Pentru fiecare sarcină a turbinei, în funcție de starea sistemului de condensare a aburului, va exista o valoare optimă a vidului în condensator, care depinde de următorii factori:
temperatura apei de circulație la intrarea în condensator;
fluxul de apă circulantă;
debitul de abur către condensator;
dimensiunea aspiratoarelor de aer și calitatea instalației ejector;
puritatea suprafețelor de condensare.
Condiții optime de funcționare vor fi realizate atunci când, cu un debit constant de abur la unitatea de putere, va fi asigurată puterea maximă eliberată de turbină.
Când se optimizează vidul
![Vapa optimă în condensatorul turbinei (încărcătura cu condensator vid) Vapa optimă în condensatorul turbinei](https://images-on-off.com/images/129-130/optimalnogovakuumavkondensatoreturbini-445b935c.png)
Puterea care nu este produsă de abur care este atrasă de ejector depinde de locul de extracție a aburului și de debitul său (
![Vapa optimă în condensatorul turbinei (condensator) Vapa optimă în condensatorul turbinei](https://images-on-off.com/images/129-130/optimalnogovakuumavkondensatoreturbini-0c76bcbd.png)
![Vapa optimă în condensatorul turbinei (condensator) Vapa optimă în condensatorul turbinei](https://images-on-off.com/images/129-130/optimalnogovakuumavkondensatoreturbini-54db7521.png)
![Vapa optimă în condensatorul turbinei (turbină) Vapa optimă în condensatorul turbinei](https://images-on-off.com/images/129-130/optimalnogovakuumavkondensatoreturbini-d38469de.png)
Pe de o parte, creșterea debitului de abur către ejector crește capacitatea sa și îmbunătățește condițiile de condensare și, prin urmare, vidul în condensator, pe de altă parte, aceasta duce la o creștere a subproducției puterii turbinei.
Cu temperatură scăzută
![Vapa optimă într-un condensator turbină (vid) Vapa optimă în condensatorul turbinei](https://images-on-off.com/images/129-130/optimalnogovakuumavkondensatoreturbini-d9d257f1.png)
![Vapa optimă într-un condensator turbină (vid) Vapa optimă în condensatorul turbinei](https://images-on-off.com/images/129-130/optimalnogovakuumavkondensatoreturbini-853ccbe2.png)
![Vapa optimă în condensatorul turbinei (turbină) Vapa optimă în condensatorul turbinei](https://images-on-off.com/images/129-130/optimalnogovakuumavkondensatoreturbini-4c8bc8cc.png)
![Vapa optimă într-un condensator turbină (vid) Vapa optimă în condensatorul turbinei](https://images-on-off.com/images/129-130/optimalnogovakuumavkondensatoreturbini-9b74f62d.png)
Controlați vacuumul din condensator pentru o sarcină dată (
![Vapa optimă în condensatorul turbinei (cantitatea de apă aspirată) Vapa optimă în condensatorul turbinei](https://images-on-off.com/images/129-130/optimalnogovakuumavkondensatoreturbini-542cc2a4.png)
consumul de apă de răcire
![Vapa optimă în condensatorul turbinei (cantitatea de apă aspirată) Vapa optimă în condensatorul turbinei](https://images-on-off.com/images/129-130/optimalnogovakuumavkondensatoreturbini-c5d3f09a.png)
cantitatea de aer aspirată din condensator
![Vapa optimă în condensatorul turbinei (set de condensator vid) Vapa optimă în condensatorul turbinei](https://images-on-off.com/images/129-130/optimalnogovakuumavkondensatoreturbini-efd94083.png)
Temperatura vaporilor din condensator poate fi de asemenea calculată prin următoarea formulă:
![Vapa optimă în condensatorul turbinei (condensator) Vapa optimă în condensatorul turbinei](https://images-on-off.com/images/129-130/optimalnogovakuumavkondensatoreturbini-b478f16b.png)
unde
![Vapa optimă în condensatorul turbinei (cantitatea de apă aspirată) Vapa optimă în condensatorul turbinei](https://images-on-off.com/images/129-130/optimalnogovakuumavkondensatoreturbini-815c4965.png)
Exponentul se calculează după formula:
Prin schimbarea debitului apei de circulație și a debitului de abur la ejector, este posibilă determinarea valorii optime a vidului în condensator. Se poate obține dintr-o soluție comună de ecuații (1) și (2), cu condiția ca aceasta
![Vapa optimă în condensatorul turbinei (turbină) Vapa optimă în condensatorul turbinei](https://images-on-off.com/images/129-130/optimalnogovakuumavkondensatoreturbini-9cd3e400.png)
În plus, calculul trebuie să ia în considerare condițiile limită asociate cu fiabilitatea lamei turbinei.
