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


Memahami Pencahayaan Uap dan Aplikasinya

Electrical4u
Electrical4u
Medan: Elektrik Asas
0
China

WechatIMG1852.jpeg

Pembentukan uap kilat adalah fenomena yang terjadi apabila kondensat bertekanan dikenakan kepada tekanan yang lebih rendah, menyebabkan sebahagian air itu menguap menjadi wap. Proses ini boleh digunakan untuk memulihkan tenaga dari kondensat dan menggunakannya untuk pelbagai tujuan. Dalam artikel ini, kami akan menerangkan apa itu pembentukan uap kilat, bagaimana ia berbeza daripada pembentukan wap biasa, bagaimana ia boleh dikira, dan apa kesannya serta aplikasinya.

Apakah Pembentukan Uap Kilat?

Pembentukan uap kilat ditakrifkan sebagai pembentukan wap dari kondensat panas apabila ia dilepaskan pada tekanan yang lebih rendah. Ini berlaku kerana kondensat mempunyai lebih banyak tenaga daripada yang boleh ditampungnya pada tekanan yang lebih rendah, dan tenaga berlebihan ini digunakan untuk menukarkan sebahagian kondensat menjadi wap.

Sebagai contoh, jika kita mempunyai 1 kg kondensat pada 6 bar (g) dan 165 °C, dan kita melepaskannya ke tekanan atmosfera (0 bar (g)), sebahagian kondensat itu akan menguap menjadi wap. Jumlah uap kilat yang dihasilkan bergantung pada entalpi (kandungan haba) kondensat dan suhu jenuh (titik didih) air pada tekanan yang lebih rendah.



Bagaimana Pembentukan Uap Kilat Berbeza daripada Pembentukan Wap Biasa?

Pembentukan wap biasa melibatkan pemanasan air dalam ketel atau penjana wap pemulihan haba sisa (HRSG) dengan menggunakan sumber bahan api utama atau sekunder, seperti arang batu, gas, minyak, atau biomassa. Air dipanaskan sehingga mencapai suhu jenuh pada tekanan tertentu, dan kemudian ia menguap menjadi wap.

Pembentukan uap kilat, di sisi lain, tidak memerlukan sumber haba luaran atau bahan api. Ia adalah fenomena automatik yang bergantung pada parameter kondensat (tekanan dan suhu) dan parameter sistem (penurunan tekanan). Uap kilat dihasilkan apabila kondensat bertekanan tinggi sebelum pengekstrak wap dikenakan kepada penurunan tekanan yang besar semasa keluarnya.

steam flash


Bagaimana Kita Boleh Mengira Jumlah Uap Kilat yang Dihasilkan?

Jumlah uap kilat yang dihasilkan boleh dikira dengan menggunakan formula berikut:


steam flashing


  • Kawalan uap kilat: Uap kilat juga boleh dikawal dan diatur dengan menggunakan peranti seperti klep pengurangan tekanan, plat orifis, atau sistem pemulihan uap kilat. Peranti-peranti ini boleh mengurangkan tekanan dan suhu kondensat kepada tahap yang diinginkan, dan membolehkan uap kilat digunakan untuk pelbagai tujuan.

  • Keselamatan uap kilat: Uap kilat boleh membawa risiko keselamatan jika ia tidak ditangani atau disalurkan dengan betul. Uap kilat boleh menyebabkan luka bakar, scald, atau letupan jika ia bersentuhan dengan orang atau peralatan. Untuk memastikan keselamatan, uap kilat harus dipisahkan dari orang dan peralatan dengan menggunakan insulasi, penjaga, atau penghalang, dan disalurkan melalui lokasi yang selamat.

Kesimpulan

Pembentukan uap kilat adalah fenomena yang terjadi apabila kondensat bertekanan dikenakan kepada tekanan yang lebih rendah, menyebabkan sebahagian air itu menguap menjadi wap. Proses ini boleh digunakan untuk memulihkan tenaga dari kondensat dan menggunakannya untuk pelbagai tujuan. Pembentukan uap kilat berbeza daripada pembentukan wap biasa kerana ia tidak memerlukan sumber haba luaran atau bahan api.

Jumlah uap kilat yang dihasilkan boleh dikira dengan menggunakan formula berdasarkan entalpi kondensat dan suhu jenuh air pada tekanan yang lebih rendah. Pembentukan uap kilat mempunyai beberapa kesan dan aplikasi dalam pelbagai industri dan proses, seperti pemulihan tenaga, pengembalian kondensat, water hammer pencegahan, kawalan uap kilat, dan keselamatan uap kilat. Pembentukan uap kilat harus ditangani dan disalurkan dengan betul untuk mengelakkan sebarang bahaya atau kerosakan.

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Piawai Ralat Pengukuran THD untuk Sistem Kuasa
Piawai Ralat Pengukuran THD untuk Sistem Kuasa
Toleransi Ralat bagi Penyelarasan Harmonik Keseluruhan (THD): Analisis Lengkap Berdasarkan Skenario Penggunaan, Ketepatan Perkakasan, dan Standard IndustriJulat ralat yang dapat diterima untuk Penyelarasan Harmonik Keseluruhan (THD) mesti dinilai berdasarkan konteks penggunaan tertentu, ketepatan peralatan pengukuran, dan standard industri yang berkenaan. Berikut adalah analisis terperinci mengenai penunjuk prestasi utama dalam sistem kuasa, peralatan industri, dan aplikasi pengukuran umum.1. St
Edwiin
11/03/2025
Pengendapan Grounding di Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Pengendapan Grounding di Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Penggunaan bantuan isolasi padat bersama dengan isolasi udara kering adalah arah pengembangan untuk unit utama cincin 24 kV. Dengan menyeimbangkan prestasi isolasi dan kekompakan, penggunaan bantuan isolasi padat memungkinkan lulus uji isolasi tanpa meningkatkan dimensi antara fasa atau antara fasa dan tanah secara signifikan. Penyegelan tiang dapat menangani isolasi pemutus vakum dan konduktor yang terhubung dengannya.Untuk busbar keluaran 24 kV, dengan jarak fasa dipertahankan pada 110 mm, vul
Dyson
11/03/2025
Bagaimana Teknologi Vakum Menggantikan SF6 dalam Unit Ring Utama Modern
Bagaimana Teknologi Vakum Menggantikan SF6 dalam Unit Ring Utama Modern
Unit-unit cincin (RMU) digunakan dalam pengagihan kuasa sekunder, menyambung terus kepada pengguna akhir seperti komuniti perumahan, tapak pembinaan, bangunan komersial, lebuh raya, dan lain-lain.Dalam substesen perumahan, RMU memperkenalkan voltan menengah 12 kV, yang kemudian diturunkan menjadi voltan rendah 380 V melalui transformer. Peralatan pemutus litar voltan rendah mengedarkan tenaga elektrik kepada pelbagai unit pengguna. Untuk transformer pengagihan 1250 kVA di komuniti perumahan, uni
James
11/03/2025
Apakah THD? Bagaimana Ia Mempengaruhi Kualiti Kuasa & Peralatan
Apakah THD? Bagaimana Ia Mempengaruhi Kualiti Kuasa & Peralatan
Dalam bidang kejuruteraan elektrik, kestabilan dan kebolehpercayaan sistem kuasa adalah sangat penting. Dengan kemajuan teknologi elektronik kuasa, penggunaan meluas beban bukan linear telah menyebabkan masalah distorsi harmonik yang semakin serius dalam sistem kuasa.Definisi THDTotal Harmonic Distortion (THD) ditakrifkan sebagai nisbah nilai root mean square (RMS) semua komponen harmonik kepada nilai RMS komponen asas dalam isyarat berkala. Ia adalah kuantiti tanpa dimensi, biasanya dinyatakan
Encyclopedia
11/01/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda