Thread Content
Почему перегретый пар необходимо сначала охладить, прежде чем использовать его в теплообменнике?
Предотвращение слишком больших различий температур, а также высокие требования к материалам теплообменников из-за высоких температур
При перегреве происходит насыщение, и тепло выделяется в незначительном количестве; к тому же теряется площадь для теплообмена. Конечно, хотелось бы, чтобы при насыщении сразу же выделялась скрытая теплота.
1. Коэффициент теплообмена при конденсации больше, чем у перегретого газа, что позволяет сократить площадь поверхности для теплообмена. 2. Технологический раствор под воздействием высоких температур подвергается декомпозиции и изменению своих свойств.
В нашем устройстве теплоноситель легко разрушается при слишком высокой температуре, поэтому требуется сначала снизить давление и температуру (с применением деоксигенированной воды), а затем подавать его в ректификатор.
Перегретый пар поступает непосредственно в трубу с горячим воздухом; обычно пар проходит внутри трубы. В трубе будет находиться пар. Подумайте: у трубы с паром и у трубы с конденсатом — у кого же большая энтальпия?
В зоне перегрева отсутствует жидкостная пленка, коэффициент теплопередачи низкий; это приводит к тому, что площадь для теплопередачи тратится впустую, и общий объем передаваемого тепла остается незначительным
Низкий коэффициент использования перегретого пара. Сначала охладить, затем использовать
Эффективность теплопередачи при использовании перегретого пара довольно низкая; поэтому площадь нагревательных поверхностей оборудования должна быть велика, что делает такой подход неэкономичным
Наконец стало ясно, в чем причина. Пар, производимый котлами нашей компании, является перегретым паром. Перед тем, как он попадает в ректификатор, необходимо использовать устройства для снижения температуры и давления, чтобы превратить перегретый пар в насыщенный пар, после чего его можно подавать в ректификатор. Ещё одним преимуществом является то, что у насыщенного пара существует прямая зависимость между давлением и температурой; таким образом, контролируя давление насыщенного пара, можно контролировать и температуру.
Сначала превращается в насыщенный пар, затем нагревается с образованием конденсата, что позволяет полностью использовать тепло, выделяющееся при испарении.