- Project Runeberg -  Uppfinningarnas bok / II. Brännmaterialier, värmemotorer, kompressormaskiner /
559

(1925-1939) [MARC] With: Sam Lindstedt
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - II. Ångtekniken, av Tore Lindmark - Kondensorer och kylverk - Olika slag av kondensorer

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

KONDENSORER OCH KYL VERK. OLIKA SLAG AV KONDENSO RER.

559

Fig. 699. Schematisk bild
av en strålkondensor.

pump, sker detta ej långt från det ställe, där den kondenserade ångan uppsamlas och
utpumpas.

Kondensorpumparna kunna kombineras på olika sätt. Tidigare användes vanligen
två dylika pumpar: cirkulationspump och våt luftpump. Cirkulationspumpen suger
upp kylvattnet från sjön och pressar det genom kondensortuberna, varefter vattnet
vanligen rinner tillbaka till sjön igen. Den våta luftpumpen utpumpar såväl
konden-satet som luften (genom c i figur 698).

Numera användas vanligen tre pumpar: cirkulationspump, torr luftpump och
konden-satpump. Luften och kondensatet utpumpas enligt detta alternativ således genom skilda
utloppsmynningar. Härigenom möjliggöres att kondensatets temperatur kan hållas
högre än luftens. Man söker i allmänhet konstruera
konden-sorn så, att kondensatet endast nedkyles några få grader
under den inströmmande ångans temperatur. Luften avkyles
däremot mera och på olika sätt, men det visar sig i allmänhet
fördelaktigt att ej driva denna nedkylning för långt. Ju större
nedkylning, desto större blir nämligen kondensorns kylyta,
ehuru samtidigt luftpumpens erforderliga kapacitet sjunker.
De moderna luftpumparna äro dock så effektiva, att det
visar sig mera ekonomiskt att konstruera desamma rikliga och
spara på kylytan.

Ovannämnda tvenne grupper kondensorer äro de utan
all jämförelse viktigaste. Vi hava emellertid ännu en typ
blandningskondensorer, nämligen strålkondensorn. Denna visas
i figur 699. Ångan inkommer genom a, kylvattnet genom b.
Kylvattnet måste tillföras med ett visst övertryck och
utströmmar därför i kondensorrummet med en ganska
betydande hastighet. Dess rörelseenergi är tillräcklig för att
utpressa såväl vattnet självt som även luften och den
kondenserade ångan.

Kondensorpumpen vid strålkondensorn utgöres av en
cen-trifugalpump, som suger upp kylvattnet från vattenytan och
giver det 0.3—l.o kgs övertryck, med vilket det inkommer i
tilloppet till kondensorn.

I vissa fall, då anspråken på vakuum äro mycket låga, kan kylvattenpumpen
utelämnas och kondenseringsarbetet utföras av den inströmmande ångan på så sätt, att
man tillåter ett visst tryckfall mellan ångtilloppsledningen och kondensorrummet.
Härigenom erhålles en viss rörelseenergi, som tillsammans med kylvattnets egen
rörelseenergi kan vara tillräcklig för att utpressa kylvattnet, luften och kondensatet.

Kylvattenförbrukning i olika kondensorer. Den lägsta kylvattenförbrukningen
erhålles om kylvattnet uppvärmes till den inströmmande ångans temperatur och om
kondensatet utpumpas ur kondensorn med samma temperatur, d. v. s. icke underkyles.
Antages

Å = ångmängd i kg/timme,

i = ångans värmeinnehåll i ve/kg vid inströmningen i kondensorn,

= c:a = kylvattnets värmeinnehåll, resp, temperatur, vid inströmningen i
kondensorn,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Oct 18 18:16:47 2024 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/uppfbok/2/0571.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free