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


Atpūtas pārveidošanas un tās lietojuma izpratne

Electrical4u
Electrical4u
Lauks: Pamata elektrotehnika
0
China

WechatIMG1852.jpeg

Pārsteigums ir parādība, kas notiek, kad apspiešanas kondensāts tiek izlaists zemākā spiediena apstākļos, tādējādi daļa ūdens pārvēršas par pārsteigumu. Šis process var tikt izmantots, lai atgūtu enerģiju no kondensāta un izmantotu to dažādiem mērķiem. Šajā rakstā mēs paskaidrosim, kas ir pārsteigums, kā tas atšķiras no parastā pārsteiguma ģenerēšanu, kā to var aprēķināt un kādas ir tā efekti un lietojumtiesības.

Kas ir Pārsteigums?

Pārsteigums definēts kā pārsteiguma veidošanās no karstu kondensāta, kad tas tiek izlaists samazinātā spiedienā. Tas notiek tāpēc, ka kondensātam ir vairāk enerģijas, nekā tas var ietvert zemākā spiediena apstākļos, un šī pārējā enerģija tiek izmantota, lai pārveidotu daļu kondensāta par pārsteigumu.

Piemēram, ja mums ir 1 kg kondensāta pie 6 bara (g) un 165 °C, un mēs to izlaižam atmosfēras spiedienā (0 bara (g)), daļa kondensāta pārsteigsies par pārsteigumu. Iegūto pārsteiguma daudzumu nosaka kondensāta entalpija (siltuma saturs) un ūdens satura temperatūra (vārīšanas punkts) zemākā spiediena apstākļos.



Kā Pārsteigums Atšķiras No Parasta Pārsteiguma Ģenerēšanas?

Parasta pārsteiguma ģenerēšana ietver ūdens sildīšanu katlā vai oglekļa savāka pārsteiguma ģeneratorā (HRSG), izmantojot primāro vai sekundāro degvielas avotu, piemēram, ugunsgrāvu, gāzi, naftu vai biomāsu. Ūdens tiek sildīts līdz tam, kamēr tas sasniedz satura temperatūru konkrētā spiediena apstākļos, un tad tas evaģo par pārsteigumu.

Pārsteigums, savukārt, nerequire nekādu ārējo siltuma avotu vai degvielu. Tas ir automātiska parādība, kas atkarīga no kondensāta parametriem (spiediens un temperatūra) un sistēmas parametriem (spiediena pazemināšanās). Pārsteigums rodas, kad augstspiediena kondensāts pirms pārsteiguma slazdā tiek izlaists lielā spiediena pazemināšanā.

pārsteigums


Kā Mēs Varam Aprēķināt Iegūto Pārsteiguma Daudzumu?

Iegūto pārsteiguma daudzumu var aprēķināt, izmantojot šādu formulu:


pārsteigums


  • Pārsteiguma kontrolēšana: Pārsteigumu var arī kontrolēt un regulēt, izmantojot ierīces, piemēram, spiediena samazināšanas ventilus, orifīču plāksnes vai pārsteiguma atgūšanas sistēmas. Šīs ierīces var samazināt kondensāta spiedienu un temperatūru līdz gaidītajam līmenim un ļaut pārsteigumu izmantot dažādiem mērķiem.

  • Pārsteiguma drošība: Pārsteigums var radīt drošības riskus, ja to neatbilstoši apstrādā vai izlaiž. Pārsteigums var izraisīt sūknus, sāpes vai sprādzienus, ja tas nonāk cilvēku vai tehnikas kontaktā. Lai nodrošinātu drošību, pārsteigumu jāizolē no personāla un tehnikas, izmantojot izolāciju, aizsardzības priekšmetus vai barjeru, un jāizlaiž caur drošām vietām.

Secinājumi

Pārsteigums ir parādība, kas notiek, kad apspiešanas kondensāts tiek izlaists zemākā spiediena apstākļos, tādējādi daļa ūdens pārvēršas par pārsteigumu. Šis process var tikt izmantots, lai atgūtu enerģiju no kondensāta un izmantotu to dažādiem mērķiem. Pārsteigums atšķiras no parasta pārsteiguma ģenerēšanas tāpēc, ka tam nav nepieciešama nekāda ārēja siltuma avota vai degvielas.

Iegūto pārsteiguma daudzumu var aprēķināt, izmantojot formulu, kas balstīta uz kondensāta entalpiju un ūdens satura temperatūru zemākā spiediena apstākļos. Pārsteigums ir daudzās industrijās un procesos, piemēram, enerģijas atgūšanā, kondensāta atgriešanā, ūdens šķīdināšanas novēršanā, pārsteiguma kontrolēšanā un pārsteiguma drošībā. Pārsteigumu jāapstrādā un izlaiž droši, lai izvairītos no jebkādiem riskiem vai kaitējumiem.

Declarācija: Cienījam oriģinālo, labas raksti ir vērtīgi dalīties, jāsakontaktē par piesārņojumu izdzēšanu.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
Elektrotīklu THD mērījuma kļūdas standarti
Elektrotīklu THD mērījuma kļūdas standarti
Kopīgā harmoniskās deformācijas (THD) kļūdas tolerancē: Visaptveroša analīze, balstoties uz lietojuma scenārijiem, iekārtu precizitāti un nozares standartiemKopīgā harmoniskās deformācijas (THD) pieņemamā kļūdu diapazons jānovērtē, pamatojoties uz konkrētiem lietojuma kontekstiem, mērīšanas iekārtu precizitāti un piemērojamajiem nozares standartiem. Zemāk ir sniegta detaļēta analīze galvenajiem veiktspējas rādītājiem enerģētikas sistēmās, rūpnieciskās aprīkojumā un vispārējos mērīšanas lietojumo
Edwiin
11/03/2025
Bussa malas slēgšana 24kV videņeidīgām RMU: Kāpēc un Kā
Bussa malas slēgšana 24kV videņeidīgām RMU: Kāpēc un Kā
Cietā izolācija, kombinēta ar sūkla gaisa izolāciju, ir 24 kV apakšstāvokļu mazgājamo iekārtu attīstības virzieni. Izolācijas veiktspējas un kompaktnes līdzsvarotāks izmantojums ļauj izsekot izolācijas testiem, nelielā mērā palielinot fāzes starpnieka vai fāze-zemes dimensijas. Stabiņa apdari ar epoksidu var izmantot, lai risinātu vakuuma pārtraukuma izolāciju un tās savienojamās vadiču izolāciju.24 kV izietošajai māju šķidrumlīnijai, uzturējot fāžu atstarpi 110 mm, māju šķidrumlīnijas virsmas v
Dyson
11/03/2025
Kā Vakuuma Tehnoloģija Aizstāj SF6 Mūsdienu Apvilkņu Galvenajos Ierīcē
Kā Vakuuma Tehnoloģija Aizstāj SF6 Mūsdienu Apvilkņu Galvenajos Ierīcē
Ringmaina vienības (RMU) tiek izmantotas sekundārajā elektroenerģijas piegādē, tieši savienojot galapiekārtotos, piemēram, dzīvojamās teritorijas, būvniecības vietas, komerciālas ēkas, autoceļus utt.Dzīvojamās apgabala pārveidotājā RMU ievada 12 kV vidējo spriegumu, kas pēc tam tiek samazināts līdz 380 V zemajam spriegumam caur transformatoriem. Zema sprieguma pārslēžu rīkotis sadala elektroenerģiju dažādiem lietotāju blokiem. 1250 kVA pārveidotājam dzīvojamajā apgabalā parasti tiek izmantota ko
James
11/03/2025
Kas ir THD? Kā tā ietekmē enerģijas kvalitāti un aprīkojumu
Kas ir THD? Kā tā ietekmē enerģijas kvalitāti un aprīkojumu
Elektrotehnikas jomā enerģijas sistēmu stabilitāte un uzticamība ir ļoti svarīgas. Ar enerģijas elektronikas tehnoloģiju progresu, nelineāro slodžu plašsaziņas izmantošana ir radījusi arvien nopietnāku problēmu ar harmoniskajiem apgriezieniem enerģijas sistēmās.THD definīcijaKopējais harmoniskais apgriezis (THD) tiek definēts kā visu harmonisko komponentu kvadrātvidējā vērtība attiecībā pret pamatkoponentes kvadrātvidējo vērtību periodiskā signālā. Tas ir bezdimensionāls lielums, parasti izteikt
Encyclopedia
11/01/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību