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Problemas de intercambio de calor por vapor

2020-03-16View Original

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Pregunto a los expertos: Actualmente, se desea realizar un cálculo de la eficiencia térmica. Los cálculos principales son los siguientes: 1) Evaporación del agua a 0°C para convertirla en vapor (bajo condiciones de 0,1 MPa). Para la evaporación del vapor, se utilizan intercambiadores de calor con presiones de 0,5 MPa, 0,6 MPa y 0,7 MPa, respectivamente. Después del intercambio de calor, el vapor se convierte en agua saturada a 0,5 MPa, 0,6 MPa y 0,7 MPa, respectivamente. Calcule la relación entre la cantidad de vapor consumido y la cantidad de agua que se evapora. Por ejemplo: se consumen 1,3 kilogramos de vapor para evaporar 1 kilogramo de agua (el vapor se convierte en agua saturada a 0,1 MPa). Se necesitan 1,4 kilogramos de vapor para evaporar 1 kilogramo de agua (el vapor se convierte en agua saturada a 0,5 MPa). Para evaporar agua a 25°C y convertirla en vapor (en condiciones de 0,1 MPa), se utiliza vapor a presiones de 0,5 MPa, 0,6 MPa y 0,7 MPa, respectivamente. Después del intercambio de calor, el vapor se convierte en agua saturada a 0,5 MPa, 0,6 MPa y 0,7 MPa, respectivamente. Calcule la relación entre el vapor consumido y el agua evaporada. Por ejemplo: se necesitan 1,2 kilogramos de vapor para evaporar 1 kilogramo de agua (el vapor se convierte en agua saturada a 0,1 MPa). Se necesitan 1,3 kilogramos de vapor para evaporar 1 kilogramo de agua (el vapor se convierte en agua saturada a 0,5 MPa). Las condiciones básicas para la evaporación del agua en el problema 2 son las mismas que en el problema 1, con la excepción de que las temperaturas son de 0 grados y 25 grados. ¿Es correcto utilizar el siguiente método para calcular? Primero, se convierte el vapor a 0,5 MPa en agua saturada también a 0,5 MPa; la energía liberada se calcula mediante la diferencia entre sus entalpías específicas: 2748,11 – 640,19 = 2107,92. ① Luego, se convierte el agua a 0°C y a 0,1 MPa en vapor a 100°C y a 0,1 MPa; la energía necesaria se calcula de la misma manera: 2676 – 0,06 = 2675,94. ② A continuación, se divide el valor obtenido en ② entre el valor obtenido en ①, para calcular la relación entre la cantidad de vapor consumido y la cantidad de agua que se evapora. De la misma manera, se calcula la energía liberada al convertir el vapor a 0,5 MPa en agua saturada a 0,1 MPa: 2748,11 – 417,51 = 2258,94. ③ Finalmente, se divide el valor obtenido en ② entre el valor obtenido en ③, para calcular otra relación relacionada con la cantidad de vapor consumido y la cantidad de agua que se evapora (en este caso, cuando el agua está a 25°C). El método es el mismo en todos los casos. ¿Es correcto este método? Por favor, que alguien experto me ayude: ¿existe algún método o software mejor? Que alguien experto me enseñe. Además, cuanto mayor es la presión, mayor es la cantidad de vapor que se necesita para convertir el agua a esa misma presión; en otras palabras, el consumo de energía aumenta. ¿Es correcto este fenómeno? Por favor, que algún experto me dé algunas indicaciones.
Reply #22020-03-16
El control normal convierte todo en agua a 0,1 MPa Se puede mejorar la calidad del vapor; no es necesario controlar el agua de condensación La presión disminuye, y el costo del equipo también es menor ¡Esto no es un evaporador!
Reply #32020-03-19
¿No hay cantidad de ninguna? ¿Acaso el vapor a 0,5 MPa es justo suficiente para convertir una cantidad igual de agua saturada a 0,1 MPa en vapor? La cantidad que se utiliza debe ser menor, o de lo contrario, habrá más agua que se evaporará.

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