D: Qual è la relazione tra pressione, temperatura e volume specifico del vapore?
A: Il vapore è ampiamente utilizzato perché il vapore è facile da distribuire, trasportare e controllare. Il vapore può essere utilizzato non solo come fluido di lavoro per generare elettricità, ma anche per applicazioni di riscaldamento e processo.
Quando il vapore fornisce calore al processo, si condensa a una temperatura costante e il volume del vapore condensato sarà ridotto del 99,9%, che è la forza trainante per il flusso del vapore nella conduttura.
La relazione di pressione/temperatura del vapore è la proprietà più elementare del vapore. Secondo la tabella del vapore, possiamo ottenere la relazione tra pressione del vapore e temperatura. Questo grafico è chiamato un grafico di saturazione.
In questa curva, il vapore e l'acqua possono coesistere a qualsiasi pressione e la temperatura è la temperatura di ebollizione. L'acqua e il vapore a temperatura di ebollizione (o condensazione) sono chiamati acqua satura e vapore saturo, rispettivamente. Se il vapore saturo non contiene acqua satura, viene chiamato vapore saturo a secco.
La relazione con pressione di vapore/volume specifico è il riferimento più importante per la trasmissione e la distribuzione del vapore.
La densità di una sostanza è la massa contenuta in un volume unitario. Il volume specifico è il volume per unità di massa, che è il reciproco di densità. Il volume specifico di vapore determina il volume occupato dalla stessa massa di vapore a diverse pressioni.
Il volume specifico di vapore influisce sulla selezione del diametro del tubo del vapore, la ridondanza della caldaia a vapore, la distribuzione del vapore nello scambiatore di calore, la dimensione della bolla dell'iniezione del vapore, le vibrazioni e il rumore della scarica del vapore.
All'aumentare della pressione del vapore, la sua densità aumenterà; Al contrario, il suo volume specifico diminuirà.
Il volume specifico del vapore indica le proprietà del vapore come gas, che ha un certo significato per la misurazione del vapore, la selezione e la calibrazione delle valvole di controllo.
Modello | NBS-FH-3 | NBS-FH-6 | NBS-FH-9 | NBS-FH-12 | NBS-FH-18 |
Energia (KW) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
Pressione nominale (MPA) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Capacità di vapore nominale (kg/h) | 3.8 | 8 | 12 | 16 | 25 |
Temperatura del vapore saturo (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Dimensioni avvolgenti (mm) | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 |
Tensione di alimentazione (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 |
Carburante | elettricità | elettricità | elettricità | elettricità | elettricità |
Dia del tubo di ingresso | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Dia del tubo del vapore di ingresso | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Dia della valvola sicura | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Dia del tubo di soffiaggio | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 | Dn8 |
Capacità del serbatoio dell'acqua (L) | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 |
Capacità di rivestimento (L) | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 |
Peso (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
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