाव ट्यूब बंडल

उच्च दबाव, उच्च तापमान, भाप का उपयोग चक्र भाप को और अधिक गर्म करने के लिए किया जाता है। उच्च दबाव भाप यू-ट्यूब शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर के ट्यूब साइड से गुजरती है। चक्र भाप ट्यूब के बाहर से गुजरती है और इस प्रकार शेल-साइड फ्लूइड होती है। दोनों प्रवाह माध्यम एक-दूसरे के निकट होने के कारण, उनके बीच गर्मी का स्थानांतरण होता है। चक्र भाप का तापमान हीट एक्सचेंजर ट्यूब के ऊपर से गुजरते समय बढ़ता है, जबकि उच्च दबाव भाप का तापमान ट्यूब के माध्यम से गुजरते समय घटता है।

स्टीम वितरण पाइप

चक्र भाप एमएसआर में प्रवेश करती है और फिर इसे दो स्टीम वितरण पाइपों (एमएसआर के प्रत्येक तरफ एक) में भेजा जाता है। प्रत्येक स्टीम वितरण पाइप में पाइप की दीवार के निचले हिस्से में स्लॉट होते हैं। प्रत्येक स्लॉट का आकार धीरे-धीरे छोटा होता जाता है क्योंकि भाप इनलेट से वितरण पाइप के अंत तक जाती है। स्लॉट का आकार धीरे-धीरे छोटा होता जाता है ताकि सभी डिस्चार्ज से एक समान भाप वेग बनाए रखा जा सके (वितरण पाइप से भाप के बाहर निकलने पर दबाव में धीरे-धीरे कमी के कारण डिस्चार्ज वेग में कमी हो सकती है, लेकिन स्लॉट के आकार को कम करने से इसकी भरपाई होती है)।

शेवरॉन मॉइस्चर सेपरेटर

शेवरॉन का आकार भाप के लिए एक कठिन प्रवाह पथ बनाता है। भाप एक गैस है, और शेवरॉन के माध्यम से आसानी से प्रवाहित होती है, भले ही इसे कई बार दिशा बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। भाप में फंसी नमी (पानी) एक तरल है, जो भाप से अधिक घनी होती है, और इसलिए भाप की तरह आसानी से दिशा नहीं बदल सकती। जब नमी शेवरॉन के माध्यम से प्रवाहित होती है, तो यह शेवरॉन प्लेटों पर टकराती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण एमएसआर के आधार पर टपक जाती है। एमएसआर के आधार पर एकत्रित पानी को कंडेनसेट कहा जाता है।

निम्न दबाव इनलेट

निम्न दबाव भाप इस कनेक्शन के माध्यम से प्रवेश करती है।

निम्न दबाव डिस्चार्ज

निम्न दबाव भाप इस कनेक्शन के माध्यम से डिस्चार्ज की जाती है।

उच्च दबाव इनलेट

उच्च दबाव भाप इस कनेक्शन के माध्यम से प्रवेश करती है।

उच्च दबाव डिस्चार्ज

उच्च दबाव भाप इस कनेक्शन के माध्यम से डिस्चार्ज की जाती है।

 

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अतिरिक्त संसाधन

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.657.6042&rep=rep1&type=pdf

http://mda139.net/turbineplant/steam-to-steam-reheaters-4.html

https://www.nrc.gov/docs/ML1122/ML11223A297.pdf

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1056.9916&rep=rep1&type=pdf