• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Entendre el Flashing de Vapor i les Seves Aplicacions

Electrical4u
Camp: Electricitat bàsica
0
China

WechatIMG1852.jpeg

El flash de vapor és un fenòmen que es produeix quan el condensat sota pressió es veu exposat a una pressió inferior, fent que part de l'aigua es vaporitzi en vapor. Aquest procés es pot utilitzar per recuperar energia del condensat i utilitzar-la per diversos propòsits. En aquest article, explicarem què és el flash de vapor, com difereix de la generació normal de vapor, com es pot calcular i quins són els seus efectes i aplicacions.

Què és el Flash de Vapor?

El flash de vapor es defineix com la formació de vapor a partir d'un condensat calent quan aquest es libera a una pressió reduïda. Això passa perquè el condensat té més energia de la que pot contenir a la pressió inferior, i aquesta energia excendent s'utilitza per convertir una part del condensat en vapor.

Per exemple, si tenim 1 kg de condensat a 6 bar (g) i 165 °C, i el liberem a pressió atmosfèrica (0 bar (g)), part del condensat es vaporitzarà. La quantitat de vapor flash produït depèn de l'entalpia (contingut tèrmic) del condensat i la temperatura de saturació (punt d'ebullició) de l'aigua a la pressió inferior.



Com Difereix el Flash de Vapor de la Generació Normal de Vapor?

La generació normal de vapor implica escalfar aigua en una caldera o un generador de vapor de recuperació de calor residual (HRSG) utilitzant una font de combustible primària o secundària, com el carbó, gas, oli o biomassa. L'aigua es calenta fins que arriba a la seva temperatura de saturació a una pressió determinada, i llavors es vaporitza.

En canvi, el flash de vapor no requereix cap font de calor externa o combustible. És un fenòmen automàtic que depèn dels paràmetres del condensat (pressió i temperatura) i dels paràmetres del sistema (caiguda de pressió). El vapor flash es genera quan el condensat a alta pressió abans d'una trampa de vapor es veu exposat a una gran caiguda de pressió durant la seva sortida.

flash de vapor


Com Podem Calcular la Quantitat de Vapor Flash Produït?

La quantitat de vapor flash produït es pot calcular utilitzant la següent fórmula:


flash de vapor


  • Control del vapor flash: El vapor flash també es pot controlar i regular utilitzant dispositius com vànules reductor de pressió, plaques orificials o sistemes de recuperació de vapor flash. Aquests dispositius poden reduir la pressió i la temperatura del condensat a un nivell desitjat, i permetre que el vapor flash s'utilitzi per diferents propòsits.

  • Seguretat del vapor flash: El vapor flash pot suposar riscos de seguretat si no s'handleix o ventila correctament. El vapor flash pot causar escaldades, escalfadures o explosions si entra en contacte amb persones o equips. Per assegurar la seguretat, el vapor flash s'hauria d'isol·lar de les persones i equips utilitzant aïllaments, proteccions o barreres, i ventilar-se a través de llocs segurs.

Conclusió

El flash de vapor és un fenòmen que es produeix quan el condensat sota pressió es veu exposat a una pressió inferior, fent que part de l'aigua es vaporitzi en vapor. Aquest procés es pot utilitzar per recuperar energia del condensat i utilitzar-la per diversos propòsits. El flash de vapor difereix de la generació normal de vapor en que no requereix cap font de calor externa o combustible.

La quantitat de vapor flash produït es pot calcular utilitzant una fórmula basada en l'entalpia del condensat i la temperatura de saturació de l'aigua a la pressió inferior. El flash de vapor té diversos efectes i aplicacions en diverses indústries i processos, com la recuperació d'energia, la retorn de condensat, el martell hidràulic, el control del vapor flash i la seguretat del vapor flash. El flash de vapor s'hauria de handlejar i ventilar correctament per evitar qualsevol perills o danys.

Declaració: Respecteu l'original, els bons articles meriteixen ser compartits, si hi ha infracció contacteu per eliminar.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
02/05/2026
Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat