Introduzione
Questo è un modello 3D di un Riscaldatore Separatore di Umidità (MSR).
Annotazioni del Modello 3D
Riscaldatore Separatore di Umidità (MSR)
I riscaldatori separatori di umidità (MSR) sono installati a valle delle turbine ad alta o media pressione; il loro scopo è riscaldare il vapore del ciclo e rimuovere l'umidità presente.
Scarico Condensato
L'umidità (condensato) separata dal vapore viene drenata dal sistema tramite lo scarico del condensato; il condensato viene reimmesso nel sistema di alimentazione della caldaia.
Ingresso Vapore del Ciclo
Il vapore proveniente dalle turbine a media o alta pressione viene immesso nel MSR attraverso questa connessione.
Scarico Vapore del Ciclo
Dopo la rimozione dell'umidità e il riscaldamento del vapore del ciclo, questo viene scaricato attraverso questa connessione; il vapore viene quindi alimentato alle turbine a bassa pressione.
Fascio Tubiero a Bassa Pressione
Il vapore a bassa pressione e temperatura viene utilizzato per il riscaldamento iniziale del vapore del ciclo. Il vapore a bassa pressione passa attraverso lo scambiatore di calore a guscio e tubi a U sul lato dei tubi. Il vapore del ciclo passa all'esterno dei tubi, fungendo da fluido lato guscio. Poiché entrambi i mezzi sono in stretta prossimità, il calore viene trasferito tra di loro. La temperatura del vapore del ciclo aumenta mentre passa sopra i tubi dello scambiatore di calore, mentre la temperatura del vapore a bassa pressione diminuisce mentre passa attraverso i tubi.
Fascio Tubiero ad Alta Pressione
Il vapore ad alta pressione e temperatura viene utilizzato per un ulteriore riscaldamento del vapore del ciclo. Il vapore ad alta pressione passa attraverso lo scambiatore di calore a guscio e tubi a U sul lato dei tubi. Il vapore del ciclo passa all'esterno dei tubi, fungendo da fluido lato guscio. Poiché entrambi i mezzi sono in stretta prossimità, il calore viene trasferito tra di loro. La temperatura del vapore del ciclo aumenta mentre passa sopra i tubi dello scambiatore di calore, mentre la temperatura del vapore ad alta pressione diminuisce mentre passa attraverso i tubi.
Tubo di Distribuzione del Vapore
Il vapore del ciclo entra nel MSR e viene distribuito a due tubi di distribuzione del vapore (uno su ciascun lato del MSR). Ogni tubo di distribuzione del vapore ha fessure che perforano il lato inferiore della parete del tubo. Ciascuna delle fessure diventa progressivamente più piccola man mano che il vapore passa dall'ingresso alla fine del tubo di distribuzione. Le fessure diventano progressivamente più piccole per mantenere una velocità costante del vapore da tutte le uscite (la graduale riduzione della pressione mentre il vapore esce dal tubo di distribuzione causerebbe una graduale riduzione della velocità di scarico man mano che il vapore si allontana dall'estremità di ingresso, ma ridurre la dimensione delle fessure compensa questo).
Separatore di Umidità a Chevron
La forma dei chevron crea un percorso di flusso tortuoso per il vapore. Il vapore, essendo un gas, fluisce facilmente attraverso i chevron, nonostante sia costretto a cambiare direzione più volte. L'umidità (acqua) intrappolata nel vapore è un liquido, più denso del vapore, e di conseguenza non è in grado di cambiare direzione con la stessa facilità del vapore. Mentre l'umidità fluisce attraverso i chevron, impatta sulle piastre dei chevron e gocciola alla base del MSR a causa della gravità. L'acqua accumulata alla base del MSR è chiamata condensato.
Ingresso a Bassa Pressione
Il vapore a bassa pressione entra attraverso questa connessione.
Scarico a Bassa Pressione
Il vapore a bassa pressione viene scaricato attraverso questa connessione.
Ingresso ad Alta Pressione
Il vapore ad alta pressione entra attraverso questa connessione.
Scarico ad Alta Pressione
Il vapore ad alta pressione viene scaricato attraverso questa connessione.
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Risorse Aggiuntive
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