Thread Content
Прошу совета у более опытных коллег: несатурированный пар обязательно содержит воду? Дело в следующем: в нашем заводе для производства пара используется котел с теплопередающей жидкостью. Пар генерируется путем вторичного нагрева с помощью этой теплопередающей жидкости; температура жидкости составляет 190–210°C. Температура и давление пара контролируются (после редукционного клапана давление пара составляет 1 кг, а температура — около 110°C). Согласно таблице насыщенных давлений пара, пар не является насыщенным (насыщенный пар при давлении 1 кг должен иметь температуру 120°C). Возникает вопрос: несет ли такой ненасыщенный пар с собой воду?
При 1 кг насыщенного пара температура должна составлять 120°C. Тот факт, что текущая температура значительно ниже 120°C, указывает на то, что это не насыщенный пар. У нас тоже такая ситуация: в паре присутствует вода. Это связано, с одной стороны, с проблемами в устройстве генератора пара, а с другой — с недостаточно большим размером устройства для разделения газа и жидкости, а также с отсутствием автоматической системы для своевременного удаления воды. После усиления сепаратора газа и жидкости и замены гидроисолятора наблюдалось значительное улучшение.
Если температура 1 кг пара не достигает 120°C, может ли это означать, что в этом паре обязательно присутствует вода?
Чем больше происходит транспортировка, тем сильнее охлаждение — при понижении температуры в трубах естественным образом образуется видимая вода.
Есть ли теоретическое обоснование? В ненасыщенном паре обязательно присутствует вода, верно?
Когда жидкость испаряется в ограниченном закрытом пространстве, молекулы жидкости попадают в пространство над поверхностью жидкости и превращаются в молекулы пара. Поскольку молекулы пара находятся в хаотичном тепловом движении, они сталкиваются друг с другом, а также с стенками контейнера и поверхностью жидкости. При столкновении с поверхностью жидкости некоторые молекулы притягиваются молекулами жидкости и возвращаются обратно в нее, становясь ее частью. Когда начинается испарение, количество молекул, попадающих в пространство, превышает количество молекул, возвращающихся в жидкость. По мере продолжения процесса испарения плотность молекул пара в пространстве постоянно увеличивается, в результате чего увеличивается и количество молекул, возвращающихся в жидкость. Когда количество молекул, попадающих в пространство за единицу времени, равно количеству молекул, возвращающихся в жидкость, процессы испарения и конденсации находятся в состоянии динамического равновесия. В этот момент, хотя процессы испарения и конденсации продолжаются, плотность молекул пара в пространстве больше не увеличивается. Такое состояние называется насыщенным состоянием. Жидкость в состоянии насыщения называется насыщенной жидкостью, а соответствующий ей пар — насыщенным паром. Однако изначально это всего лишь влажный насыщенный пар; только после полного испарения жидкой воды в паре он становится сухим насыщенным паром. При переходе пара от ненасыщенного состояния к влажно-насыщенному, а затем к сухо-насыщенному состоянию температура не повышается. После достижения сухо-насыщенного состояния при дальнейшем нагревании температура растет, и пар становится перегретым.
С часами всё в порядке, только что заменил новые
Давление выше насыщенного парового давления при этой температуре; если нет негазообразных веществ, кажется, что там должна быть только вода. Давление такое же, как атмосферное, а температура — ниже 100 градусов.