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Tengo aquí una tubería de vapor de unos 400 metros, que viene desde la caldera y pasa por dos etapas de reducción de presión: una primera reducción y una segunda. La presión antes de la reducción es de 0,4 a 1,1 MPa. Dado que hay varias secciones que utilizan el vapor a lo largo de la tubería principal, la presión varía constantemente. Después de la primera etapa de reducción de presión, esta se mantiene básicamente en 0,2 MPa; eso no representa ningún problema. Después de la segunda etapa de reducción de presión, esta se mantiene también en aproximadamente 0,02 MPa. Para garantizar el caudal de flujo, se realiza un ensanchamiento de los tubos durante todo el proceso de reducción de presión. A 0,02 MPa, la temperatura del vapor ya no es muy alta; existe un dispositivo de drenaje de agua antes de que el vapor ingrese al equipo. El problema es que nuestros equipos necesitan que dos tipos de gases fluyan hacia ellos al mismo tiempo. La presión del gas que entra por un lado es de aproximadamente 0,008 MPa, mientras que la presión del vapor en este lado solo puede reducirse a entre 0,015 y 0,02 MPa. Esta presión es mayor que la del otro lado, lo que genera un desequilibrio al momento de la entrada de los gases. Además, cuando el vapor entra en el equipo y se enfría, se produce agua de condensación, lo cual también es un problema. He consultado dos opciones viables, pero el costo de ambas es demasiado alto: alrededor de 100 mil. ¿Tienen ustedes alguna solución para reducir ese costo a unos 50 mil? El protagonista resuelve el problema: 1. La presión del vapor en el equipo debe estar alrededor de 0,008 MPa. Debe tratarse de vapor seco; lo que se introduce es gas, no agua. El equipo cuenta con 15 recipientes; el diámetro de los tubos de ventilación de cada recipiente es DN15. Durante el funcionamiento normal, el caudal es de aproximadamente 3 metros cúbicos por hora. El caudal puede ajustarse mediante la válvula de cierre que se encuentra en la parte frontal. 2. El vapor que entra en el equipo se enfría y genera agua de condensación; este es un problema que, sin duda, existe. ¿Existen soluciones adecuadas o alguna recomendación?
Presión de vapor de 8 kPa; la temperatura es inferior a 50°. Con temperaturas tan bajas, ¿por qué se sigue utilizando vapor para calentar? ¿Es posible el intercambio de calor de forma directa? Se recomienda considerar otros métodos de intercambio de calor. Las condiciones específicas no están claras, no hay más sugerencias
:Jajaja, yo también me pregunto: si utilizas agua desalada/líquido de condensación de vapor para el intercambio térmico, ¿no sería suficiente usar agua para calentar? ¿O es necesario que el vapor entre en el equipo para participar en la reacción? ;P
Se requiere una alta pureza del vapor; solo puede ser vapor de agua, sin que puedan estar presentes otros gases. La función principal del vapor es regular el tamaño de las partículas. Solo puede entrar vapor; si hay agua, entonces no sirve de nada. Cuando el agua cae directamente sobre el polvo, no se logra regular el tamaño de las partículas
Se requiere una alta pureza del vapor; solo puede ser vapor de agua, sin que puedan estar presentes otros gases. La función principal del vapor es regular el tamaño de las partículas. Solo puede entrar vapor; si hay agua, entonces no sirve de nada. Cuando el agua cae directamente sobre el polvo, no se logra regular el tamaño de las partículas; en lugar de eso, se forman masas. :)
Querido, me refiero a la presión manométrica. A una presión manométrica de 8 KPa, la temperatura del vapor sigue siendo de 100 grados. Este vapor se utiliza para regular el tamaño de las partículas, no para calentar. Por lo tanto, no es posible utilizar otros métodos de intercambio de calor.
¿Se llama también vapor a 100 grados? ¿Por qué no considerar el uso de aire limpio? ¿Al precalentar el aire limpio y luego introducirlo para regular las partículas, se resuelven todos los problemas?
Aire limpio? Querido, el vapor de agua que necesito debe tener una pureza muy alta. Por otro lado, lo que entra es hidrógeno. Así debería quedar claro: si entra oxígeno, no funcionará. :lol
Al final del circuito por donde entra el vapor, se coloca un intercambiador de calor. El vapor a 0,008 MPa intercambia calor con el vapor que aún no ha sido despresurizado, lo que permite que el vapor a 0,008 MPa se convierta en vapor sobrecalentado.
Antes de introducir el equipo, primero se debe eliminar el agua en exceso y luego se añade calor; si se sobrecalienta, ya no quedará agua
¡Pues al principio tampoco lo dijiste! Jeje
¿Acaso no hay oxígeno en el vapor de agua?
¿Se utiliza el vapor de agua para diluir el hidrógeno? ¿Por qué no se emplea nitrógeno, amoníaco o helio en su lugar? Según sus requisitos, no se harán cambios en nada más. La forma más sencilla y con menor inversión es envolver un alambre calefactor alrededor del tubo de DN15, controlando la temperatura entre 150 y 200 °C. De esta manera, el vapor se calienta tanto que ya no habrá gotas de agua. La inversión necesaria es muy baja
Probablemente no se pueda operar. Puedes verificar la relación entre el vapor y la presión
En el cuarto piso se indica que en el vapor no pueden haber otros gases; se exige una pureza muy alta. :)Gracias por participar y responder.
La pureza del vapor aquí es bastante alta; seguramente no contiene oxígeno. Ya se ha probado.
Se controla el tamaño de las partículas del polvo con vapor, no mediante dilución. Actualmente, se colocan alambres calefactores en un tubo situado a unos un metro delante del equipo, para mantener la temperatura alrededor de 150 grados; de lo contrario, la presión sería demasiado alta. Todavía hay agua de condensación.
A 150 grados, 0. El vapor a 008 MPa seguramente es vapor sobrecalentado; no hay agua condensada en las tuberías. Pero cuando el vapor entra en el equipo y su temperatura disminuye, seguramente se forma agua condensada
1 metro es una longitud demasiado corta; esto no necesariamente resulta beneficioso. En este tramo de tubería recta, si el grado de turbulencia del gas no es alto, resulta difícil lograr una distribución uniforme del calor. Es normal que existan gotas de agua que aún no se han vaporizado por completo. 150°C es la temperatura de un punto específico; es difícil que esta cifra represente la verdadera temperatura del vapor de agua dentro de la tubería, ya que esta suele ser superior a 120°C
Calentar vapor saturado a 0,008 Mpa para convertirlo en vapor sobrecalentado a 0,008 Mpa no es nada difícil. ¿Por qué se dice entonces que no se puede hacer?