Cтраница 2
![]() |
Продольный разрез мощного турбогенератора фирмы Дженерал Электрик ( США с жидкостным охлаждением обмотки статора и водородным охлаждением обмотки ротора и сердечника. [16] |
Такие размеры практически были достигнуты уже в первых турбогенераторах мощностью 100 - 150 тыс. кет. Поэтому дальнейшее повышение единичной мощности достигается в основном за счет повышения линейной нагрузки, что требует применения более эффективной непосредственной системы охлаждения обмоток турбогенераторов. [17]
Все описанные конструкции охладителей могут быть рекомендованы для применения в устройствах с выпрямленным напряжением до 100 в при охлаждении технической водой или в устройствах с выпрямленным напряжением свыше 100 в - при охлаждении дистиллированной или химически очищенной водой. В последнем случае система охлаждения состоит из двух циркуляционных контуров - внутреннего, заполненного водой с высоким удельным электрическим сопротивлением, и внешнего, заполненного технической водой. Во внутреннем контуре осуществляется непосредственный контакт с токоведущей шиной. Область применения системы охлаждения технической водой ограничена определенным диапазоном небольших напряжений. [18]
Охлаждение жидким азотом ( или гелием) широко применяется в лабораторных образцах ПКГ. Этот способ охлаждения отличается простотой и надежностью и при использовании хорошего хладопровода может обеспечить весьма эффективный отвод тепла. Кроме того, возможность применения систем охлаждения с заливкой жидкого хладоагента ограничивается в основном ПКГ, предназначаемыми для работы в лабораторных условиях, поскольку создание криогенных систем подобного рода, устойчивых к опрокидыванию и механическим перегрузкам, в конструктивном отношении более сложно. Жидкий азот прозрачен для лучей, лежащих в ближней инфракрасной области спектра; однако при непосредственном контакте хладоагента с работающим излучателем часто происходит вскипание охладителя, из-за чего возникает беспорядочная флюктуация потока излучения. [19]
Ежегодно для орошения забирается из источников более 180 км3, причем эта вода, за небольшим исключени-ем, с полей обратно в источник не возвращается. Достаточно водоемкой отраслью является теплоэнергетика. Эта вода в основном направляется в конденсаторы и другие теплообменники, где нагревается, и в таком виде почти без потерь возвращается в источник. С применением систем охлаждения она используется повторно. В теплоэнергетике предполагается наиболее значительный рост водопо-требления - до 230 км3 / год. В промышленности на охлаждение и технологические процессы сейчас используется почти 34 км3 воды. [20]