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


Розуміння процесу перетворення пари та його застосування

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основи електротехніки
0
China

WechatIMG1852.jpeg

Парове зіркання — це явище, коли під тиском конденсат виставляється на нижчий тиск, що призводить до часткового парування води. Цей процес можна використовувати для відновлення енергії з конденсату і його використання для різних цілей. У цій статті ми пояснимо, що таке парове зіркання, як воно відрізняється від звичайного виробництва пари, як його можна обчислити, а також які його ефекти та застосування.

Що таке парове зіркання?

Парове зіркання визначається як утворення пари з гарячого конденсату, коли він випускається при зниженому тиску. Це відбувається через те, що конденсат має більше енергії, ніж може містити при нижчому тиску, і ця надлишкова енергія використовується для перетворення частини конденсату в пару.

Наприклад, якщо у нас є 1 кг конденсату при 6 бар (г) і 165 °C, і ми випустимо його в атмосферний тиск (0 бар (г)), деяка частина конденсату зіркається в пару. Кількість пари зіркання, яка утворюється, залежить від ентальпії (теплового вмісту) конденсату та температури насичення (точки кипіння) води при нижчому тиску.



Як парове зіркання відрізняється від звичайного виробництва пари?

Звичайне виробництво пари передбачає нагрівання води в котлі або відновлювальному парогенераторі (HRSG) за допомогою первинного або вторинного джерела палива, такого як вугілля, газ, нафта або біомаса. Вода нагрівається до своєї температури насичення при заданому тиску, а потім парується в пару.

Парове зіркання, з іншого боку, не потребує жодного зовнішнього джерела тепла або палива. Це автоматичне явище, яке залежить від параметрів конденсату (тиску та температури) та параметрів системи (спаду тиску). Пару зіркання утворюється, коли конденсат під високим тиском перед паровим клапаном виставляється на великий спад тиску під час свого виходу.

steam flash


Як можна обчислити кількість пари зіркання, яка утворюється?

Кількість пари зіркання, яка утворюється, можна обчислити, використовуючи наступну формулу:


steam flashing


  • Керування парою зіркання: Пару зіркання також можна контролювати та регулювати за допомогою пристроїв, таких як зменшувачі тиску, пластинки оріфіції або системи відновлення пари зіркання. Ці пристрої можуть знизити тиск та температуру конденсату до бажаного рівня, а також дозволити використовувати пару зіркання для різних цілей.

  • Безпека пари зіркання: Пару зіркання може становити безпекові ризики, якщо її неправильно обробляти або вентилювати. Пару зіркання може призводити до опіків, обгарів або вибухів, якщо вона дотикається до людей або обладнання. Для забезпечення безпеки пару зіркання слід ізольувати від персоналу та обладнання за допомогою термоізоляції, загороджень або бар'єрів, а також вентилювати через безпечні місця.

Висновок

Парове зіркання — це явище, коли під тиском конденсат виставляється на нижчий тиск, що призводить до часткового парування води. Цей процес можна використовувати для відновлення енергії з конденсату і його використання для різних цілей. Парове зіркання відрізняється від звичайного виробництва пари тим, що не потребує жодного зовнішнього джерела тепла або палива.

Кількість пари зіркання, яка утворюється, можна обчислити, використовуючи формулу, засновану на ентальпії конденсату та температурі насичення води при нижчому тиску. Парове зіркання має ряд ефектів та застосувань у різних галузях та процесах, таких як відновлення енергії, повернення конденсату, захист від гідроудару, керування парою зіркання та безпека пари зіркання. Парове зіркання повинно правильно оброблятися та вентилюватися, щоб уникнути будь-яких ризиків або пошкоджень.

Заява: Поважайте оригінал, добре написані статті варті поширення, якщо є порушення авторських прав, зверніться для видалення.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Помилки вимірювання THD для електроенергетичних систем
Толерантність до Помилок Сумарної Гармонічної Деструкції (THD): Комплексний Аналіз на Основі Сценаріїв Застосування, Точності Обладнання та Промислових СтандартівДопустимий діапазон помилок для сумарної гармонічної деструкції (THD) повинен оцінюватися на основі конкретних контекстів застосування, точності вимірювального обладнання та прив'язаних до цього промислових стандартів. Нижче наведено детальний аналіз ключових показників продуктивності в енергетичних системах, промисловому обладнанні та
Edwiin
11/03/2025
Як вакуумна технологія замінює SF6 у сучасних кільцевих головних панелях
Як вакуумна технологія замінює SF6 у сучасних кільцевих головних панелях
Кільцеві розподільні панелі (RMU) використовуються у вторинному електропостачанні, безпосередньо підключаючись до кінцевих споживачів, таких як житлові масиви, будівельні майданчики, комерційні будівлі, автомобільні шляхи тощо.У житловій підстанції RMU вводить середню напругу 12 кВ, яка потім знижується до низької напруги 380 В через трансформатори. Низьковольтне комутаційне обладнання розподіляє електроенергію на різні користувацькі одиниці. Для розподільного трансформатора потужності 1250 кВА
James
11/03/2025
Що таке THD? Як він впливає на якість електроенергії та обладнання
Що таке THD? Як він впливає на якість електроенергії та обладнання
У сфері електротехніки стабільність та надійність систем живлення мають найвищий пріоритет. З розвитком технологій електронних приладів для керування потужностю, поширене використання нелінійних навантажень призвело до все більш серйозної проблеми гармонічних спотворень у системах живлення.Визначення THDСумарне гармонічне спотворення (THD) визначається як відношення кореневого середньоквадратичного (RMS) значення всіх гармонічних компонентів до RMS-значення основної частоти в періодичному сигнал
Encyclopedia
11/01/2025
Перевантаження THD: Як гармоніки знищують електрообладнання
Перевантаження THD: Як гармоніки знищують електрообладнання
Коли фактичне гармонійне спотворення мережі перевищує обмеження (наприклад, гармонійне спотворення напруги THDv > 5%, гармонійне спотворення струму THDi > 10%), це призводить до органічного пошкодження обладнання на всьому електроенергетичному ланцюгу — передача → розподіл → генерація → керування → споживання. Основні механізми є додатковими втратами, резонансними надструмами, коливаннями моменту та спотворенням вибірки. Механізми пошкодження та їх прояви значно відрізняються в залежності
Echo
11/01/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу