水力発電機用のエアクーラー
作業原則
水力発電機の熱発生:水力発電機の操作中、ステーターやローター巻きなどのさまざまなコンポーネント、およびステーターコアは、電流と磁場の流れにより熱を生成します。熱がタイムリーに放散されない場合、発電機の温度が上昇し、その効率とサービス寿命に影響を与え、重度の場合には機器の損傷につながる可能性があります。
空冷原理:エアクーラーは、熱交換用の発電機内の空気と高温液の温度差を利用します。高温流体(通常、発電機内の冷却空気)は、空気冷却器のチューブを流れ、ファンによってチューブの外側に空気が吹き付けられます。熱は、チューブ内の熱い液体からチューブの壁とフィンを通って外の空気に移動し、それにより高温液の温度を低下させます。その後、冷却された液体は発電機に戻り、冷却サイクルを継続します。熱伝達効果を高めるために、チューブの外面に通常、熱伝達領域と流体乱流を増加させるためにフィンが装備されており、熱抵抗が減少します。
利点
単純な構造と低コスト:水 - 冷却システム、空気 - 冷却システムなどの他の冷却システムと比較して、複雑な水 - 供給パイプライン、ポンプ、冷却塔などのない比較的単純な構造があります。これにより、機器の投資とメンテナンスコストが削減されます。
優れた信頼性:エアクーラーのコンポーネントが少なく、単純な構造があり、故障の可能性が低下します。さらに、空気は冷却媒体として使用されます。これは、腐食や冷却システムの漏れなどの問題を引き起こし、発電機の信頼性を改善することはありません。
簡単なメンテナンス:エアクーラーのメンテナンスは比較的単純で、主にチューブバンドルとフィンの掃除を含めて、ほこりや汚れが熱伝達効率に影響を与えるのを防ぎ、ファンの動作をチェックします。水 - 冷却システムと比較して、複雑な水を実行する必要はありません - 処理とパイプライン - メンテナンス作業。
環境 - フレンドリー:空気 - 冷却システムは大量の水を消費しません。これは水に有益です - 水不足のある地域で貯蓄します。同時に、冷却水の放電はありません。これは環境に汚染を引き起こしません。







