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


Memahami Pencahayaan Uap dan Aplikasinya

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

Kecelakaan Penjana Utama dan Isu Operasi Gas Ringan
1. Rekod Kemalangan (19 Mac 2019)Pada pukul 16:13 pada 19 Mac 2019, latar belakang pemantauan melaporkan tindakan gas ringan bagi transformer utama No. 3. Mengikut Kod Operasi untuk Transformer Kuasa (DL/T572-2010), kakitangan operasi dan penyelenggaraan (O&M) telah memeriksa keadaan sebenar transformer utama No. 3.Pengesahan di tapak: Panel perlindungan bukan elektrik WBH bagi transformer utama No. 3 melaporkan tindakan gas ringan Fasa B badan transformer, dan reset tidak berkesan. Kakitang
02/05/2026
Kesalahan dan Penanganan Pembumian Satu Fasa dalam Litar Pembahagian 10kV
Ciri-ciri dan Peranti Pengesan Kecacatan Tanah Fasa Tunggal1. Ciri-ciri Kecacatan Tanah Fasa TunggalIsyarat Amaran Pusat:Loceng amaran berbunyi, dan lampu penunjuk berlabel “Kecacatan Tanah pada Bahagian Bas [X] kV [Y]” menyala. Dalam sistem yang menggunakan gegelung Petersen (gegelung penekanan lengkung) untuk membumikan titik neutral, lampu penunjuk “Gegelung Petersen Beroperasi” juga menyala.Petunjuk Voltmeter Pemantauan Penebatan:Voltan fasa yang cacat menurun (dalam
01/30/2026
Mod pengendalian titik neutral untuk transformator grid elektrik 110kV~220kV
Susunan mod pengendalian titik neutral untuk transformator grid elektrik 110kV~220kV harus memenuhi keperluan tahanan isolasi titik neutral transformator, dan juga berusaha untuk mengekalkan impedans sifar susunan stesen transformasi hampir tidak berubah, sambil memastikan bahawa impedans sifar menyeluruh pada mana-mana titik pendek rangkaian tidak melebihi tiga kali impedans positif menyeluruh.Untuk transformator 220kV dan 110kV dalam projek pembinaan baru dan penambahbaikan teknikal, mod penge
01/29/2026
Mengapa Stesen Transformasi Menggunakan Batu Kikir Batu Kuarza Kerikil dan Batu Pecah
Mengapa Stesen Transformasi Menggunakan Batu Krikil, Kerikil, dan Batu Pecah?Dalam stesen transformasi, peralatan seperti transformer kuasa dan pengagihan, garis transmisi, transformer voltan, transformer arus, dan switch pemutus semua memerlukan grounding. Selain daripada grounding, kita akan kini mengkaji secara mendalam mengapa kerikil dan batu pecah sering digunakan dalam stesen transformasi. Walaupun kelihatan biasa, batu-batu ini memainkan peranan keselamatan dan fungsional yang penting.Da
01/29/2026
Hantar pertanyaan
+86
Klik untuk muat naik fail
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