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6キログラムの蒸気が熱交換されると、圧力は下がりますか?また、異なる圧力の凝縮水が一本の主管に混ざると水撃が起きるのでしょうか?
なぜ異なる圧力の凝縮水を一緒に混ぜるのでしょうか?
第一の質問:6キログラムの蒸気が熱交換されると、必然的に圧力損失が生じます。第二の質問:凝縮水はすべてドレンバルブを通過しますが、ドレンバルブの背圧は一般的に非常に小さいため、凝縮水はある程度気化し、気液二相状態で存在します。そのため流速は比較的低く設定され、通常は水撃は起こりません。個人的には、異なる圧力の蒸気から生じる凝縮水を一緒に集めることができるかどうかは、その凝縮水をフラッシュさせて低圧の蒸気として再利用する必要があるかどうかにかかっていると思います。高圧の凝縮水にはまだ利用可能な熱量が残っていますが、低圧の場合はその利用価値はそれほど高くありません
この投稿は最後にasolos2010によって2018-10-25 08:07に編集されました
圧力損失が発生する原因としては、熱交換器によって温度が下がることもあるが、最も大きな要因は、流体が熱交換器を通過する際に圧力が低下することです。 2. 水槌が発生するかどうかは、他の低温の飽和した水が同じ配管内に流れ込んでくるかどうかによります。もしそうだと、低温の飽和した水が、より高温の飽和した水(装置で使用される蒸気圧が異なるため、その飽和水温も異なります)によって加熱され、気化する可能性があります。 3. なぜ、異なる圧力下での飽和水分が同じ配管を通過するのかというと、おそらくその配管の下流にフラッシュタンクがあるからでしょう。これは、エネルギーの利用効率を最大限に高めるためです。 4.上記の説明を読めば、どうすれば水分を除去できるかがわかるでしょう…簡単に言えば、温度差が大きい飽和水とそうでない水を分離するということです。これは私自身が経験した苦労なのです…別の方法で対処しようと思っても、上司は常に反対意見を述べ、別の方法で修正しようとします…水分除去装置のメーカーに相談してみると、彼らならより有益なアドバイスをくれるでしょう。以上、参考までに
実際の状況について説明します。1. 圧力降下は必ず発生し、この圧力降下には機器、配管、調節弁などにおける抵抗が含まれます。2. 異なる圧力レベルの凝縮液は、分けてスチーム化タンクに入れるのが最善です。そうしないと、一つには液撃が必ず発生し、もう一つには低圧の凝縮液が排出されなくなり、その結果熱交換効率が低下する可能性があります。
PID上では、6キログラムの蒸気が熱交換によって3キログラムの凝縮液になり、その後他の3キログラムの蒸気の凝縮液と合流します。 1.S6をC3に変更すると、圧力損失はありますか?この損失、大きすぎるよね。やはりPIDの図が間違っているのか? 2. 冷凝液が直接合流するため、フラッシュタンクがなく、水撃が起こらないか心配です
一般的に、配管に関するデータの記入では、S6→C6となり、C3になることはほとんどありません。おそらく、間違って記入されているのでしょう。いわゆる再沸器による加熱というのは、単に蒸気の「相変化」を意味するものであり、わざわざ凝縮水の圧力をそれほど下げることはありません。ただし、熱交換器の出口から出る凝縮水の配管が複数あり、それらが1本のメインパイプに接続されており、そのメインパイプが蒸気フラッシュタンクに接続されている場合は、PIDの表示上でC3と記載されることがあります。しかし、個別の装置やデータの記入においては、基本的にはS→Cとなり、数字は変わりません。 水撃や水ハンマー現象が発生するのは、各熱交換器から集まった凝縮水が、使用されている圧力の違いによって「加熱されて気化」し、それによって衝撃が生じるからです。ですから、下流にスチームボイラーやフラッシュタンクがないことを心配する必要はありません。実際、それらとは何の関係もありません。 以上は個人的な経験で、参考までにご紹介します
6キログラムの蒸気が熱交換器に入る前に調節弁はありますか?そうでなければ、熱交換器の圧損はこれほど大きくならない。調節弁がある場合、圧力が下がるのは温度的な要因による可能性があります。表現に問題があります。過疎水弁の後の圧力が3キログラムなのか、それとも熱交換器出口の圧力が3キログラムなのか?それとも3キログラムというのは凝縮液回収用の背圧が3キログラムということですか?配管をしっかり作らないと、水撃が起きます。
設計時は同等の仕様で行われ、一般的に圧力降下が生じますが、その降下量は凝縮水排出システムの圧力と管径によって決まります。異なる規格の凝縮水は、同じ凝縮液配管を共用することはできず、大きな安全リスクが生じます。
最初の質問はちょっと面白いですね。過熱した蒸気であっても、熱交換後は品質が低下し、温度や圧力もそれぞれ異なる程度で下がります;二つ目の質問ですが、設計に問題がなければ、凝縮液タンクには非凝縮性ガスを排出するための口があります。集まる蒸気と凝縮液の圧力はほぼ同じで、スパーク蒸気が存在しても、入口は凝縮水受けタンクの上部にあるため、凝縮液の量が多くなければウォーターハンマーは起こらないはずです。
凝縮水の圧力の出所を見なければなりません。もし差が大きい場合は、基本的には別々に設置することになりますが、配管の配置には設置コストの問題も考慮されます……ですから、最初に設計した際の考え方を見る必要があります