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

Давление за вентилем оттока воды

2015-09-14View Original

Thread Content

Прошу совета у всех коллег-моряков: если давление за вентилем отвода конденсата ниже, чем давление перед ним, возникнет ли после прохождения конденсата через вентиль интенсивное испарение? Определяет ли давление конденсата за вентилем давление в системе отвода конденсата, или же давление в системе отвода определяет давление за вентилем? Просьба подскажите
Reply #22015-09-14
После вентиля против застоя обязательно произойдет частичная испарение воды, но в больших количествах — нет. Сопротивление вентиля гидрофобности можно оценить в пределах 30–50 кПа; вы можете рассчитать количество испаряющейся жидкости. Кроме того, у всех вентиляторов оттока пара будет более-менее значительная утечка пара. Поэтому вы увидите, как из резервуаров с подземными водами, предназначенных для сбора конденсата от восстанавливаемого пара, вырывается белый пар. Откуда берется давление? Конечно, оно исходит от котла, что аналогично тому, как давление жидкости возникает в насосе. Следовательно, давление определяется котлом, а то, сколько давления останется при конденсации пара, зависит от потерь давления в трубопроводах.
Reply #32015-09-14
Согласен с мнением выше! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Reply #42015-09-14
Давление за вентилем дренажа состоит из обратного давления и сопротивления потоку. Помимо термостатических дренажных устройств, большинство дренажных устройств сбрасывают воду при её наличии, поэтому позади них неизбежно происходит испарение пара.
Reply #52015-09-14
Последнее редактирование сделал пользователь «Йирань Шаоняньюй» 14.09.2015 в 10:54. Принцип флешевания основан на законе сохранения энергии: например, при давлении 5 бар насыщенная температура конденсата составляет 159 °C; при этом энергия, содержащаяся в 1 кг воды, равна 671 кДж. После прохождения через паровой затвор давление становится атмосферным, и максимальное количество энергии, которое может содержаться в воде, составляет 419 кДж. В таком случае закон сохранения энергии нарушается: возникает избыток тепла в размере 671–419 = 252 кДж. Это неизбежно приводит к перегреву воды и, как следствие, к её флешеванию. Давление определяется давлением за клапаном
Reply #62015-09-14
Фазовый переход происходит, но в небольших количествах. Если давление за предохранительным клапаном слишком высокое, это означает, что клапан плохо выполняет свою функцию, и пар проникает сквозь него.
Reply #72015-09-14
Хотел бы узнать: давление конденсата после его охлаждения должно быть таким же, как и давление пара. Поскольку через вентиль для удаления воды падение давления минимально, то давление после вентиля, за вычетом потерь в трубопроводах, тоже не будет низким. Поэтому я не знаю, как определяется давление в системе сбора конденсата
Reply #82015-09-14
Сейчас количество пара составляет 60 кг. Конденсат поступает в резервуар для флэш-вспенивания конденсата; объем этого резервуара – 6 кг. Будет ли давление конденсата после прохождения через гидроиспаритель и под действием падения давления в трубопроводах выше, чем давление в резервуаре для флэш-вспенивания (разработанное давление)? Это было бы неразумно
Reply #92015-09-14
У резервуара для вспенивания есть ли выходная труба для отвода пара, образующегося в процессе вспенивания? Таким образом можно избежать ситуации, когда давление становится слишком высоким Не могли бы несколько мастеров наверху привести примеры расчётов?
Reply #102015-09-14
После вентиля противотечки происходит испарение, снижается обратное давление, происходит процесс кипения, но он не будет слишком значительным.
Reply #112015-09-14
Обратное давление за вентилем оттока связано с системой, находящейся после вашего вентиля
Reply #122015-09-14
Если у вентиля для удаления воды хорошие характеристики, то количество воздуха, попадающего с его помощью, будет небольшим, и давление после вентиля не будет высоким; обычно нормальным значением является 2 кг. Если давление высокое, это означает, что вентиль плохо справляется со своей функцией по удалению воды. А давление перед вентилем для удаления воды соответствует рабочему давлению; чем выше это давление, тем больше разница давлений перед и после вентиля.
Reply #132015-09-14
Не во всех случаях происходит испарение: у некоторых потоков конденсатной воды температура уже очень низкая перед гидрофобным клапаном, поэтому после его прохождения испарение не происходит
Reply #142015-09-15
Вам нужно понять, что такое концепция вспенивания. Автор пишет, что пар после прохождения через вентиль дренажа попадает в резервуар для флэш-конденсации. На этапе до вентиля дегидратации, безусловно, присутствует пар; после вентиля дегидратации и до резервуара для флэш-конденсации существует двухфазный поток газа и жидкости. Затем поток попадает в резервуар для флэш-конденсации, который на самом деле выполняет две функции: во-первых, он разделяет пар и жидкость, находившиеся ранее в трубопроводе. Ещё один фактор — это испарение жидкости при высоком давлении и высокой температуре в резервуаре с низким давлением.
Reply #152015-09-15
Давление в системе сброса за тройником отвода воды (то есть обратное давление у тройника) определяет давление сброса у самого тройника. Разные тройники требуют разного уровня обратного давления: при давлении ниже 0,3 МПа практическая ценность такого режима невелика, поэтому конденсат собирается обратно; при более высоком давлении используется резервуар для разделения жидкостей, что позволяет повторно использовать пар, образующийся в процессе испарения
Reply #162015-09-15
Давление за клапаном дренажного клапана определяется давлением в системе за ним. Поскольку на входе существует состояние насыщения, прохождение жидкости через клапан приводит к её сжатию; поэтому за клапаном неизбежно присутствуют как жидкость, так и пар. Количество пара зависит от давления на входе и выходе из дренажного клапана
Reply #172016-03-16
Каков же итоговый вывод? Куда в конечном итоге уходит эта часть давления? Это в гидроиспарителе?
Reply #182021-03-20
Процесс испарения может привести к эрозии трубопровода за пределами вентиля дегазации? Как избежать? Спасибо!

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.