20. Metode de menținere a vidului în condensatorul unei instalații cu turbină cu abur. Sisteme de curățare a condensatoarelor.
Controlați vacuumul din condensator pentru o sarcină dată (
![Vapa optimă în condensatorul turbinei (încărcătura cu condensator vid) Vapa optimă în condensatorul turbinei](https://images-on-off.com/images/129-130/optimalnogovakuumavkondensatoreturbini-f80b3bcc.png)
consumul de apă de răcire
![Vapa optimă în condensatorul turbinei (cantitatea de apă aspirată) Vapa optimă în condensatorul turbinei](https://images-on-off.com/images/129-130/optimalnogovakuumavkondensatoreturbini-26410e9e.png)
cantitatea de aer aspirată din condensator
![Vapa optimă în condensatorul turbinei (condensator) Vapa optimă în condensatorul turbinei](https://images-on-off.com/images/129-130/optimalnogovakuumavkondensatoreturbini-d4f4cf0e.png)
Se produce poluarea condensatoarelor, de obicei din partea apei. Datorită contaminării, vidul este redus, coeficientul de transfer de căldură scade, iar debitul de apă este redus datorită rezistenței hidraulice.
Prin natura sa, toate poluarea poate fi împărțită în mod condiționat în 3 grupe:
Prin contaminare mecanică se înțelege înfundarea țevilor și plăcilor de țevi cu iarbă, frunze, pământ, alge etc. În mare măsură, această poluare este sezonieră.
Instalarea tuturor tipurilor de instalații de tratare sub formă de grătare mecanice staționare și în mișcare, grătare ..
Curățarea tuburilor condensatorului se efectuează mecanic pe camera condensatorului cu apă presurizată (prin rotirea bilelor elastice prin tuburile condensatoarelor
Este o depunere pe suprafața interioară a tuburilor condensatoare ale protozoarelor vii și ale algelor, denumite dezechilibre biologice.
Acestea determină o rezistență hidraulică și termică suplimentară.
Pentru a reduce conținutul de microorganisme în apă, se utilizează clorurarea. De asemenea, una dintre căile de luptă este curățarea cu bilă continuă
Acestea sunt depozite în interiorul sistemului de țevi în formă de scară, creând o rezistență termică mare.
Măsuri de combatere a creșterii conținutului de sare în sistemele de circulație a apei - curățarea sistemelor de circulație, menținerea conținutului de sare la un nivel acceptabil
Curățarea continuă a bilelor de tuburi de condens
Curățarea mecanică pe o parte oprită sau oprită a condensatorului
Spălarea chimică a condensatorului, soluții de acid formic, clorhidric etc. acizi cu adaos de inhibitori (o soluție de 2-5%).
Tratarea apei cu fosfați.
concentrația este menținută în intervalul 1-2,5 mg / kg în termeni de P2O5.
Tratarea apei cu acid sulfuric sau acid clorhidric, când apa este puternic mineralizată cu săruri de Ca sau Mg. În acest caz, ele devin foarte solubile în sulfați sau cloruri de apă.