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


Понимание процесса превращения пара в воду и его применение

Electrical4u
Поле: Основы электротехники
0
China

WechatIMG1852.jpeg

Парообразование — это явление, возникающее, когда конденсат под давлением оказывается в условиях более низкого давления, что приводит к испарению части воды в пар. Этот процесс можно использовать для восстановления энергии из конденсата и его использования для различных целей. В этой статье мы объясним, что такое парообразование, как оно отличается от обычного образования пара, как его можно рассчитать, а также какие у него эффекты и применения.

Что такое парообразование?

Парообразование определяется как образование пара из горячего конденсата при его выпуске при пониженном давлении. Это происходит потому, что конденсат имеет больше энергии, чем может содержать при более низком давлении, и эта избыточная энергия используется для преобразования части конденсата в пар.

Например, если у нас есть 1 кг конденсата при 6 бар (g) и 165 °C, и мы выпускаем его на атмосферное давление (0 бар (g)), часть конденсата превратится в пар. Количество образованного пара зависит от энтальпии (теплового содержания) конденсата и температуры насыщения (температуры кипения) воды при более низком давлении.



Как парообразование отличается от обычного образования пара?

Обычное образование пара включает нагрев воды в котле или генераторе пара, использующем вторичные источники тепла (HRSG), с использованием основного или вторичного топлива, такого как уголь, газ, нефть или биомасса. Вода нагревается до ее температуры насыщения при заданном давлении, после чего она испаряется в пар.

Парообразование, с другой стороны, не требует никаких внешних источников тепла или топлива. Это автоматическое явление, зависящее от параметров конденсата (давления и температуры) и параметров системы (падения давления). Парообразование происходит, когда высоконапорный конденсат перед паровым клапаном подвергается значительному падению давления во время выхода.

steam flash


Как можно рассчитать количество образованного пара?

Количество образованного пара можно рассчитать, используя следующую формулу:


steam flashing


  • Контроль парообразования: Парообразование также можно контролировать и регулировать с помощью устройств, таких как редукционные клапаны, диафрагмы или системы восстановления пара. Эти устройства могут снижать давление и температуру конденсата до желаемого уровня и позволять использовать образованный пар для различных целей.

  • Безопасность парообразования: Парообразование может представлять опасность, если его неправильно обрабатывать или выпускать. Парообразование может вызвать ожоги, ошпаривания или взрывы, если оно контактирует с людьми или оборудованием. Для обеспечения безопасности парообразование следует изолировать от персонала и оборудования с помощью теплоизоляции, ограждений или барьеров, и выпускать через безопасные места.

Заключение

Парообразование — это явление, возникающее, когда конденсат под давлением оказывается в условиях более низкого давления, что приводит к испарению части воды в пар. Этот процесс можно использовать для восстановления энергии из конденсата и его использования для различных целей. Парообразование отличается от обычного образования пара тем, что не требует никаких внешних источников тепла или топлива.

Количество образованного пара можно рассчитать, используя формулу, основанную на энтальпии конденсата и температуре насыщения воды при более низком давлении. Парообразование имеет несколько эффектов и применений в различных отраслях и процессах, таких как восстановление энергии, возврат конденсата, предотвращение гидроудара, контроль парообразования и безопасность парообразования. Парообразование должно быть правильно обработано и выпущено, чтобы избежать любых опасностей или повреждений.

Заявление: Уважайте авторские права, хорошие статьи стоят того, чтобы ими делиться, если имеются нарушения, свяжитесь для удаления.

Оставить чаевые и поощрить автора

Рекомендуемый

Основные аварии трансформаторов и проблемы в работе при легком газе
1. Запись о происшествии (19 марта 2019 года)19 марта 2019 года в 16:13 на панели мониторинга было зарегистрировано действие легкого газа на третьем основном трансформаторе. В соответствии с Правилами эксплуатации силовых трансформаторов (DL/T572-2010), персонал по оперативному и техническому обслуживанию (ОТиТО) проверил состояние третьего основного трансформатора на месте.Подтверждено на месте: Панель неэлектрической защиты WBH третьего основного трансформатора сообщила о действии легкого газа
02/05/2026
Неисправности и устранение одиночных фазовых замыканий на землю в линиях распределения 10 кВ
Характеристики и устройства обнаружения однофазных замыканий на землю1. Характеристики однофазных замыканий на землюЦентральные аварийные сигналы:Срабатывает предупредительный звонок, загорается сигнальная лампа с надписью «Замыкание на землю на шинном участке [X] кВ, секция [Y]». В системах с компенсацией замыканий на землю через дугогасящую (Петерсена) катушку также загорается индикатор «Дугогасящая катушка включена».Показания вольтметра контроля изоляции:Напряжение повреждённой фазы снижается
01/30/2026
Режим заземления нейтральной точки для трансформаторов электросети 110кВ~220кВ
Схемы заземления нейтральных точек трансформаторов электрических сетей 110-220 кВ должны соответствовать требованиям изоляционной прочности нейтральных точек трансформаторов и стремиться к тому, чтобы нулевое последовательное сопротивление подстанций оставалось практически неизменным, обеспечивая при этом, что нулевое комплексное сопротивление в любой точке короткого замыкания в системе не превышает три раза полное комплексное сопротивление.Для новых строительных проектов и технических реконстру
01/29/2026
Почему подстанции используют камни гравий гальку и щебень
Почему в подстанциях используются камни, гравий, галька и щебень?На подстанциях оборудование, такое как силовые и распределительные трансформаторы, линии электропередачи, трансформаторы напряжения, трансформаторы тока и разъединители, требует заземления. Помимо заземления, мы сейчас подробно рассмотрим, почему гравий и щебень широко используются на подстанциях. Хотя эти камни кажутся обычными, они играют важную роль в обеспечении безопасности и функциональности.В проектах заземления подстанций,
01/29/2026
Запрос
+86
Нажмите для загрузки файла
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса