{"id":43415,"date":"2019-10-12T02:22:24","date_gmt":"2019-10-12T01:22:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-ist-parameter-und-betrieb-des-hauptkondensators-definition\/"},"modified":"2020-03-05T14:28:16","modified_gmt":"2020-03-05T13:28:16","slug":"was-ist-parameter-und-betrieb-des-hauptkondensators-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-parameter-und-betrieb-des-hauptkondensators-definition\/","title":{"rendered":"Was ist Parameter und Betrieb des Hauptkondensators &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Parameter und Betrieb des Hauptkondensators.\u00a0Der Kondensator muss ein ausreichend niedriges Vakuum aufrechterhalten, um den Wirkungsgrad des Kraftwerks zu erh\u00f6hen.\u00a0W\u00e4rmetechnik<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Parameter des Hauptkondensators<\/h2>\n<p>Der Kondensator muss ein ausreichend niedriges Vakuum aufrechterhalten, um den Wirkungsgrad des Kraftwerks zu erh\u00f6hen.\u00a0Die Vakuumpumpen halten durch Absaugen von Luft und nicht kondensierten Gasen ein ausreichendes Vakuum im Kondensator aufrecht.\u00a0Der niedrigste realisierbare Verfl\u00fcssigerdruck ist der\u00a0der Umgebungstemperatur entsprechende\u00a0<a title=\"S\u00e4ttigung - Siedepunkt\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-sattigung-siedepunkt-definition\/\">S\u00e4ttigungsdruck<\/a>\u00a0(z. B. absoluter Druck von\u00a0<strong>0,008 MPa,<\/strong>\u00a0was\u00a0<strong>41,5 \u00b0 C entspricht<\/strong>\u00a0).\u00a0Es ist zu beachten, dass es immer einen Temperaturunterschied zwischen (um\u00a0<strong>\u0394T = 14 \u00b0 C) gibt<\/strong>) die Kondensatortemperatur und die Umgebungstemperatur, die sich aus der endlichen Gr\u00f6\u00dfe und dem Wirkungsgrad der Kondensatoren ergibt.\u00a0Da weder der Kondensator ein 100% effizienter W\u00e4rmetauscher ist, gibt es immer einen Temperaturunterschied zwischen der S\u00e4ttigungstemperatur (Sekund\u00e4rseite) und der Temperatur des K\u00fchlmittels im K\u00fchlsystem.\u00a0Dar\u00fcber hinaus besteht eine Konstruktionsineffizienz, die den Gesamtwirkungsgrad der Turbine verringert.\u00a0Idealerweise w\u00fcrde der in den Kondensator ausgesto\u00dfene Dampf\u00a0<strong>keine Unterk\u00fchlung haben<\/strong>\u00a0.\u00a0Echte Kondensatoren sind jedoch so ausgelegt, dass sie die Fl\u00fcssigkeit um einige Grad Celsius unterk\u00fchlen, um die\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/centrifugal-pumps\/cavitation\/suction-cavitation\/\"><strong>Ansaugkavitation<\/strong><\/a>\u00a0in den Kondensatpumpen\u00a0zu vermeiden\u00a0.\u00a0Diese Unterk\u00fchlung erh\u00f6ht jedoch die Ineffizienz des Kreislaufs, da mehr Energie zum Aufw\u00e4rmen des Wassers ben\u00f6tigt wird.<\/p>\n<figure id=\"attachment_17767\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-17767\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-condenser-pressure-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-17767 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-condenser-pressure-min-300x300.png\" alt=\"Rankine Cycle - Kondensatordruck\" width=\"300\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Rankine-Cycle-condenser-pressure-min-300x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-17767\" class=\"wp-caption-text\">Das Verringern des Turbinenabgasdrucks erh\u00f6ht die Nettoleistung pro Zyklus, verringert jedoch auch die Dampfqualit\u00e4t des Auslassdampfs.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Das Ziel, den niedrigsten praktischen Turbinenabgasdruck aufrechtzuerhalten, ist ein Hauptgrund f\u00fcr die Einbindung des Kondensators in ein W\u00e4rmekraftwerk.\u00a0Der Kondensator liefert ein Vakuum, das die dem Dampf entzogene Energie maximiert, was zu einer deutlichen Steigerung der Netzleistung und der thermischen Effizienz f\u00fchrt.\u00a0Aber auch dieser Parameter (Verfl\u00fcssigerdruck) hat seine technischen Grenzen:<\/p>\n<ul>\n<li>Das Verringern des Turbinenabgasdrucks verringert die Dampfqualit\u00e4t (oder den Trockenheitsanteil).\u00a0Irgendwann muss die Expansion beendet werden, um Sch\u00e4den zu vermeiden, die durch\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/materials-nuclear-engineering\/properties-steam-what-is-steam\/vapor-quality-dryness-fraction\/\">minderwertigen Dampf<\/a>\u00a0an den Schaufeln der Dampfturbine verursacht werden k\u00f6nnten\u00a0.<\/li>\n<li>Das Verringern des Turbinenabgasdrucks erh\u00f6ht das spezifische Volumen des abgegebenen Dampfs erheblich, was riesige Schaufeln in den letzten Reihen der Niederdruckstufe der Dampfturbine erfordert.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In einer typischen\u00a0<strong>Nassdampfturbine<\/strong>\u00a0kondensiert der abgef\u00fchrte Dampf im Kondensator und hat einen Druck, der weit unter dem Atmosph\u00e4rendruck liegt (absoluter Druck von\u00a0<strong>0,008 MPa,<\/strong>\u00a0was 41,5 \u00b0 C entspricht).\u00a0Dieser Dampf befindet sich in einem teilweise kondensierten Zustand (Punkt F), typischerweise von einer Qualit\u00e4t nahe 90%.\u00a0Beachten Sie, dass der Druck im Kondensator auch von den atmosph\u00e4rischen Umgebungsbedingungen abh\u00e4ngt:<\/p>\n<ul>\n<li>Lufttemperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit bei Abk\u00fchlung in die Atmosph\u00e4re<\/li>\n<li>Wassertemperatur und Durchflussrate bei Abk\u00fchlung in einen Fluss oder ein Meer<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ein Anstieg der Umgebungstemperatur bewirkt einen proportionalen Druckanstieg des abgegebenen Dampfes (\u00a0<strong>\u0394T = 14 \u00b0 C<\/strong>\u00a0ist normalerweise eine Konstante), wodurch der W\u00e4rmewirkungsgrad des Leistungsumwandlungssystems abnimmt.\u00a0Mit anderen Worten kann die\u00a0<strong>elektrische Leistung<\/strong>\u00a0eines Kraftwerks\u00a0mit den\u00a0<strong>Umgebungsbedingungen\u00a0<\/strong><strong>variieren<\/strong>\u00a0, w\u00e4hrend die W\u00e4rmeleistung konstant bleibt.<\/p>\n<p>Um die Parameter im Kondensator (0,008 MPa und 41,5 \u00b0 C) beizubehalten, muss das\u00a0<strong>K\u00fchlwasser<\/strong>\u00a0\u00a0aus dem K\u00fchlsystem ausreichend kalt sein und es darf keine gro\u00dfe Temperaturdifferenz zwischen der Temperatur des Auslass- und des Einlasswassers geben, daher muss die Durchflussmenge durch das K\u00fchlsystem betragen sehr hoch.\u00a0Die Flie\u00dfgeschwindigkeit durch das K\u00fchlsystem (mit Nassk\u00fchlt\u00fcrmen) kann bis zu\u00a0<strong>100 000 m3\u00a0<\/strong><strong>\/ h<\/strong>\u00a0(27,7 m\u00a03\u00a0\/ s).\u00a0Das Kondensatoreinlasswasser kann ungef\u00e4hr\u00a0<strong>22 \u00b0 C haben<\/strong>\u00a0(stark abh\u00e4ngig von den Umgebungsbedingungen), w\u00e4hrend der Kondensatorauslass ungef\u00e4hr\u00a0<strong>25 \u00b0 C haben kann<\/strong>\u00a0.\u00a0<strong>Die Meerwasserk\u00fchlsysteme arbeiten mit h\u00f6heren Durchflussraten, beispielsweise\u00a0<\/strong><strong>130 000 m<\/strong><strong>\u00a03 \/ h\u00a0.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\">\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Parameter und Betrieb des Hauptkondensators.\u00a0Der Kondensator muss ein ausreichend niedriges Vakuum aufrechterhalten, um den Wirkungsgrad des Kraftwerks zu erh\u00f6hen.\u00a0W\u00e4rmetechnik Parameter des Hauptkondensators Der Kondensator muss ein ausreichend niedriges Vakuum aufrechterhalten, um den Wirkungsgrad des Kraftwerks zu erh\u00f6hen.\u00a0Die Vakuumpumpen halten durch Absaugen von Luft und nicht kondensierten Gasen ein ausreichendes Vakuum im Kondensator aufrecht.\u00a0Der niedrigste realisierbare &#8230; <a title=\"Was ist Parameter und Betrieb des Hauptkondensators &#8211; Definition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-parameter-und-betrieb-des-hauptkondensators-definition\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Was ist Parameter und Betrieb des Hauptkondensators &#8211; Definition\">Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Was ist Parameter und Betrieb des Hauptkondensators - Definition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Parameter und Betrieb des Hauptkondensators. 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