直接空冷コンデンサー (ACC) は、火力発電所で一般的に使用される熱交換器の一種です。 タービン排気からの蒸気を水に変換するように設計されており、水は蒸気サイクルに戻すことができます。 従来の水冷コンデンサーとは異なり、直接ACCは冷却媒体として空気を使用するため、よりコンパクトな設計と水の使用量を削減できます。 蒸気は一連のフィン付きチューブを介して供給され、強制ドラフトファンによって生成される空気の流れによって冷却されます。
これは、空気が冷却媒体として使用され、蒸気タービンの排気からの蒸気が空冷コンデンサーのチューブバンドルを介して水に即座に凝縮される冷却システムです。 その空冷コンデンサー、空気供給システム、サポート構造、排気ダクトシステム、コンデンセート収集システム、真空ポンプシステム、洗浄システム、電気システム、そして器械の制御システムは熱交換システムの主要な部品です。
主なコンポーネント1.空冷コンデンサー 2.空気供给システム 3.排気ダクトシステム 4.コンデンセートコレクションシステム 5.真空ポンプシステム 6.クリーニングシステム 7.電気システム 8. Instrumentationおよび制御システム 9.サポート構造 | ![]() |
適切な気流を確保し、目詰まりを防ぐために、エアフィルターを定期的に清掃します。
蒸発器とコンデンサーコイルの検査と洗浄により、蓄積されたほこりや破片を取り除きます。
スムーズな操作を確保するためのファンベアリングとモーターの潤滑。
電気接続、ワイヤ、および損傷または摩耗の制御の検査。
冷媒レベルをチェックし、漏れがないことを確認します。
損傷や腐食のための冷媒ラインの定期的な検査。
藻類やバクテリアの蓄積を防ぐための排水鍋の洗浄と検査。
適切な気流を確保し、漏れや損傷を防ぐためのダクトと断熱材の検査。
高い熱効率: 直接空冷コンデンサー (ACC) は、フィン付きチューブバンドルと大きな気流のために高い熱効率を持っています。これにより、効率的な潜熱伝達が可能になり、蒸気タービンの排気全体が凝縮されます。
コンパクトサイズ: ACCは、従来の水冷コンデンサーに比べてコンパクトで占有スペースが少ないように設計されているため、スペースが限られた発電所への設置に適しています。
使用量の削減: ACCは、冷却のために外部ソースからの水を必要としないため、従来の水冷システムよりも水効率が高くなります。 これは、プラントの環境への影響を減らし、発電所の潜在的なコスト削減をもたらします。
メンテナンスの削減: ACCは設計が簡素化されており、水冷システムよりもメンテナンスが少なくて済みます。 漏れや腐食を防ぐための水処理や緩和システムの必要性が少なくなり、プラントのメンテナンスコストが削減されます。 その結果、ACCの信頼性とダウンタイムが少なくなり、運用コストの削減に役立ちます。
発電所で直接空冷コンデンサー (ACC) を使用することにはいくつかの利点があります。
使用量の削減: 冷却水を必要としないため、ACCは従来の水冷システムと比較して大幅な節水を提供します。 これは、発電所が環境規制を満たし、環境への影響を減らすのに役立ちます。
コンパクトデザイン: ACCはコンパクトに設計されており、従来の水冷システムよりも必要なスペースが少なくて済みます。 これにより、スペースが限られている発電所での使用に理想的であり、設置が容易になります。
メンテナンスコストの削減: ACCは、水冷システムよりもメンテナンスが少なく、設計が簡素化されているため、メンテナンスコストが削減され、プラントの信頼性が向上します。
水処理は必要ありません: 水冷システムでは、水質を維持し、腐食を防ぐために水処理が必要です。 ACCは冷却水を必要としないので、水処理または関連するコストは必要ない。
効率的な操作: ACCは、フィン付きチューブバンドルと大きな気流により高い熱効率を備えているため、効率的な潜熱伝達が実現し、蒸気タービンの排気ガス全体が凝縮されます。
要約すると、発電所で直接空冷コンデンサー (ACC) を使用する主な利点には、水使用量の削減、コンパクトな設計、メンテナンスコストの削減、水処理の必要がないことが含まれます。そして効率的な操作。