Chłodnica powierzchniowa wodoru|Sprzęt do chłodzenia rdzenia dla-najwyższej klasy-zespołów prądotwórczych chłodzonych wodorem
Chłodnica powierzchniowa wodoru
Pozycjonowanie: Sprzęt do chłodzenia rdzenia dla-najwyższej klasy-zespołów prądotwórczych chłodzonych wodorem
Zaprojektowany specjalnie dla generatorów o dużej-wydajności i-mocy-o dużej gęstości- chłodzonych wodorem (energia cieplna/energia jądrowa/turbiny gazowe), jest głównym urządzeniem wymiany ciepła dla stojana, wirnika i rdzenia, zasadniczo „klimatyzatorem serca” generatora.
Zasada działania
Gazowy wodór o wysokiej-temperaturze wewnątrz generatora (przenoszący ciepło z uzwojeń/rdzenia) przepływa przez powierzchnię żeberek chłodnicy, gdzie podlega wymuszonej konwekcyjnej wymianie ciepła z roztworem wody chłodzącej/glikolu etylenowego w zamkniętej pętli- wewnątrz rur.
Po schłodzeniu wodór o niskiej-temperaturze powraca do wnęki generatora w celu zapewnienia cyrkulacji; ciepło jest odprowadzane przez wodę chłodzącą, co zapewnia hermetyczne chłodzenie w-pętli.
Chłodzenie powierzchniowe (chłodzenie pośrednie) nie styka się z przewodami uzwojenia, zapewniając bezpieczeństwo, niezawodność i łatwość konserwacji.
Struktura rdzenia
Zestaw rur do wymiany ciepła: żeberka + rury (miedź/stal nierdzewna/tytan), poprawiające wymianę ciepła-po stronie wodoru, niski opór i wysoką wydajność.
Hermetyczna skorupa: całkowicie spawana-konstrukcja nośna ciśnieniowa, wykrywanie wycieków helu mniejsze lub równe 1×10⁻⁹ Pa·m3/s, eliminujące wyciek wodoru. Blacha rurowa i skrzynia rurowa: Odkuwka grubowarstwowa + połączenie zgrzewania rozprężnego, odporne na wibracje i wysokie ciśnienie (0,4–0,8 MPa po stronie wodoru).
Prowadnica przepływu i wspornik: płyta kierująca przepływ wodoru,-wspornik antywibracyjny, odpowiedni do długotrwałej-pracy pod pełnym-obciążeniem.
Kluczowe zalety:
Ekstremalna wydajność wymiany ciepła: Przewodność cieplna wodoru jest około 7 razy większa od przewodności cieplnej powietrza, a jego gęstość wynosi tylko 1/14, co zmniejsza straty tarcia wiatru o około 90%, znacznie poprawiając wydajność urządzenia.
Zero wycieków i wysokie bezpieczeństwo: całkowicie-gazoszczelna konstrukcja + rygorystyczne testy helowe pozwalają uniknąć ryzyka eksplozji wodoru; brak ryzyka zapłonu w środowisku wodoru-o wysokiej czystości.
Odpowiednia do-bardzo dużych mocy: standardowa konfiguracja dla elektrowni cieplnych o mocy 600 MW–1000 MW, energii jądrowej i turbin gazowych klasy F-, ze współczynnikiem penetracji przekraczającym 65%.
Długa żywotność i niskie koszty utrzymania: brak korozji kontaktowej, odporność na wibracje i zmęczenie, projektowana żywotność wynosząca 30+ lat, niskie koszty konserwacji.
Stabilna wydajność w szerokim zakresie roboczym: Możliwość dostosowania do środowisk od -35 stopni do +50 stopni, wykazująca jednolitą temperaturę i niskie naprężenia termiczne przy różnym obciążeniu.
Aplikacje
Nadkrytyczna/ultra{0}}nadkrytyczna moc cieplna: generatory turbin parowych chłodzonych wodorem o mocy 600 MW/1000 MW-.
Energetyka jądrowa: główne generatory bloku jądrowego o mocy 600 MW–1200 MW.
Turbiny gazowe-o dużej wytrzymałości: jednostki cyklu kombinowanego klasy F-/H- (np. klasa F- o mocy 550 MW).
Duże elektrownie wodne: chłodzenie stojana-generatorów turbin wodnych o dużej mocy.
Skontaktuj się z naszym zespołem inżynierów, aby uzyskać obliczenia termiczne, rysunki CAD i wycenę.
E-mail: [email protected]







