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L'eau combinée est ensuite pompée dans le système. Un condenseur de vapeur de surface utilise de la vapeur d'eau, mais peut ne pas utiliser d'eau comme liquide de refroidissement. Dans ce système, la vapeur se déplace dans une chambre de collecte contenant des tuyaux remplis de liquide de refroidissement. La vapeur se condense sur ces tuyaux et s'égoutte au fond du réservoir. L'eau liquide au fond du réservoir est pompée dans le système. À aucun moment pendant le processus, l'eau et le liquide de refroidissement n'entreront en contact l'un avec l'autre. Les condenseurs de surface ont un avantage principal par rapport aux condenseurs à contact: ils ne nécessitent pas d'eau froide supplémentaire. Un condenseur de vapeur de surface peut utiliser presque n'importe quel liquide ou gaz plus froid que la vapeur pour condenser l'eau en liquide. Ceci est utile dans les zones arides, car les besoins en eau sont beaucoup plus faibles. De plus, les canalisations de fluide caloporteur et la chambre de condensation peuvent être sous des pressions différentes, aggravant la différence de température.

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Notez que l'eau condensée sortant du condenseur vapeur aura une température plus élevée. Le tableau ci-dessous indique le débit d'eau (l/min) des trois différentes buses en fonction de la pression d'alimentation en eau. La buse standard est appelée 3002. 5. Veuillez noter que vous avez besoin de beaucoup moins de puissance pour maintenir l'ébullition avec le condenseur vapeur et que cela réduit le risque de débordement du moût. Pour maintenir le vide, le tube d'évacuation du condenseur ne doit pas avoir de contre-pression. Nous recommandons de vider le tube dans un seau où il n'est pas immergé dans l'eau, ou de le suspendre directement au-dessus d'un siphon de sol. La vapeur est aspirée par le raccord de 4″. La condensation se produit lorsque l'eau froide pulvérise la brume froide vers le bas. La vapeur condensée s'évacue par le fond. Conseil: économisez l'eau chaude qui sort du condenseur de vapeur et réutilisez-la pour le nettoyage, cela vous permettra d'économiser à la fois de l'eau et de l'énergie.

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Le condenseur de vapeur « flash » SR de TLV permet d'utiliser l'énergie de la vapeur de revaporisation aux conditions atmosphériques. Il est composé d'un échangeur en serpentin spécial suivant une construction la plus compacte possible. Le SR peut aussi être installé près d'une bâche de condensât. En plus de son efficacité énergétique, le SR permet d'atténuer la contre-pression et d'éliminer les panaches de vapeur. Zones d'application Récupération d'énergie sur la vapeur de revaporisation Evite le phénomène de contre pression sur des systèmes de revaporisation Flux d'énergie sur dégazeur SR Condenseur de vapeur La vapeur d'échappement entre dans le haut de l'échangeur lorsque de l'eau froide monte du point bas du serpentin jusqu'au haut de l'échangeur. En transférant sa chaleur latente, la vapeur se refroidit et se condense au contact du serpentin contenant l'eau froide. En conséquence, la température de l'eau dans le serpentin augmente. Le condensât produit s'écoule vers le bas pour être recueilli à la base de l'échangeur.

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Il est reconverti en liquide à l'intérieur du condenseur. Si le condenseur dépose le liquide dans le ballon de réaction, on parle de condenseur à reflux. Il existe deux types de condenseurs à reflux: refroidis par air et refroidis par eau. Les condenseurs à reflux refroidis par air courants comprennent le condenseur à air et le condenseur Vigreux. Un condenseur Liebig est le condenseur à reflux refroidi à l'eau le plus simple. Le condenseur Dimroth et le condenseur Graham sont deux autres condenseurs à reflux refroidis à l'eau. Le condenseur à reflux refroidi à l'air n'a qu'un seul tube en verre et les vapeurs se condensent sur le verre lorsqu'elles sont refroidies par l'air. Certains condenseurs à reflux refroidis par air sont remplis de billes de verre pour faciliter le processus de condensation. Le condenseur Vigreux comporte une série d'indentations conçues pour augmenter la surface disponible sur laquelle la vapeur se condense. Un condenseur à reflux refroidi à l'eau a deux tubes en verre.

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L'eau réchauffée dans le condenseur est évacuée dans le système de refroidissement (tour de refroidissement, rivière, mer ou bassin de refroidissement). Le condensat recueilli à partir de ces condenseurs est réutilisé comme eau d'alimentation dans la chaudière. Puisque l'eau de refroidissement et la vapeur ne se mélangent pas, le condensat est récupéré et tout type d'eau de refroidissement peut être utilisé. Par rapport aux condenseurs à jet, dans les condenseurs de surface, un vide poussé peut être maintenu, ce qui permet d'atteindre un rendement thermique supérieur. D'autre part, les condenseurs de surface sont encombrants, nécessitent une grande surface et des coûts d'investissement élevés. Mais ces coûts en capital peuvent être récupérés par l'amélioration de l'efficacité thermique (c. -à-d. Plus élevée) des coûts d'exploitation. Ainsi, ces condenseurs conviennent le mieux aux centrales thermiques modernes. Celles-ci sont généralement utilisées lorsqu'une grande quantité d'eau de qualité inférieure est disponible et qu'une eau d'alimentation de meilleure qualité doit être fournie à la chaudière.

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