D:Qual è la relazione tra pressione, temperatura e volume specifico del vapore?
R: Il vapore è ampiamente utilizzato perché è facile da distribuire, trasportare e controllare. Il vapore può essere utilizzato non solo come fluido di lavoro per la generazione di elettricità, ma anche per il riscaldamento e per applicazioni di processo.
Quando il vapore fornisce calore al processo, si condensa a una temperatura costante e il volume del vapore condensato si riduce del 99,9%, il che rappresenta la forza motrice che spinge il vapore a fluire nella conduttura.
La relazione tra pressione e temperatura del vapore è la proprietà fondamentale del vapore. Utilizzando la tabella del vapore, possiamo ricavare la relazione tra pressione e temperatura del vapore. Questo grafico è chiamato grafico di saturazione.
In questa curva, vapore e acqua possono coesistere a qualsiasi pressione e la temperatura è quella di ebollizione. Acqua e vapore alla temperatura di ebollizione (o di condensazione) sono chiamati rispettivamente acqua satura e vapore saturo. Se il vapore saturo non contiene acqua satura, è chiamato vapore saturo secco.
Il rapporto pressione del vapore/volume specifico è il riferimento più importante per la trasmissione e la distribuzione del vapore.
La densità di una sostanza è la massa contenuta in un volume unitario. Il volume specifico è il volume per unità di massa, che è il reciproco della densità. Il volume specifico del vapore determina il volume occupato dalla stessa massa di vapore a diverse pressioni.
Il volume specifico di vapore influenza la scelta del diametro della tubazione del vapore, la ridondanza della caldaia a vapore, la distribuzione del vapore nello scambiatore di calore, la dimensione delle bolle di iniezione del vapore, le vibrazioni e il rumore dello scarico del vapore.
All'aumentare della pressione del vapore aumenta anche la sua densità; viceversa, diminuisce il suo volume specifico.
Il volume specifico del vapore indica le proprietà del vapore come gas, il che ha una certa importanza per la misurazione del vapore, la selezione e la taratura delle valvole di controllo.
Modello | NBS-FH-3 | NBS-FH-6 | NBS-FH-9 | NBS-FH-12 | NBS-FH-18 |
Energia (kW) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
Pressione nominale (AMP) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Capacità nominale del vapore (kg/ora) | 3.8 | 8 | 12 | 16 | 25 |
Temperatura del vapore saturo (℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Dimensioni della busta (mm) | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 | 730*500*880 |
Tensione di alimentazione (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 |
Carburante | elettricità | elettricità | elettricità | elettricità | elettricità |
Diametro del tubo di ingresso | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
Diametro del tubo di ingresso del vapore | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Diametro della valvola di sicurezza | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Diametro del tubo di soffiaggio | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 | DN8 |
Capacità del serbatoio dell'acqua (L) | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 |
Capacità del rivestimento (L) | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 | 23-24 |
Peso (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
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