Q : Quelle est la relation entre la pression, la température et le volume spécifique de vapeur ?
R : La vapeur est largement utilisée car elle est facile à distribuer, à transporter et à contrôler. Elle peut être utilisée non seulement comme fluide de travail pour la production d'électricité, mais aussi pour le chauffage et les applications de transformation.
Lorsque la vapeur fournit de la chaleur au processus, elle se condense à une température constante et le volume de la vapeur condensée sera réduit de 99,9 %, ce qui constitue la force motrice permettant à la vapeur de circuler dans le pipeline.
La relation pression/température de la vapeur est la propriété la plus fondamentale de la vapeur. La table de la vapeur permet d'obtenir la relation entre pression et température. Ce graphique est appelé graphique de saturation.
Dans cette courbe, la vapeur et l'eau peuvent coexister à n'importe quelle pression, et la température est la température d'ébullition. L'eau et la vapeur à température d'ébullition (ou de condensation) sont respectivement appelées eau saturée et vapeur saturée. Si la vapeur saturée ne contient pas d'eau saturée, on parle de vapeur saturée sèche.
La relation pression de vapeur/volume spécifique est la référence la plus importante pour la transmission et la distribution de vapeur.
La masse volumique d'une substance est la masse contenue dans une unité de volume. Le volume spécifique est le volume par unité de masse, qui est l'inverse de la masse volumique. Le volume spécifique de la vapeur détermine le volume occupé par la même masse de vapeur à différentes pressions.
Le volume spécifique de vapeur affecte le choix du diamètre du tuyau de vapeur, la redondance de la chaudière à vapeur, la distribution de la vapeur dans l'échangeur de chaleur, la taille des bulles d'injection de vapeur, les vibrations et le bruit de l'évacuation de la vapeur.
À mesure que la pression de la vapeur augmente, sa densité augmente ; à l’inverse, son volume spécifique diminue.
Le volume spécifique de vapeur désigne les propriétés de la vapeur en tant que gaz, ce qui a une certaine importance pour la mesure de la vapeur, la sélection et l'étalonnage des vannes de régulation.
Modèle | NBS-FH-3 | NBS-FH-6 | NBS-FH-9 | NBS-FH-12 | NBS-FH-18 |
Pouvoir (kw) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
Pression nominale (MPA) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Capacité nominale de vapeur (kg/h) | 3.8 | 8 | 12 | 16 | 25 |
Température de la vapeur saturée (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Dimensions de l'enveloppe (mm) | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 |
Tension d'alimentation (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 |
Carburant | électricité | électricité | électricité | électricité | électricité |
Diamètre du tuyau d'admission | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
Diamètre du tuyau d'admission de vapeur | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Diamètre de la soupape de sécurité | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Diamètre du tube de soufflage | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
Capacité du réservoir d'eau (L) | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 |
Capacité de la doublure (L) | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 |
Poids (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
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