Wat is een vochtseparator opwarmer?
Vochtseparator opwarmers worden gebruikt in thermische energiecentrales en zijn veelvoorkomend in de kernenergieopwekkingsindustrie. Een Vochtseparator Opwarmer (MSR) heeft twee hoofdfuncties:
- Het scheidt vocht van de stoom die wordt afgevoerd uit een hogedruk stoomturbine.
- Het verhit de hogedruk afvoer stoom opnieuw, waardoor de thermische energie (warmte) toeneemt voordat het wordt afgevoerd naar een lagedruk stoomturbine, of turbines.
Het scheiden van het vocht en het opnieuw verhitten van de stoom leidt tot een algehele verbetering van de efficiëntie van de energiecentrale.
Goed om te weten - stoom met een zeer laag vochtgehalte wordt aangeduid als 'droge stoom' of 'schone stoom'. Stoom met een hoog vochtgehalte wordt aangeduid als 'natte stoom'.
Onderdelen van de Vochtseparator Opwarmer
Onderdelen van de Vochtseparator Opwarmer (MSR)
Condensaatafvoer
Vocht (condensaat) dat is gescheiden van de stoom, wordt via de condensaatafvoer(s) uit het systeem verwijderd; condensaat wordt teruggevoerd naar het ketelvoedingswatersysteem.
Cyclusstoominlaat
Stoom van de tussen- of hogedrukturbine(s) wordt via deze aansluiting naar de MSR geleid.
Cyclusstoomafvoer
Nadat vocht uit de cyclusstoom is verwijderd en de cyclusstoom opnieuw is verhit, wordt het via deze aansluiting afgevoerd; de stoom wordt vervolgens naar de lagedrukturbine(s) geleid.
Lagedrukbuisbundel
Lagedruk, lage temperatuur, stoom wordt gebruikt om de cyclusstoom aanvankelijk te verwarmen. Lagedrukstoom passeert door de u-buis warmtewisselaar aan de buiskant. De cyclusstoom passeert over de buitenkant van de buizen en is dus de schelpzijde vloeistof. Omdat beide stromende media dicht bij elkaar zijn, wordt warmte tussen hen overgedragen. De temperatuur van de cyclusstoom stijgt terwijl het over de warmtewisselaarbuizen passeert, terwijl de temperatuur van de lagedrukstoom daalt terwijl het door de buizen passeert.
Hogedrukbuisbundel
Hogedruk, hoge temperatuur, stoom wordt gebruikt om de cyclusstoom verder te verwarmen. Hogedrukstoom passeert door de u-buis warmtewisselaar aan de buiskant. De cyclusstoom passeert over de buitenkant van de buizen en is dus de schelpzijde vloeistof. Omdat beide stromende media dicht bij elkaar zijn, wordt warmte tussen hen overgedragen. De temperatuur van de cyclusstoom stijgt terwijl het over de warmtewisselaarbuizen passeert, terwijl de temperatuur van de hogedrukstoom daalt terwijl het door de buizen passeert.
Stoomdistributiepijp
Cyclusstoom komt de MSR binnen en wordt vervolgens naar twee stoomdistributiepijpen gevoerd (één aan elke kant van de MSR). Elke stoomdistributiepijp heeft sleuven die de onderkant van de pijpwand perforeren. Elke sleuf wordt geleidelijk kleiner naarmate de stoom van de inlaat naar het einde van de distributiepijp passeert. De sleuven worden geleidelijk kleiner om een constante stoomsnelheid van alle afvoeren te handhaven (de geleidelijke drukverlaging naarmate de stoom de distributiepijp verlaat, zou een geleidelijke verlaging van de afvoersnelheid veroorzaken naarmate de stoom verder van het inlaateinde reist, maar het verkleinen van de sleuven compenseert dit).
Chevron Vochtseparator
De vorm van de chevrons creëert een kronkelige stromingsweg voor de stoom. Stoom is een gas en stroomt gemakkelijk door de chevrons, ondanks dat het meerdere keren van richting moet veranderen. Vocht (water) dat in de stoom is gevangen, is een vloeistof, die dichter is dan stoom, en kan daarom niet zo gemakkelijk van richting veranderen als stoom. Terwijl vocht door de chevrons stroomt, botst het op de chevronplaten en druppelt naar de basis van de MSR door de zwaartekracht. Het water dat zich aan de basis van de MSR verzamelt, wordt condensaat genoemd.
Lagedrukinlaat
Lagedrukstoom komt via deze aansluiting binnen.
Lagedrukafvoer
Lagedrukstoom wordt via deze aansluiting afgevoerd.
Hogedrukinlaat
Hogedrukstoom komt via deze aansluiting binnen.
Hogedrukafvoer
Hogedrukstoom wordt via deze aansluiting afgevoerd.
Gerelateerde Online Technische Cursussen
Introductie tot Stoom, Ketels en Thermodynamica
Hoe Stoomturbine Condensors Werken