HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Probleme bei der Wärmetransfer durch Dampf

2020-03-16View Original

Thread Content

Frage an einen Experten: Ich möchte jetzt die Wärmeeffizienz berechnen. Es geht dabei hauptsächlich darum, zu ermitteln, wie viel Energie benötigt wird, um Wasser bei 0 °C in Dampf zu verwandeln – unter Bedingungen von 0,1 MPa. Für den Dampfwechsel werden Drücke von 0,5 MPa, 0,6 MPa und 0,7 MPa verwendet. Nach dem Wärmetausch wird das Dampf zu gesättigtem Wasser mit 0,5 MPa, 0,6 MPa bzw. 0,7 MPa. Berechnen Sie das Verhältnis zwischen der Menge des verbrauchten Dampfes und der Menge des verdunsteten Wassers. Zum Beispiel: 1,3 Kilogramm Dampf werden benötigt, um 1 Kilogramm Wasser zu verdampfen (der Dampf wird zu gesättigtem Wasser bei 0,1 MPa). Es werden 1,4 Kilogramm Dampf benötigt, um 1 Kilogramm Wasser zu verdampfen (der Dampf wird dabei zu gesättigtem Wasser bei 0,5 MPa). Um Wasser bei 25 °C in Dampf zu verwandeln (unter Bedingungen von 0,1 MPa), werden Dämpfe mit einem Druck von 0,5 MPa, 0,6 MPa bzw. 0,7 MPa verwendet. Nach dem Wärmetausch wird Dampf zu gesättigtem Wasser mit 0,5 MPa, 0,6 MPa bzw. 0,7 MPa. Berechnen Sie das Verhältnis von verbrauchtem Dampf zu verdampftem Wasser. Zum Beispiel: Es werden 1,2 Kilogramm Dampf benötigt, um 1 Kilogramm Wasser zu verdampfen (der Dampf wird zu gesättigtem Wasser bei 0,1 MPa). Um 1 Kilogramm Wasser zu verdampfen, sind 1,3 Kilogramm Dampf erforderlich (der Dampf wird zu gesättigtem Wasser bei 0,5 MPa). Bei Frage 2 sind die grundlegenden Bedingungen für die Verdampfung des Wassers – abgesehen von den Temperaturen von 0 Grad und 25 Grad – identisch mit denen bei Frage 1. Ist es richtig, die Berechnung auf die folgende Weise durchzuführen? Zunächst wird Dampf bei 0,5 MPa in gesättigtes Wasser bei 0,5 MPa umgewandelt – dabei ergibt sich die freigesetzte Energie durch die Differenz der spezifischen Enthalpie: 2748,11 – 640,19 = 2107,92 ① Anschließend wird Wasser bei 0 °C und 0,1 MPa in Dampf bei 100 °C und 0,1 MPa umgewandelt; die dafür benötigte Energie ergibt sich ebenfalls durch die Differenz der spezifischen Enthalpie: 2676 – 0,06 = 2675,94 ② Durch Division von ② durch ① erhält man das Verhältnis zwischen dem verbrauchten Dampf und dem verdampften Wasser. Ebenso wird die Energie berechnet, die frei wird, wenn Dampf bei 0,5 MPa in gesättigtes Wasser bei 0,1 MPa umgewandelt wird: 2748,11 – 417,51 = 2258,94 ③ Durch Division von ② durch ③ erhält man ein weiteres Verhältnis – dieses Mal bezüglich des Dampfs, der bei 0,1 MPa in Wasser umgewandelt wird. Bei einer Temperatur von 25 °C gilt dieselbe Vorgehensweise. Frage: Ist diese Methode richtig? Bitte helft mir, Experten: Gibt es bessere Methoden oder Software? Könnten Experten mir das beibringen? Zudem wird bei höherem Druck beim Umwandeln in Wasser derselben Druckkategorie der Verbrauch an Dampf im Verhältnis zum verdunsteten Wasser größer – das bedeutet, der Energieverbrauch steigt. Ist dieses Phänomen korrekt? Bitte, ein Experte, erklären Sie es mir.
Reply #22020-03-16
Die normale Steuerung führt dazu, dass es zu Wasser mit 0,1 MPa wird! Die Qualität des Dampfs kann verbessert werden, das Kondenswasser muss nicht kontrolliert werden! Der Druck sinkt, und die Kosten für die Ausrüstung sind ebenfalls geringer! Das ist kein Verdampfer!
Reply #32020-03-19
Gibt es keine Mengenangaben? Dampf mit 0,5 MPa kann doch genau genug sein, um eine gleich große Menge an gesättigtem Wasser bei 0,1 MPa in Dampf zu verwandeln. Die Menge, die verwendet wird, muss sicherlich geringer sein – sonst wird mehr Wasser verdampfen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.