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


Razumevanje procesa proizvodnje pare in njegovih uporab

Electrical4u
Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

WechatIMG1852.jpeg

Pariljenje para je pojav, ki se zgodi, ko je pritlakovana kondenzata izpostavljena nižjemu tlaku, kar povzroči, da se del vode pretvori v par. Ta proces se lahko uporablja za obnovitev energije iz kondenzate in njeno uporabo za različne namene. V tem članku bomo razložili, kaj je pariljenje para, kako se razlikuje od običajnega generiranja para, kako se lahko izračuna in kateri so njegovi učinki in uporabe.

Kaj je pariljenje para?

Pariljenje para je definirano kot nastanek para iz vroče kondenzate, ko je ta sproščen pri znižanem tlaku. To se zgodi, ker ima kondenzata več energije, kot jo lahko vsebuje pri nižjem tlaku, in ta presežna energija se uporabi za pretvorbo dele kondenzate v par.

Na primer, če imamo 1 kg kondenzate pri 6 bar (g) in 165 °C, in jo sprostimo na atmosferski tlak (0 bar (g)), bo del kondenzate paril v par. Količina parilnega para, ki se ustvari, je odvisna od entalpije (vsebnosti toplote) kondenzate in saturacijske temperature (točke varjenja) vode pri nižjem tlaku.



Kako se pariljenje para razlikuje od običajnega generiranja para?

Običajno generiranje para vključuje segrevanje vode v kotelu ali generatorju para za obnovitev odpadnih toplot (HRSG) z uporabo primarne ali sekundarne gorive, kot so premog, plin, nafta ali biomasna. Voda se segreva, dokler ne doseže svojo saturacijsko temperaturo pri danih tlačih, in nato evaporira v par.

Pariljenje para, na drugi strani, ne zahteva nobenega zunanje vira toplote ali goriva. Gre za samodejni pojav, ki je odvisen od parametrov kondenzate (tlaka in temperature) in parametrov sistema (padca tlaka). Parilni par se ustvari, ko je visokotlačna kondenzata pred pasto za par izpostavljena velikemu padcu tlaka med svojim izstopom.

steam flash


Kako lahko izračunamo količino ustvarjenega parilnega para?

Količina ustvarjenega parilnega para se lahko izračuna z uporabo naslednje formule:


steam flashing


  • Kontrola parilnega para: Parilni par se lahko tudi kontrolira in regulira z uporabo naprav, kot so ventili za zmanjševanje tlaka, orifice ploščice ali sistemi za obnovitev parilnega para. Te naprave lahko zmanjšajo tlak in temperaturo kondenzate na želeno raven in omogočijo uporabo parilnega para za različne namene.

  • Varna uporaba parilnega para: Parilni par lahko predstavlja varnostne tveganja, če ga pravilno ne ravnamo ali ne ventiliramo. Parilni par lahko povzroči opekline, popali ali eksplozije, če pride v stik z ljudmi ali opremo. Za zagotavljanje varnosti bi parilni par moral biti izoliran od osebja in opreme z uporabo izolacije, zaščitnih ogradovalcev ali preprek in ventiliran skozi varne lokacije.

Zaključek

Pariljenje para je pojav, ki se zgodi, ko je pritlakovana kondenzata izpostavljena nižjemu tlaku, kar povzroči, da se del vode pretvori v par. Ta proces se lahko uporablja za obnovitev energije iz kondenzate in njeno uporabo za različne namene. Pariljenje para se razlikuje od običajnega generiranja para v tem, da ne zahteva nobenega zunanje vira toplote ali goriva.

Količina ustvarjenega parilnega para se lahko izračuna z uporabo formule, ki temelji na entalpiji kondenzate in saturacijski temperaturi vode pri nižjem tlaku. Pariljenje para ima več učinkov in uporab v različnih industrijah in procesih, kot so obnova energije, vračanje kondenzate, preprečevanje udarnega vala, kontrola parilnega para in varnost parilnega para. Pariljenje para bi moralo biti pravilno ravnanje in ventilacija, da se izogne morebitnim tveganjem ali škodam.

Izjava: Spoštujte original, dobre članke je vredno deliti, če je kršenje avtorskih pravic se obvestite za brisanje.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Merila napak pri merjenju THD v sistemih za proizvodnjo električne energije
Merila napak pri merjenju THD v sistemih za proizvodnjo električne energije
Toleranca napak celostne harmonske deformacije (THD): Podroben analiza glede na uporabniške scene, natančnost opreme in industrijske standardePripravljivost za prihodnje napake celostne harmonske deformacije (THD) mora biti ocenjena glede na specifične uporabniške kontekste, natančnost merilne opreme in veljavne industrijske standarde. Spodaj je podrobna analiza ključnih kazalnikov uspešnosti v električnih sistemih, industrijski opremi in splošnih merilnih aplikacijah.1. Standardi napak harmonik
Edwiin
11/03/2025
Zazemljenje na strani busbarja za 24kV ekološko prijazne RMU: Zakaj in kako
Zazemljenje na strani busbarja za 24kV ekološko prijazne RMU: Zakaj in kako
Uporaba pevne izolacije v kombinaciji z suhom zračno izolacijo je smer razvoja za krožne glavne enote na 24 kV. Z uravnoteženostjo izolacijske zmogljivosti in kompaktnosti omogoča uporaba pomočne pevne izolacije prehod preko izolacijskih preskusov brez bistvenega povečevanja razsežnosti med fazami ali faza-zemlja. Zaklep pola lahko reši izolacijo vakuumnega prekinitvega in njegovih povezanih vodil.Za odhodno busbar na 24 kV, pri ohranjanju faznega razmika na 110 mm, vulkanizacija površine busbar
Dyson
11/03/2025
Kako vakuumskatehnologija nadomešča SF6 v modernih glavnih kolonah
Kako vakuumskatehnologija nadomešča SF6 v modernih glavnih kolonah
Krožne enote (RMU) se uporabljajo v sekundarnem razdelilniku električne energije, kjer so neposredno povezane z končnimi uporabniki, kot so naselja, gradbišča, poslovni objekti, avtoceste itd.V preobrazovalnici za stanovanjsko skupnost RMU uvede srednji napon 12 kV, ki je nato preko transformatorjev spremenjen v nizki napon 380 V. Nizkonaponska odsevnica distribuira električno energijo na različne uporabniške enote. Za distribucijski transformator 1250 kVA v stanovanjskem naselju se tipično upor
James
11/03/2025
Kaj je THD? Kako vpliva na kakovost električne energije in opremo
Kaj je THD? Kako vpliva na kakovost električne energije in opremo
V elektrotehniki sta stabilnost in zanesljivost energosistemov izredno pomembni. S napredkom tehnologije močnih elektronik in širšim uporabo nelinearnih bremen je dosegel vedno večji problem harmonskih motenj v energosistemih.Definicija THDCelotna harmonska motnja (THD) se definira kot razmerje kvadratnega srednjega (RMS) vrednosti vseh harmonskih komponent na RMS vrednost osnovne komponente v periodičnem signalu. Gre za brezrazsežno količino, običajno izraženo v odstotkih. Nižja THD kaže na man
Encyclopedia
11/01/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja