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


Zrozumienie parowania pary i jego zastosowań

Electrical4u
Pole: Podstawowe Elektryka
0
China

WechatIMG1852.jpeg

Flashowanie pary to zjawisko, które występuje, gdy skondensowana woda pod ciśnieniem jest narażona na niższe ciśnienie, co powoduje, że część wody paruje w parę. Ten proces można wykorzystać do odzyskania energii z kondensatu i wykorzystania jej do różnych celów. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest flashowanie pary, jak różni się od zwykłej generacji pary, jak można je obliczyć oraz jakie są jego efekty i zastosowania.

Czym jest flashowanie pary?

Flashowanie pary definiuje się jako powstanie pary z gorącego kondensatu, gdy zostaje on uwolniony pod obniżonym ciśnieniem. Zdarza się to, ponieważ kondensat ma więcej energii, niż może zawierać przy niższym ciśnieniu, a ta nadmiarowa energia służy do przekształcenia części kondensatu w parę.

Na przykład, jeśli mamy 1 kg kondensatu pod ciśnieniem 6 bar (g) i temperaturą 165 °C, a następnie uwolnimy go do ciśnienia atmosferycznego (0 bar (g)), część kondensatu przekształci się w parę. Ilość paru błyskowego zależy od entalpii (zawartości ciepła) kondensatu i temperatury nasycenia (punktu wrzenia) wody przy niższym ciśnieniu.



Jak flashowanie pary różni się od normalnej generacji pary?

Normalna generacja pary polega na ogrzewaniu wody w kotłach lub generatorach pary odzyskującej ciepło (HRSG) za pomocą głównego lub dodatkowego źródła paliwa, takiego jak węgiel, gaz, olej lub biomasa. Woda jest ogrzewana do momentu osiągnięcia temperatury nasycenia przy danym ciśnieniu, a następnie paruje w parę.

Flashowanie pary, z drugiej strony, nie wymaga żadnego zewnętrznego źródła ciepła ani paliwa. Jest to automatyczne zjawisko zależne od parametrów kondensatu (ciśnienia i temperatury) oraz parametrów systemu (spadku ciśnienia). Para błyskowa powstaje, gdy wysokociśniowy kondensat przed pułapką pary jest narażony na duży spadek ciśnienia podczas swojego ujścia.

steam flash


Jak możemy obliczyć ilość powstającej pary błyskowej?

Ilość powstającej pary błyskowej można obliczyć, używając następującego wzoru:


steam flashing


  • Kontrola pary błyskowej: Parę błyskową można również kontrolować i regulować za pomocą urządzeń takich jak zawory redukujące ciśnienie, płytki orifice lub systemy odzyskiwania pary błyskowej. Te urządzenia mogą zmniejszyć ciśnienie i temperaturę kondensatu do pożądanego poziomu, umożliwiając wykorzystanie pary błyskowej do różnych celów.

  • Bezpieczeństwo pary błyskowej: Para błyskowa może stanowić zagrożenia bezpieczeństwa, jeśli nie jest prawidłowo obsługiwana lub odprowadzana. Para błyskowa może powodować oparzenia, poparzenia lub eksplozje, jeśli wejdzie w kontakt z ludźmi lub sprzętem. Aby zapewnić bezpieczeństwo, para błyskowa powinna być izolowana od personelu i sprzętu za pomocą izolacji, osłon lub barier, a odprowadzana przez bezpieczne miejsca.

Podsumowanie

Flashowanie pary to zjawisko, które występuje, gdy skondensowana woda pod ciśnieniem jest narażona na niższe ciśnienie, co powoduje, że część wody paruje w parę. Ten proces można wykorzystać do odzyskania energii z kondensatu i wykorzystania jej do różnych celów. Flashowanie pary różni się od normalnej generacji pary tym, że nie wymaga żadnego zewnętrznego źródła ciepła ani paliwa.

Ilość powstającej pary błyskowej można obliczyć, używając wzoru opartego na entalpii kondensatu i temperaturze nasycenia wody przy niższym ciśnieniu. Flashowanie pary ma wiele efektów i zastosowań w różnych branżach i procesach, takich jak odzysk energii, zwrot kondensatu, zapobieganie uderzeniom hydraulicznym, kontrola pary błyskowej i bezpieczeństwo pary błyskowej. Flashowanie pary powinno być prawidłowo obsługiwane i odprowadzane, aby uniknąć wszelkich zagrożeń lub uszkodzeń.

Oświadczenie: Szanuj oryginał, dobre artykuły warto dzielić, w przypadku naruszenia praw autorskich prosimy o usunięcie.

Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

Główny transformator Wypadki i problemy z lekkim gazem
1. Zapis wypadku (19 marca 2019)O godzinie 16:13 19 marca 2019 system monitorowania zgłosił akcję gazu lekkiego na trzecim głównym transformatorze. W zgodzie z Normą dla eksploatacji transformatorów mocy (DL/T572-2010), personel operacyjny i konserwacyjny (O&M) przeprowadził inspekcję stanu na miejscu trzeciego głównego transformatora.Potwierdzenie na miejscu: Panel nieelektrycznej ochrony WBH trzeciego głównego transformatora zgłosił akcję gazu lekkiego w fazie B korpusu transformatora, a r
02/05/2026
Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
01/30/2026
Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
01/29/2026
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
01/29/2026
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej