GESTRA Steam Systems
GESTRA Steam Systems
GESTRA Steam Systems
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<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> Wärmetechnische Apparate und Behälter<br />
Kundenseminar<br />
Firma Ramseyer in<br />
Bremen<br />
23. – 26. März 2010<br />
Referent: Dipl.-Ing. Peter Zeidler
<strong>GESTRA</strong> Dampf- und<br />
Kondensatsystem
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Speisewasserbehälter mit Entgaserdom vor der Druckprüfung
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Thermische Entgasungsanlage
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Thermische Entgasungsanlage<br />
Kondensat aus Anlage<br />
Weichwasser von Aufbereitung<br />
PC<br />
PI<br />
Dampf<br />
LC<br />
Anwärmleitung<br />
TI<br />
LI<br />
Überlauf<br />
(Schwimmer-<br />
Kondensatableiter)<br />
TC
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Entgaserdom<br />
O 2, CO 2, Gase
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Anordnung Rieseltassen Entgaserdom<br />
Durchsatz von<br />
500 kg/h<br />
bis 120.000 kg/h
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Heizdampflanze im Entgaserdom
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Thermische Entgasungsanlage<br />
Kondensat aus Anlage<br />
Weichwasser von Aufbereitung<br />
PC<br />
PI<br />
Dampf<br />
LC<br />
Anwärmleitung<br />
TI<br />
LI<br />
Überlauf<br />
(Schwimmer-<br />
Kondensatableiter)<br />
TC
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Löslichkeit des im Wasser gebundenen Sauerstoffs in<br />
Abhängigkeit von der Temperatur<br />
12<br />
10<br />
Löslichkeit in mg/l<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
0 20<br />
40<br />
Temperatur in °C<br />
60 80 100 120
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Wegen notwendiger<br />
Zulaufhöhe für Kesselspeisewasserpumpe,<br />
erhöhte<br />
Aufstellung auf Gerüst<br />
Erforderlicher Dampfdruck<br />
hinter Druckregelventil<br />
ca. 2 bar ü<br />
Nutzung von Entspannungsdampf<br />
als Pufferdampf im<br />
Speicher (0,3 bar ü<br />
) !!
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Thermische Entgasungsanlage mit nachgeschaltetem Kondensator<br />
Nichtkondensierbare Gase<br />
Von Speisewasseraufbereitung<br />
Ungeregelte Vorwärme<br />
von VE-Wasser<br />
Kondensatablauf<br />
Kondensat aus Anlage<br />
Weichwasser von Aufbereitung<br />
PC<br />
PI<br />
Dampf<br />
LC<br />
Dampf<br />
zum<br />
Speicher<br />
Anwärmleitung<br />
TI<br />
LI<br />
Überlauf<br />
(Schwimmer-<br />
Kondensatableiter)<br />
TC
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Entgaserdom NDR<br />
Entgasungsleistung 120 t/h<br />
Neubau Heizkraftwerk<br />
Berlin Neu-Kölln, 2004
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<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Durch Vakuum zerstörter Speisewasserentgaser (Malaysia)
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Kondensatsammel- und Rückspeiseanlagen<br />
Kondensatsammelanlage mit<br />
aussenstehender Pumpe<br />
Max. Betriebsdruck 0,1 bar ü
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Kondensatsammel- und Rückspeiseanlagen im KKH
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Kondensatsammel- und Rückspeiseanlagen im KKH<br />
Rechteck-<br />
Kondensatsammelbehälter<br />
SDR<br />
Kondensatentspanner<br />
ED
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Eindüsen von Kondensat,<br />
falls Temperaturen stark differenzieren<br />
Gefahr von Wasserschlägen<br />
Optimale Installation<br />
Belüftungsbohrung
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<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Kondensatsammel- und rückspeiseanlagen, Typ SDL<br />
Energierückgewinnung aus Kondensat<br />
Geschlossene Anlage mit zylindrischem Behälter
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<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Vormontierte Unit fertig zum Versand
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<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Kondensatsammel- und Rückspeiseanlage mit angebautem<br />
Entspannungsdampf-Wärmetauscher
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Reindampferzeuger<br />
Anwendung:<br />
Sterildampf in Krankenhäusern<br />
Nahrungsmittelindustrie<br />
Luftbefeuchtung
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<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Reindampferzeuger in der<br />
Nahrungsmittelindustrie
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<strong>GESTRA</strong><br />
GRDE<br />
Reindampf-<br />
Erzeuger
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Wasserbadumformer<br />
KDS 13<br />
Sattdampfaustritt<br />
Wasserstandkontrolle<br />
Heißdampfeintritt<br />
Vorteile:<br />
Regelung 1- 100%<br />
Am Austritt:<br />
Sattdampf ohne<br />
Überhitzung<br />
Druck des Kühlmediums<br />
(Kondensat) wenig<br />
über dem Dampfdruck<br />
Entleerung, Abschlammung<br />
Druckreduzierung<br />
Kondensat od.<br />
Speisewasser
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Wasserbadumformer
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Einspritzkühler mit Festdüsen<br />
Dampfaustritt<br />
(Überhitzung ca. 5-8K)<br />
Elektrische<br />
Temperaturregelung<br />
Rückschlagventil<br />
Kondensat<br />
(Kühlwassereintritt)<br />
Kühlstrecke<br />
mit Ausrüstung<br />
Heißdampfeintritt<br />
Entwässerung<br />
(Schwimmerkondensatableiter<br />
Typ UNA)<br />
Druckreduzierung
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<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Aufbau Einspritz - Heißdampfkühler
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Wirbelkammer vor dem Einspritzkühler<br />
Bei einer laminaren Strömung tritt bei der Eindüsung von Einspritzwasser keine Vermischung auf.<br />
Die Folge ist eine schlechte Durchmischung und die damit verbundene Temperaturungenauigkeit<br />
des zu regelndes Heißdampfes. Aus diesem Grunde wird der zu kühlende Dampf durch einen<br />
Drallkörper verwirbelt. Eine Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit vor dem Düsenbereich wird<br />
durch die Reduzierung des Rohrinnendurchmessers erreicht.<br />
Eintritt<br />
Austritt
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Kühlung<br />
Kühlmedium:<br />
Empfehlung: Kondensat verwenden; t > 90°C<br />
Wasserdruck:<br />
Einspritzdruck: > 5 bar über dem<br />
reduzierten Dampfdruck<br />
∆ p wird benötigt um eine optimale<br />
Vernebelung des Kühlwassers zu erreichen!
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Einspritzkühler mit Festdüsen / Rohrteil<br />
Kondensat<br />
Entwässerungsstutzen
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Wasser<br />
Wassertemperatur:<br />
Empfehlung: t w > 90°C<br />
Bei Einspritzkühlern aufgrund der besseren<br />
Verdampfung höher 90°C.<br />
Außerdem ist die Geräuschentwicklung niedriger<br />
Warum ist ein „Hemd“ bei Einspritzkühlern<br />
notwendig?<br />
Ohne Hemd würde es zu Thermoschocks an<br />
der äußeren Rohrwandung kommen.<br />
Die dabei auftretenden mechanischen<br />
Spannungen können zu Leckagen an<br />
bestimmten Bauteilen führen<br />
( z.B. Schweißnähte)<br />
Bei Wasserbadumformern fast beliebig
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Kühlstrecke mit Vermischung<br />
Durch die erforderliche turbulente Strömung tritt bei der Eindüsung von<br />
Einspritzwasser eine Vermischung mit dem Heißdampf ein, die eigentliche Kühlung<br />
erfolgt durch die Verdampfung des Einspritzwassers (Dauer ca. 0,09 sec).<br />
Überschüssige Wassertröpfchen, welche nicht in der Kühlstrecke verdampfen,<br />
werden durch die Prallbleche am Austritt abgeschieden.<br />
Eintritt<br />
Austritt
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Kühlstrecke mit Vermischung<br />
Wasser, welches nicht in der Kühlstrecke verdampft, strömt durch Öffnungen des<br />
eingezogenen Rohres hin zur Entwässerung.<br />
Entwässerungsstutzen<br />
Entwässerungsschlitze<br />
Achtung: KA immer<br />
im Bypass anordnen
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Wirkungsweise <strong>GESTRA</strong> Einspritzkühler
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<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Venturi Kühler
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
BOB - Schema TRD 604 bzw. EN 12953 – Bus-Technik
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Kontinuierliche Absalzung mit automatischer<br />
Temperatur-Kompensation, PN 40<br />
Leitfähigkeitselektrode LRGT 16-!<br />
mit Messgefäß in T-Stück-Form<br />
an der Kesseltrommel<br />
MAX. Leitfähigkeit<br />
Absalzventil<br />
BAE 46<br />
Absalzregler<br />
KS90
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Reaktomat BA(E) - Aufbau<br />
Entspannungsdampf<br />
Kesselwasser
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Laugen-Entspanner<br />
Entspannungsdampfaustritt<br />
Absalzlauge Eintritt
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Kondensat-Entspanner, prinzipieller Aufbau (Typ VD)<br />
Kondensat-<br />
Entspannungsdampf<br />
Eintritt<br />
Für optimale<br />
Abscheidung der<br />
Kondensatanteile:<br />
Tangentiale Strömung<br />
Verschleißplatte aus<br />
Edelstahl<br />
(abhängig von Betriebsdaten)
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Laugen-Entspanner bzw. Kondensatentspanner<br />
Kompaktanlage<br />
Mit Gegenflanschen<br />
Fertig verrohrt
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Kondensat-Entspanner
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Abschlamm - Programmsteuerung
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Das neue Abschlammventil PA 46<br />
Zusätzliche Radialstufendüse<br />
= geringerer Strahlverlust<br />
Erhöhter Schutz gegen Leckage
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Mischkühler
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Mischkühler, prinzipieller Aufbau<br />
Brüden<br />
Abschlammlauge<br />
Kühlwasser<br />
Ablauf
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Einbaubeispiel MPA 46<br />
Stetig mit Gefälle verlegt!
<strong>GESTRA</strong><br />
<strong>GESTRA</strong> <strong>Steam</strong> <strong>Systems</strong><br />
Mischkühler