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Causas de la disminución de la temperatura y la presión al transportar vapor a larga distancia por tuberías

2016-01-16View Original

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El vapor generado por la caldera es vapor sobrecalentado a 260 °C y 0,6 Mpa; la longitud del conducto de transporte es de aproximadamente 2000 metros, y se utilizan tuberías con un diámetro de 300 mm. Al llegar al destino, antes de su uso, el vapor tiene una presión de 0,3 Mpa y una temperatura de 180 °C. ¿Cuál es el análisis de las causas de la disminución de la temperatura y la presión? 1. Se debe a que los tubos disipan calor, lo que hace que la temperatura baje; parte del vapor se condensa en agua, y por eso la presión disminuye. 2. También es debido a que la presión disminuye, lo que hace que la temperatura del vapor baje también. Además, la cantidad de calor contenida en estos dos tipos de vapor debe ser de 260°C. ¿Y qué pasa con el vapor de agua a 0,6 Mpa?
Reply #22016-01-16
Los tuberías ya tienen una caída de presión en los codos, juntas de expansión y otros puntos similares.
Reply #32016-01-16
Si el flujo es lo suficientemente alto, revise el proceso para ver si hay algún límite, y también compruebe el aislamiento térmico
Reply #42016-01-16
¿Por qué, al llegar al final, calculé que la cantidad de calor del vapor era incluso mayor que en el inicio, cuando la temperatura era de 260 grados Celsius y la presión era de 0,6 MPa? A pesar de todas esas resistencias y pérdidas, la cantidad de calor seguía siendo alta
Reply #52016-01-16
¿Por qué, al llegar al final, calculé que la cantidad de calor del vapor era incluso mayor que en el inicio, cuando la temperatura era de 260 grados Celsius y la presión era de 0,6 MPa? A pesar de todas esas resistencias y pérdidas, la cantidad de calor seguía siendo alta
Reply #62016-01-18
En las tuberías de transporte a larga distancia de vapor, es necesario utilizar juntas de expansión para mitigar la dilatación y contracción por cambios de temperatura, así como las tensiones térmicas. Hay que calcular las pérdidas de presión y temperatura en estas zonas.
Reply #72016-01-18
El propio tubo presenta pérdidas por transferencia de calor y resistencia por fricción; además, cada codo, válvula, compensador, etc., también genera una resistencia local. Por lo tanto, al pasar el vapor, inevitablemente hay una caída de presión. Según he investigado, la entalpía del vapor a 0,6 MPa es de 2977 kJ/kg, mientras que a 0,3 MPa es de 2823 kJ/kg. Por lo tanto, la entalpía del vapor disminuye sin duda.
Reply #82016-01-18
Seguro que es porque la presión de disipación del calor ha disminuido, ¿verdad? ? ¿La energía térmica no está relacionada únicamente con la temperatura? ¿No debería bastar con mirar la cantidad de calorías para saberlo, en lugar de mirar la temperatura?

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