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


Begrip van stoomflitsen en zijn toepassingen

Electrical4u
Veld: Basis Elektrotechniek
0
China

WechatIMG1852.jpeg

Stoomflitsing is een fenomeen dat optreedt wanneer onder druk staande condensaat wordt blootgesteld aan een lagere druk, waardoor een deel van het water verdampt tot stoom. Dit proces kan worden gebruikt om energie uit het condensaat te herwinnen en te gebruiken voor verschillende doeleinden. In dit artikel zullen we uitleggen wat stoomflitsing is, hoe het verschilt van normale stoomopwekking, hoe het kan worden berekend, en wat de effecten en toepassingen ervan zijn.

Wat is Stoomflitsing?

Stoomflitsing wordt gedefinieerd als de vorming van stoom uit heet condensaat wanneer het wordt vrijgegeven bij verminderde druk. Dit gebeurt omdat het condensaat meer energie bevat dan het kan bevatten bij de lagere druk, en deze overtollige energie wordt gebruikt om een deel van het condensaat om te zetten in stoom.

Bijvoorbeeld, als we 1 kg condensaat hebben op 6 bar (g) en 165 °C, en we het vrijgeven op atmosferische druk (0 bar (g)), zal een deel van het condensaat flitsen naar stoom. De hoeveelheid flitsstoom die wordt geproduceerd, hangt af van de enthalpie (warmte-inhoud) van het condensaat en de verzadigingstemperatuur (kookpunt) van water bij de lagere druk.



Hoe Verschilt Stoomflitsing van Normale Stoomopwekking?

Normale stoomopwekking betreft het verwarmen van water in een ketel of een HRSG (Heat Recovery Steam Generator) met behulp van een primaire of secundaire brandstof, zoals steenkool, gas, olie of biomassa. Het water wordt verhit tot het zijn verzadigingstemperatuur bereikt bij een bepaalde druk, en vervolgens verdampen het.

Stoomflitsing daarentegen vereist geen externe warmtebron of brandstof. Het is een automatisch fenomeen dat afhangt van de condensaatparameters (druk en temperatuur) en de systeemparameters (drukverval). Flitsstoom wordt geproduceerd wanneer hoogdrukcondensaat voor een stoomval wordt blootgesteld aan een groot drukverval tijdens het verlaten van het systeem.

stoomflitsing


Hoe Kunnen We de Hoeveelheid Flitsstoom Berekenen?

De hoeveelheid flitsstoom die wordt geproduceerd, kan worden berekend met behulp van de volgende formule:


stoomflitsing


  • Flitsstoomregeling: Flitsstoom kan ook worden geregeld en gecontroleerd met behulp van apparaten zoals drukverlagende kleppen, orificeplaten of flitsstoomheroveringssystemen. Deze apparaten kunnen de druk en temperatuur van het condensaat reduceren tot een gewenst niveau, en de flitsstoom laten gebruiken voor verschillende doeleinden.

  • Flitsstoombescherming: Flitsstoom kan veiligheidsrisico's opleveren als het niet correct wordt afgehandeld of afgevoerd. Flitsstoom kan brandwonden, schroeiplekken of explosies veroorzaken als het in contact komt met mensen of apparatuur. Om de veiligheid te waarborgen, moet flitsstoom worden geïsoleerd van personeel en apparatuur met isolatie, beschermingen of barrières, en via veilige locaties worden afgevoerd.

Conclusie

Stoomflitsing is een fenomeen dat optreedt wanneer onder druk staande condensaat wordt blootgesteld aan een lagere druk, waardoor een deel van het water verdampt tot stoom. Dit proces kan worden gebruikt om energie uit het condensaat te herwinnen en te gebruiken voor verschillende doeleinden. Stoomflitsing verschilt van normale stoomopwekking doordat het geen externe warmtebron of brandstof vereist.

De hoeveelheid flitsstoom die wordt geproduceerd, kan worden berekend met behulp van een formule gebaseerd op de enthalpie van het condensaat en de verzadigingstemperatuur van water bij de lagere druk. Stoomflitsing heeft verschillende effecten en toepassingen in diverse industrieën en processen, zoals energieherwinning, condensaatretour, waterhamerpreventie, flitsstoomregeling en flitsstoombescherming. Stoomflitsing moet correct worden afgehandeld en afgevoerd om eventuele risico's of schade te voorkomen.

Verklaring: Respecteer het oorspronkelijke, goede artikelen zijn de moede gedeeld, indien er een inbreuk is wordt gevraagd om te verwijderen.

Geef een fooi en moedig de auteur aan
Onderwerpen:

Aanbevolen

Hoofdtransformatorenongelukken en lichtgasaanwezigheden
1. Ongelukverslag (19 maart 2019)Op 19 maart 2019 om 16:13 werd door de monitoringsachtergrond een lichte gasactivering van hoofdtransformator nummer 3 gerapporteerd. Overeenkomstig de Code voor het bedrijf van elektrische transformatoren (DL/T572-2010) inspecteerden de onderhoudspersoneelsleden de ter plaatse aanwezige toestand van hoofdtransformator nummer 3.Ter plaatse bevestigd: Het WBH niet-elektrische beschermingspaneel van hoofdtransformator nummer 3 rapporteerde een lichte gasactivering
02/05/2026
Fouten en afhandeling van eenfasige aarding in 10kV distributielijnen
Kenmerken en detectieapparatuur voor eenfasige aardfouten1. Kenmerken van eenfasige aardfoutenCentrale alarmsignalen:De waarschuwingsbel gaat af en de indicatielamp met de tekst „Aardfout op [X] kV-bussectie [Y]“ licht op. In systemen met een Petersen-coil (boogonderdrukkingscoil) die het neutraalpunt aardt, licht ook de indicatielamp „Petersen-coil in werking“ op.Aanduidingen van de isolatiemonitorvoltmeter:De spanning van de foutieve fase daalt (bij onvolledige aarding) of daalt tot nul (bij v
01/30/2026
Neutrale punt aarding bedrijfsmodus voor 110kV~220kV elektriciteitsnettransformatoren
De schakelwijze van de neutrale punt-aarding voor transformators in elektriciteitsnetwerken van 110kV~220kV moet voldoen aan de isolatie-eisen van de neutrale punten van de transformators en moet ook proberen om de nulsequentie-impedantie van de onderstations zo veel mogelijk ongewijzigd te houden, terwijl wordt verzekerd dat de nulsequentie-samenstelling van de impedantie op elk kortsluitpunt in het systeem niet drie keer de positieve sequentie-samenstelling van de impedantie overschrijdt.Voor
01/29/2026
Waarom gebruiken onderstations stenen grind kiezel en fijn gesteente
Waarom gebruiken onderstations stenen, grind, kiezels en fijn gesteente?In onderstations vereisen apparatuur zoals kracht- en distributietransformatoren, transmissielijnen, spanningstransformatoren, stroomtransformatoren en afsluiters aarding. Naast aarding zullen we nu dieper ingaan op waarom grind en fijn gesteente vaak in onderstations worden gebruikt. Hoewel ze er gewoontjes uitzien, spelen deze stenen een cruciale rol voor veiligheid en functioneren.Bij de ontwerp van aarding in onderstatio
01/29/2026
Verzoek tot offerte
+86
Klik om bestand te uploaden
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten