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


การเข้าใจกระบวนการทำให้ไอน้ำกลายเป็นหยดและแอปพลิเคชันของมัน

Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

WechatIMG1852.jpeg

การระเหิดของไอน้ำคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำควบแน่นที่อยู่ภายใต้ความดันสูงถูกปล่อยออกมาในสภาพความดันต่ำ ทำให้น้ำบางส่วนกลายเป็นไอน้ำ กระบวนการนี้สามารถใช้เพื่อคืนพลังงานจากน้ำควบแน่นและนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่าการระเหิดของไอน้ำคืออะไร มันแตกต่างจากการผลิตไอน้ำปกติอย่างไร สามารถคำนวณได้อย่างไร และมีผลกระทบและประโยชน์อย่างไร

การระเหิดของไอน้ำคืออะไร?

การระเหิดของไอน้ำหมายถึงการเกิดไอน้ำจากน้ำควบแน่นร้อนเมื่อมันถูกปล่อยออกในสภาพความดันต่ำ นี่เกิดขึ้นเนื่องจากน้ำควบแน่นมีพลังงานมากกว่าที่สามารถบรรจุได้ในสภาพความดันต่ำ และพลังงานส่วนเกินนี้ถูกใช้ในการเปลี่ยนแปลงน้ำควบแน่นบางส่วนเป็นไอน้ำ

ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีน้ำควบแน่น 1 กก. ที่ความดัน 6 บาร์ (g) และอุณหภูมิ 165 °C และเราปล่อยมันออกไปในสภาพความดันบรรยากาศ (0 บาร์ (g)) น้ำควบแน่นบางส่วนจะระเหิดเป็นไอน้ำ ปริมาณของไอน้ำที่ระเหิดขึ้นขึ้นอยู่กับเอนโทรปี (ปริมาณความร้อน) ของน้ำควบแน่นและอุณหภูมิอิ่มตัว (จุดเดือด) ของน้ำในสภาพความดันต่ำ



การระเหิดของไอน้ำแตกต่างจากการผลิตไอน้ำปกติอย่างไร?

การผลิตไอน้ำปกติมีการใช้ความร้อนเพื่อทำให้น้ำในหม้อไอน้ำหรือเครื่องกำเนิดไอน้ำจากความร้อนทิ้ง (HRSG) โดยใช้แหล่งเชื้อเพลิงหลักหรือรอง เช่น ถ่านหิน แก๊ส น้ำมัน หรือชีวมวล น้ำจะถูกทำความร้อนจนถึงอุณหภูมิอิ่มตัวที่ความดันที่กำหนด จากนั้นจะระเหิดเป็นไอน้ำ

ในทางกลับกัน การระเหิดของไอน้ำไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งความร้อนหรือเชื้อเพลิงภายนอก เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ของน้ำควบแน่น (ความดันและอุณหภูมิ) และพารามิเตอร์ของระบบ (ความต่างของความดัน) ไอน้ำที่ระเหิดจะถูกสร้างขึ้นเมือน้ำควบแน่นที่ความดันสูงก่อนที่จะผ่านวาล์วไอน้ำถูกปล่อยออกมาในสภาพความดันต่ำ

steam flash


เราสามารถคำนวณปริมาณของไอน้ำที่ระเหิดได้อย่างไร?

ปริมาณของไอน้ำที่ระเหิดสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้:


steam flashing


  • การควบคุมไอน้ำที่ระเหิด: ไอน้ำที่ระเหิดสามารถควบคุมและปรับได้โดยใช้อุปกรณ์เช่น วาล์วลดความดัน แผ่นรูหรือระบบคืนไอน้ำที่ระเหิด อุปกรณ์เหล่านี้สามารถลดความดันและอุณหภูมิของน้ำควบแน่นลงมาที่ระดับที่ต้องการ และอนุญาตให้ไอน้ำที่ระเหิดใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ

  • ความปลอดภัยของไอน้ำที่ระเหิด: ไอน้ำที่ระเหิดอาจเป็นอันตรายหากไม่ได้รับการจัดการหรือระบายอย่างเหมาะสม ไอน้ำที่ระเหิดสามารถทำให้เกิดการไหม้ แสบร้อน หรือระเบิดหากสัมผัสกับคนหรืออุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย ควรแยกไอน้ำที่ระเหิดออกจากบุคลากรและอุปกรณ์โดยใช้วัสดุฉนวน ตะแกรง หรืออุปกรณ์ป้องกัน และระบายผ่านสถานที่ที่ปลอดภัย

สรุป

การระเหิดของไอน้ำคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำควบแน่นที่อยู่ภายใต้ความดันสูงถูกปล่อยออกมาในสภาพความดันต่ำ ทำให้น้ำบางส่วนกลายเป็นไอน้ำ กระบวนการนี้สามารถใช้เพื่อคืนพลังงานจากน้ำควบแน่นและนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ การระเหิดของไอน้ำแตกต่างจากการผลิตไอน้ำปกติในที่ไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งความร้อนหรือเชื้อเพลิงภายนอก

ปริมาณของไอน้ำที่ระเหิดสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรตามเอนโทรปีของน้ำควบแน่นและอุณหภูมิอิ่มตัวของน้ำในสภาพความดันต่ำ การระเหิดของไอน้ำมีผลกระทบและประโยชน์ในอุตสาหกรรมและกระบวนการต่างๆ เช่น การคืนพลังงาน การคืนน้ำควบแน่น การป้องกันการกระแทกของน้ำ การควบคุมไอน้ำที่ระเหิด และความปลอดภัยของไอน้ำที่ระเหิด การระเหิดของไอน้ำควรถูกจัดการและระบายอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายหรือความเสียหาย

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่