{"id":43419,"date":"2019-10-12T02:41:47","date_gmt":"2019-10-12T01:41:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/was-ist-die-art-der-dampfkondensatoren-definition\/"},"modified":"2020-03-05T14:28:41","modified_gmt":"2020-03-05T13:28:41","slug":"was-ist-die-art-der-dampfkondensatoren-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/de\/was-ist-die-art-der-dampfkondensatoren-definition\/","title":{"rendered":"Was ist die Art der Dampfkondensatoren &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Arten von Dampfkondensatoren.\u00a0Die Dampfkondensatoren werden grob in zwei Typen eingeteilt.\u00a0D\u00fcsenkondensator und Oberfl\u00e4chenkondensator.\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>Arten von Dampfkondensatoren<\/h2>\n<p>Die\u00a0<strong>Dampfkondensatoren<\/strong>\u00a0werden grob in zwei Typen eingeteilt:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Oberfl\u00e4chenkondensatoren<\/strong>\u00a0(oder nicht mischende Kondensatoren).\u00a0Bei Oberfl\u00e4chenkondensatoren besteht kein direkter Kontakt zwischen dem Abgasdampf und dem K\u00fchlwasser.<\/li>\n<li><strong>D\u00fcsenkondensatoren<\/strong>\u00a0(oder Mischkondensatoren).\u00a0Bei Strahlverfl\u00fcssigern besteht direkter Kontakt zwischen Abgasdampf und K\u00fchlwasser.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Oberfl\u00e4chenkondensator<\/strong><\/p>\n<p>Der\u00a0<strong>Oberfl\u00e4chenkondensator<\/strong>\u00a0dient zum Kondensieren und Entl\u00fcften des Abgases aus der Hauptturbine und zur Bereitstellung eines K\u00fchlk\u00f6rpers f\u00fcr das Turbinen-Bypass-System.\u00a0Bei Oberfl\u00e4chenkondensatoren besteht\u00a0<strong>kein direkter Kontakt<\/strong>\u00a0zwischen dem Abgasdampf und dem K\u00fchlwasser.\u00a0Der aus den LP-Turbinen abgef\u00fchrte Dampf wird kondensiert, indem er \u00fcber Rohre geleitet wird, die Wasser aus dem\u00a0<strong>K\u00fchlsystem enthalten<\/strong>\u00a0.\u00a0Der Dampf kondensiert beim Kontakt mit der kalten Oberfl\u00e4che der Rohre und aufgrund der W\u00e4rme\u00fcbertragung auf das K\u00fchlwasser durch Leitung und Konvektion.\u00a0Diese Rohre bestehen in der Regel aus Edelstahl, Kupferlegierungen oder Titan, abh\u00e4ngig von verschiedenen Auswahlkriterien (z. B. W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit oder Korrosionsbest\u00e4ndigkeit). \u00a0<strong>Titan-Kondensatorrohre<\/strong>sind in der Regel die beste technische Wahl, jedoch ist Titan ein sehr teures Material und die Verwendung von Titan-Kondensatorrohren ist mit sehr hohen Anschaffungskosten verbunden.\u00a0Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Oberfl\u00e4chenkondensatoren:<\/p>\n<ul>\n<li>wassergek\u00fchlter Oberfl\u00e4chenkondensator<\/li>\n<li>luftgek\u00fchlter Oberfl\u00e4chenkondensator<\/li>\n<\/ul>\n<p>In thermischen Kraftwerken, in denen K\u00fchlwasser knapp ist, kann ein luftgek\u00fchlter Kondensator eingesetzt werden.\u00a0Ein luftgek\u00fchlter Kondensator ist jedoch erheblich teurer und kann einen so niedrigen Abgasturbinendruck (und -temperatur) wie ein wassergek\u00fchlter Oberfl\u00e4chenkondensator nicht erreichen.<\/p>\n<p>Das im Kondensator erw\u00e4rmte Wasser wird in das\u00a0<strong>K\u00fchlsystem<\/strong>\u00a0(z. B. K\u00fchlturm, Fluss, Meer oder K\u00fchlteich)\u00a0eingeleitet\u00a0.\u00a0Das aus diesen Kondensatoren gesammelte Kondensat wird als Speisewasser im Kessel wiederverwendet.\u00a0Da sich K\u00fchlwasser und Dampf nicht mischen, wird das Kondensat zur\u00fcckgewonnen und es kann jede Art von K\u00fchlwasser verwendet werden.\u00a0Im Vergleich zu Strahlkondensatoren kann bei Oberfl\u00e4chenkondensatoren ein hohes Vakuum aufrechterhalten werden, wodurch ein h\u00f6herer thermischer Wirkungsgrad erzielt werden kann.\u00a0Andererseits sind Oberfl\u00e4chenkondensatoren sperrig, erfordern eine gro\u00dfe Fl\u00e4che und hohe Kapitalkosten.\u00a0Diese Kapitalkosten k\u00f6nnen jedoch durch die verbesserte thermische Effizienz (dh h\u00f6here Einsparung) der Betriebskosten wieder eingespart werden.<\/p>\n<p>Somit eignen sich diese Kondensatoren am besten f\u00fcr moderne W\u00e4rmekraftwerke.\u00a0Diese werden in der Regel eingesetzt, wenn eine gro\u00dfe Menge minderwertigen Wassers zur Verf\u00fcgung steht und dem Kessel eine bessere Speisewasserqualit\u00e4t zugef\u00fchrt werden soll.<\/p>\n<p><strong>D\u00fcsenkondensator<\/strong><\/p>\n<p>Bei Strahlkondensatoren wird das K\u00fchlwasser auf den Abgasdampf gespr\u00fcht und es besteht\u00a0<strong>direkter Kontakt<\/strong>\u00a0zwischen Abgasdampf und K\u00fchlwasser.\u00a0Der Kondensationsprozess ist\u00a0<strong>sehr schnell<\/strong>\u00a0und effizient, aber hier werden K\u00fchlwasser und kondensierter Dampf\u00a0<strong>vermischt<\/strong>.\u00a0Das Kondensat kann dann nicht mehr als Speisewasser f\u00fcr die Kessel verwendet werden.\u00a0Die Temperatur des Kondensats ist die gleiche wie die des K\u00fchlwassers, das den Kondensator verl\u00e4sst.\u00a0Durch die innigere Vermischung von Dampf und K\u00fchlwasserstrahl ben\u00f6tigt der Kondensator weniger K\u00fchlwasser f\u00fcr die Kondensation des Dampfes.\u00a0Im Allgemeinen ben\u00f6tigen D\u00fcsenkondensatoren weniger Bauraum und sie sind einfacher im Aufbau und haben geringere Kapitalkosten.\u00a0Trotz dieser Vorteile sind Strahlkondensatoren in thermischen Kraftwerken insbesondere wegen\u00a0<strong>des Kondensatverlustes<\/strong> nicht \u00fcblich .<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\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","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arten von Dampfkondensatoren.\u00a0Die Dampfkondensatoren werden grob in zwei Typen eingeteilt.\u00a0D\u00fcsenkondensator und Oberfl\u00e4chenkondensator.\u00a0W\u00e4rmetechnik Arten von Dampfkondensatoren Die\u00a0Dampfkondensatoren\u00a0werden grob in zwei Typen eingeteilt: Oberfl\u00e4chenkondensatoren\u00a0(oder nicht mischende Kondensatoren).\u00a0Bei Oberfl\u00e4chenkondensatoren besteht kein direkter Kontakt zwischen dem Abgasdampf und dem K\u00fchlwasser. 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