A:
Simplificando, un xerador de vapor é unha caldeira industrial que quenta a auga ata certo punto para producir vapor de alta temperatura. Os usuarios poden usar Steam para a produción industrial ou a calefacción segundo sexa necesario.
Os xeradores de vapor son de baixo custo e son fáciles de usar. En particular, os xeradores de vapor de gas e os xeradores de vapor eléctricos que usan enerxía limpa son limpos e sen contaminación.
Cando un líquido se evapora nun espazo pechado limitado, as moléculas líquidas entran no espazo superior a través da superficie líquida e convértense en moléculas de vapor. Dado que as moléculas de vapor están en movemento térmico caótico, chocan entre si, a parede do recipiente e a superficie líquida. Ao chocar coa superficie do líquido, algunhas moléculas son atraídas polas moléculas líquidas e volven ao líquido para converterse en moléculas líquidas. . Cando comeza a evaporación, o número de moléculas que entran no espazo é maior que o número de moléculas que volven ao líquido. A medida que continúa a evaporación, a densidade das moléculas de vapor no espazo segue aumentando, polo que tamén aumenta o número de moléculas que volven ao líquido. Cando o número de moléculas que entran no espazo por unidade de tempo é igual ao número de moléculas que volven ao líquido, a evaporación e a condensación están en estado de equilibrio dinámico. Neste momento, aínda que a evaporación e a condensación seguen procedentes, a densidade das moléculas de vapor no espazo xa non aumenta. O estado neste momento chámase estado de saturación. O líquido en estado saturado chámase líquido saturado e o seu vapor chámase vapor saturado seco (tamén chamado vapor saturado).
Se o usuario quere conseguir unha medición e monitorización máis precisos, recoméndase tratalo como vapor superenriquecido e compensar a temperatura e a presión. Non obstante, considerando problemas de custo, os clientes tamén poden compensar só a temperatura. O estado de vapor saturado ideal refírese á relación que responde a unha temperatura, a presión e a densidade de vapor. Se se coñece un deles, os outros dous valores son fixados. O vapor con esta relación é vapor saturado, se non, pode considerarse como vapor superenriquecido para a medición. Na práctica, a temperatura do vapor superenriquecido pode ser maior e a presión é xeralmente relativamente baixa (vapor máis saturado), 0,7MPA, o vapor de 200 ° C é así e é vapor superenriquecido.
Dado que o xerador de vapor é un dispositivo de enerxía térmica usado para obter vapor de alta calidade, proporciona vapor xerado por dous procesos, é dicir, vapor saturado e vapor superenriquecido. Alguén pode preguntar, cal é a diferenza entre o vapor saturado e o vapor superenriquecido nun xerador de vapor? Hoxe, Nobeth falará contigo sobre a diferenza entre vapor saturado e vapor superenriquecido.
1. O vapor saturado e o vapor superenriquecido teñen diferentes relacións coa temperatura e a presión.
O vapor saturado é o vapor obtido directamente da auga de calefacción. A temperatura, a presión e a densidade de vapor saturado corresponden a unha. A temperatura do vapor baixo a mesma presión atmosférica é de 100 ° C. Se se necesita un vapor saturado de temperatura maior, só tes que aumentar a presión de vapor.
O vapor superenriquecido recalénase en función do vapor saturado, é dicir, o vapor producido por calefacción secundaria. O vapor de caixas secundarias é unha presión de vapor saturada que permanece sen cambios, pero a súa temperatura aumenta e o seu volume aumenta.
2. Vapor saturado e vapor superenriquecido teñen usos diferentes
O vapor superenriquecido úsase xeralmente en centrais térmicas para conducir turbinas de vapor para xerar electricidade.
O vapor saturado úsase xeralmente para calefacción por equipos ou intercambio de calor.
3. A eficiencia de intercambio de calor de vapor saturado e vapor superenriquecido é diferente.
A eficiencia de transferencia de calor do vapor superenriquecido é inferior á do vapor saturado.
Polo tanto, durante o proceso de produción, o vapor superenriquecido debe converterse en vapor saturado mediante unha redución de temperatura e reductor de presión para a súa reutilización.
A posición de instalación do Desuperheater e do reductor de presión está xeralmente no extremo frontal do equipo que usa vapor e no extremo do cilindro. Pode proporcionar vapor saturado para equipos de uso de vapor individual ou múltiple e mellorar a eficiencia da produción.
Tempo de publicación: xaneiro-24-2024