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这些教程解释蒸汽工程和传热的原理。他们还提供了全面的工程最佳实践指南,涵盖蒸汽和冷凝系统的所有方面;从锅炉房和蒸汽分配系统到使用点;通过凝结水回收系统并返回锅炉。几乎所有的主要应用和产品都被讨论。

蒸汽的见解

我们的博客是关于最新的话题和思想领导的所有事情蒸汽

  • 蒸汽——能量流体

    这篇介绍性教程描述了steam在当今工业中的许多优点和用途。

  • Steam和组织

    根据个人的角色和优先级不同,人们会对steam的好处有不同的看法。本教程将解释对首席执行官、经理和运营商来说最重要的问题,以及steam如何解决这些问题。

  • 蒸汽和冷凝回路

    蒸汽是如何产生、分布、控制和使用的?冷凝液如何回收?蒸汽系统的基本概述。

  • 工程单位

    蒸汽和冷凝物环中使用的测量单元的概述,包括温度,压力,密度,体积,热量,工作和能量。

  • 蒸汽是什么?

    这里解释了蒸汽的特性,包括蒸汽在压力下携带大量能量的能力,然后放弃。主题包括饱和蒸汽表,干燥率和闪蒸。

  • 过热蒸汽

    对过热蒸汽的性质和用途(如发电)的说明。包括朗肯和卡诺热力学循环、过热蒸汽表和Mollier(H-S)图的解释。

  • 蒸汽质量

    在使用点应该有正确数量的蒸汽,正确的压力,干净,干燥,没有空气和其他不凝气体。本教程解释为什么这是必要的,以及如何确保蒸汽质量。

  • 传热

    蒸汽的产生通常是为了向过程提供热传递。本文解释了介质内部或介质之间的热传递模式(传导、对流、辐射),以及计算和其他问题,如传热屏障。

  • 估算蒸汽消耗的方法

    如何计算有流量和无流量应用的蒸汽需求。包括预热、热损失和运行负载。

  • 蒸汽消耗计量

    本教程介绍了测量蒸汽消耗量的方法,从最基本的流量测量到复杂的流量测量。

  • 热功率

    电厂项目的设计评级可能是有益的,也可能是误导,因为改变任何因素都可能改变预测的热量输出。另外,如何从额定功率kW计算蒸汽负荷要求。

  • 油罐和大桶的能源消耗

    在加工工业中,储罐和缸内液体的加热是一个重要的要求。有许多类型的坦克与不同的用途。热需求的确定,传热和热损失的计算都涵盖在本教程中。

  • 用线圈和夹套加热

    本教程中介绍了流体的间接加热,包括盘管和夹套的布局,控制和排水,以及传热计算。

  • 通过蒸汽注入加热大桶和水箱

    直接注汽是在较低的温度下将汽泡排放到液体中以传递热量。本教程解释了使用的过程和方法,包括相关的传热计算。

  • 管道和空气加热器的蒸汽消耗量

    在温度较低的情况下,蒸汽会在任何管道的壁上冷凝并失去蒸发焓。通常不可能也没有必要精确计算蒸汽消耗。本教程允许对大多数实际用途作出满意的估计。

  • 热交换器的蒸汽消耗

    在本教程中对不同类型的换热器进行了解释和比较,以及蒸汽消耗的计算和启动负荷的相关性等问题。

  • 蒸汽消耗的植物项目

    其他常见设备的蒸汽消耗,包括加热电池、发热器、干燥缸、压力机和示踪线。

  • 熵——基本的理解

    熵是一个很难理解的概念,但事实上它并不值得这样的恶名。把熵看作是连接热力学情况的路线图。本教程希望通过从基本原理入手,对这个主题有所了解。

  • 熵——它的实际用途

    熵可以用来从第一性原理理解热力学应用。本教程给出了如何做到这一点的实际示例。

  • 介绍

    概述锅炉法规,评估燃料类型和比较

  • 壳牌锅炉

    具有布局,热量和蒸汽释放注意事项的不同类型的壳锅炉概述加压和输出限制

  • 水管锅炉

    水管锅炉的描述,包括运行、类型和效益;并简要介绍了它们在热电联产中的应用。

  • 杂项锅炉类型经济学家和超级优秀人员

    说明专用锅炉的类型和其他专用锅炉的特点。

  • 锅炉评级

    本教程解释了三个最常用的锅炉额定值:蒸发的“从和在”额定值,热输出的kW额定值,和锅炉马力。

  • 锅炉效率与燃烧

    燃烧过程概述,包括燃烧器类型和控制,以及热量输出和损失。

  • 锅炉配件和安装

    来自铭牌和安全阀的锅炉的必要配件,附件和控制器的概述,以衡量眼镜和水平控制。

  • 蒸汽集管和舷窗

    本教程将介绍蒸汽集管的布置和其他设计上的考虑因素,这些因素对于有效的预热、良好的蒸汽质量和锅炉房的蒸汽分配都是必要的。

  • 蒸汽锅炉水处理储存和排污

    看看水供应的化学,包括硬度和pH值。

  • 锅炉用水

    蒸汽锅炉装置必须安全运行,具有最大的燃烧和传热效率。为了帮助实现这一点,并且使用寿命长,维护费用低,锅炉水可以进行化学处理。

  • 饲料和给水条件

    给料罐和半除氧器的设计、建造和运行的各个方面,包括计算。

  • 锅炉水的TDS控制

    需要测量和控制锅炉水中总溶解固体(TDS)的锅炉水,以及用于这样做的方法,包括使用电导率传感器的闭环电子控制。

  • 仅从锅炉排污TDS控制中回收热量

    锅炉水被排放,以控制锅炉中总溶解固体(TDS)的数量。这些水是加压的、热的和脏的,会产生大量的闪蒸气和可能的处理问题。在这一重要过程中,热回收系统可以回收大量能量。

  • 底部排污

    从锅炉中移除悬浮固体的相关因素,包括阀门、管道和排污容器。

  • 蒸汽锅炉的水位

    蒸汽锅炉中的水位必须仔细控制,以确保在正确的压力下安全、高效地产生优质蒸汽。

  • 蒸汽锅炉水位检测方法

    液位控制和报警的应用,以及不同液位检测方法的概述,包括浮子式控制,电导率探头和电容器件。

  • 自动电平控制系统

    详细说明了通/关、调制、二、三元件自动液位控制,并比较了优缺点。

  • 水位警报

    具有高低电平报警功能。低水位警报将引起注意到锅炉水位过低,如果需要,则关闭锅炉。高级别警报保护工厂和过程。

  • 安装液位控制装置

    直接与外部安装级别控制的利弊。

  • 锅炉房试验要求

    定期检测的要求会根据国家规定和安装的设备类型而有所不同。

  • 高压除氧器

    从锅炉给水中去除气体的需要,增压除氧器的运行,以及计算。

  • 蒸汽蓄电池

    全面概述了特定行业的蒸汽储存以满足高峰负荷需求,包括蒸汽蓄能器的设计、建造和操作,以及计算。

  • 液体和流

    用户可能希望测量蒸汽流动,以帮助植物效率,能源效率,过程控制或成本核算。本教程考虑流动流体的特点和良好的蒸汽计量实践的基本要求。

  • 流量计原则

    详细检查的原则和术语围绕流量计量的主题,包括准确性,重复性和下降。还包括对伯努利定理的基本见解。

  • 蒸汽流量计的类型

    介绍了孔板式、变面积式和旋涡脱落式不同类型蒸汽流量计的运行、优点和局限性。

  • 仪表

    准确的蒸汽流量测量装置,包括压差传感器和数据收集和分析设备。还包括特殊考虑,如压力变化的影响,蒸汽干燥率和过热。

  • 安装

    蒸汽流量计的系统设计、安装和维护考虑,包括过滤器、分离器和流量矫直器的使用,以及管道布局。包括一个有用的清单,为应用选择正确的流量计类型。

  • 控制简介

    本教程介绍了自动控制的主题,包括控制系统的基本要素、不同的控制功能和相关的术语,并着重介绍了控制的安全性、稳定性和准确性。

  • 基本的控制理论

    本教程着眼于开/关和连续控制模式。它介绍了比例、积分和导数控制动作,并解释了一些术语。

  • 控制回路和动力学

    对控制系统各组成部分的说明,包括阀门、致动器、传感器和控制器;以及对控制方法和系统动力学的介绍,包括简单的控制回路和反馈系统。

  • 选择和控件的选择

    本教程将集中介绍自动控制的选择(如自动、气动或电动)以及在选择之前必须做出的决定。指导的基础是三个最重要的考虑,安全,稳定和准确性。

  • 控制装置的安装和调试

    为阀门,执行器,传感器,控制器等提供实际的安装和调试建议。

  • 控件中的计算机

    看看控制涉及信息技术的更新的发展。

  • 控制阀

    本教程简要介绍用于蒸汽和水系统的不同类型的线性和旋转动作控制阀的基本组件。

  • 控制阀的能力

    阀门需要测量其通过流体的能力。为了能够进行公平的比较,阀门的尺寸是根据能力指数或流量系数确定的。本教程解释了使用中的不同类型的流量系数,它们是如何建立的,如何进行比较,以及不同通径阀门的典型值。

  • 用于水系统的控制阀尺寸

    本教程简要介绍了如何使用流量系数来确定水系统阀门的通径,使用两端口和三端口阀门的区别,以及这些阀门对压降、流量和水系统特性的影响。阐述了阀权威的重要性,以及在一定条件下汽蚀和闪蒸的原因和影响。

  • 蒸汽系统控制阀尺寸

    为蒸汽设备调整控制阀的尺寸可能是一件复杂的事情。本模块试图通过使用第一性原理来解释流量和压力降之间的关系来阐明这一主题。它使用一个简单的喷嘴来解释临界压力的现象,以及如何预测通过控制阀的蒸汽流量。接着讨论了其他特性,如噪音、侵蚀,以及蒸汽通过阀门时是如何干燥或过热的,并给出了各种计算示例。简要比较了管壳式换热器和板式换热器,并说明了如何使用简单的Kv图来确定蒸汽阀门的尺寸。

  • 控制阀特性

    各种类型的流动特性是可用的。本教程讨论了水和蒸汽流应用的三种主要类型:快开、线性和等百分比流量;它们如何进行比较,以及应该如何(以及为什么)将它们与使用它们的应用程序相匹配。

  • 控制阀执行机构和定位器

    控制阀需要执行机构才能运行。本教程简要讨论电动执行机构和气动执行机构之间的区别、直接作用和反向作用术语之间的关系,以及这如何影响阀门的控制影响。讨论定位器的重要性,包括定位器的作用以及为什么需要定位器ired适用于许多应用程序。

  • 控制器和传感器

    控制器和传感器是控制系统的重要组成部分;如果没有来自传感器的信息,控制器就不能做出决定并指示阀门移动。本教程简要讨论了不同类型的控制器和传感器,以及它们如何操作。对数字和模拟控制信号也作了简要的说明。

  • 自动温度控制

    本教程基本介绍了什么是自动温度控制系统以及它们是如何工作的。简要讨论了各种不同类型的阀门和控制器,以及蒸汽和水系统的典型应用。

  • 典型的自动温度控制阀和系统

    考虑了四种不同类型的温度控制器,包括故障安全的上限保护。自动控制的流行应用列出了过程,加热和冷却系统。

  • 自动压力控制装置及其应用

    本教程检查了各种类型的自作用压力控制,包括直接作用波纹管操作和隔膜操作阀门,以及先导操作阀门,并提供了如何正确选择和安装它们的指南。减压阀与压力维持阀、溢流阀以及一些典型应用一起考虑。

  • 压力控制应用

    降低(有时保持)蒸汽压力有很多很好的理由。本教程详细介绍了直接操作、先导操作、气动、电动和电动气动压力控制系统的常见应用,包括每种不同控制方法的优点和缺点。

  • 温度控制应用程序

    使用电动、气动、电动和自动控制可以影响过程的温度控制。本模块详细介绍了一些常见的应用,包括工艺容器、热交换器和高温失效安全控制。

  • 液位控制应用程序

    工业上使用了一系列的液位控制系统和方法。系统可能基于浮球、探测器或更复杂的技术。本教程研究探针的使用来提供可调和不可调的开关控制,以及液体的调制控制。还考虑了简单的流量控制应用。

  • 控制装置

    控制系统的使用寿命和精度会受到安装因素的影响。本教程讨论了基本的重要考虑,包括设备和线路的定位、无线电频率干扰和环境保护。

  • 安全阀

    任何增压系统都需要安全装置来保护人员、过程和财产。本教程详细介绍了可能发生超压的情况,提供的设备类型广泛且经常令人困惑,这些设备如何操作,以及需要注意的许多代码、标准和审批机构。

  • 安全阀类型

    全面解释可用的许多不同类型的安全阀,包括操作,建筑材料和配件。

  • 安全阀的选择

    选择和调试正确的安全阀,包括选择注意事项、设置、密封、定位和背压的影响。

  • 安全阀分级

    对一系列应用的定型工艺进行深入研究,包括AD Merkblatt、DIN、TRD、ASME、API、BS6759和其他产品的定型方程式。涵盖更复杂的问题,如两相流和过热。

  • 安全阀的安装

    重要的安装建议,包括处理,工厂条件,管道配置,标记和噪音注意事项。

  • 替代植物保护装置和术语

    解释其他释放超压的方法;加上一个有用的术语部分。

  • 蒸汽分配介绍

    如果要在适当的数量上以正确的数量向蒸汽提供蒸汽,则需要高效的蒸汽分配系统。本教程介绍典型的电路。

  • 管道及管道尺寸

    管道通径是蒸汽系统设计的一个重要方面。本教程提供了关于各种饱和和过热蒸汽负荷的标准、时间表、材料和尺寸的详细建议。

  • 蒸汽总管和排水管

    围绕蒸汽分配系统的结构、布局和操作的问题,包括冷凝水排放点和支管、避免水锤以及使用分离器和过滤器进行蒸汽调节。

  • 管道膨胀和支撑

    任何蒸汽系统都必须完全支持,能够在操作期间展开,并且可以允许足够灵活地允许移动。本教程包括关于不同方法和完整计算的建议。

  • 通风热损失及各种管道相关标准综述

    从蒸汽系统中排出空气和其他不凝气体,并提供适当的绝缘,对于确保蒸汽装置的效率、安全和性能至关重要。

  • 介绍-为什么蒸汽陷阱?

    疏水阀的作用是从蒸汽系统中排放冷凝水、空气和其他不凝气体,同时不允许活蒸汽逸出。本教程将介绍蒸汽疏水阀的需要、有关疏水阀操作的注意事项、基本操作模式和相关标准。

  • 恒温疏水阀

    恒温疏水阀是根据周围蒸汽的温度运行的。这里考虑了三种不同类型的操作和好处-液体膨胀陷阱,双金属和平衡压力恒温陷阱。每一种操作方式都不同,适用于特定类型的应用程序。

  • 机械疏水阀

    机械疏水阀依靠蒸汽和凝结水之间的密度差来运行。它们可以连续通过大量的冷凝物,适用于广泛的工艺应用。类型包括浮球和反向桶蒸汽疏水阀。本教程将考虑这两种类型的操作和好处。

  • 热力疏水阀

    热力蒸汽疏水阀有一个独特的工作原理,它依赖于水和闪蒸蒸汽的动力学。它们简单、坚固、可靠,可在极高的温度和压力下工作。这里详细介绍了它们的构造、用途和优点。

  • 选择疏水阀的注意事项

    应用类型、系统设计和维护需求将影响疏水阀的性能和选择。如水锤,污垢,蒸汽锁定,组陷阱,真空条件和过程的温度控制在本教程中讨论。

  • 选择蒸汽疏水阀-食堂设备、油品转运储存医院设备

    本教程中包括了一系列不同工艺的疏水阀选择表和建议,包括蒸汽烤箱,大容量储罐和高压灭菌器。

  • 选择蒸汽疏水阀-工业干燥器

    本教程包括多组管道干燥器和旋转气缸,对一系列不同过程的疏水阀选择的选择表和建议。

  • 选择蒸汽疏水阀-洗衣房和压力机

    本教程包括日历、服装压机、干洗机和轮胎压机等一系列不同过程的陷阱选择表和建议。

  • 选择蒸汽疏水阀-工艺设备

    本教程中包括了一系列不同工艺的疏水阀选择表和建议,包括沸腾锅、蒸馏器、蒸煮器、铜、再锅炉、蒸发器和硫化器。

  • 蒸汽疏水阀的选择.空间加热设备

    本教程中包括一系列不同过程的陷阱选择表和建议

  • 选择蒸汽疏水阀-蒸汽总管储罐和大缸减压阀

    关于不同类型的蒸汽电源的陷阱选择的选择表和建议,包括在本教程中,以及工艺VATS和减压阀站。

  • 空气通风理论

    空气的存在对蒸汽系统和过程具有毁灭性的影响。本教程解释了通风的基本理论,以及通风位置的建议。

  • 空气通风应用程序

    本教程中描述了空气通风口的许多不同应用,包括蒸汽电源,旁路,夹套容器和旋转缸。还考虑了排出大量空气,集团空气通风和恒温蒸汽疏水阀的其他问题。

  • 蒸汽疏水阀的测试和维护

    蒸汽陷阱的不分青红皂白浪费浪费金钱。本教程介绍了蒸汽疏水阀测试和维护的计划方法,推荐方法和设备。

  • 蒸汽疏水阀的能量损失

    关于这个问题已经有了大量不准确和误导性的信息。本教程给出了关于不同类型陷阱的能量消耗的清晰、准确的信息。

  • 隔离阀-线性运动

    隔离阀用于分流工艺介质,便于维护、设备拆卸和关闭。本教程研究闸阀、截止阀、活塞阀和隔膜阀的操作、应用和结构。

  • 隔离阀-旋转运动

    隔离阀用于分流工艺介质,便于维护、设备拆卸和关闭。本教程研究闸阀、截止阀、活塞阀和隔膜阀的操作、应用和结构。

  • 止回阀

    止回阀(止回阀)安装在管道上,只允许流体朝一个方向流动;帮助保护设备和流程。本教程将解释升降式、阀瓣式、旋启式和对夹式止回阀等不同结构的操作、优点、应用和选择。

  • 过滤器

    过滤器抑制管道碎片,如尺度,锈,连接化合物和管道中的焊接金属,保护设备和工艺。本教程考虑了过滤器和过滤器类型的范围,以及如何为不同的应用程序选择它们。

  • 分隔符

    “湿润”蒸汽是蒸汽系统中的主要问题,因为它可能导致过程和维护问题,包括降低生产率,侵蚀和腐蚀。分离器旨在有效地从蒸汽流中取出水分。这里考虑了应用和选择不同类型的选择。

  • 仪表,视镜,真空断路器

    这些小型设备在蒸汽系统和工艺设备中具有各种重要的应用。本教程中研究了不同类型可用的类型。

  • 凝结物恢复介绍

    介绍冷凝液回收和回收的原因,包括能源费用、水费、污水限制和水处理费用。包括潜在节省的示例计算。

  • 冷凝水回水管线布置

    冷凝水回程管道的设计和布局需要考虑的问题,包括通往蒸汽疏水阀的排水管道、疏水阀的排放管道、公共回程管道和泵送回程管道。包括使用的疏水阀类型的影响,不同压力的影响,以及将冷凝水排放到水浸水管的影响。

  • 冷凝液回流管线的选型

    关于进出蒸汽疏水阀的冷凝水管道通径的指南,包括使用冷凝水管道通径图的示例和计算。

  • 从通风的接收器泵送冷凝水

    基本介绍泵的术语,包括蒸汽压力和静态压头。包括对电动离心和机械冷凝泵的操作、应用和可比优点的描述,以及泵和泵排放管线的选型示例。

  • 二次蒸汽

    回收闪蒸的好处,它是如何做的,以及闪蒸如何能应用在工厂的其他地方,以最大限度地提高整体效率。

  • 提升冷凝液和受污染的冷凝液

    特殊情况下的建议,包括将凝结水提升到较高液位的回水管道,以及处理受污染的凝结水。

  • 基本的Desuperheater类型

    本教程介绍常用的减温器类型、限制和典型应用。

  • 基本脱过热理论

    过热蒸汽在某些应用中具有重要的优点,例如,当用于驱动涡轮机的电站时使用。但是有效地对加热应用的使用,蒸汽必须是不培养的。本教程考虑基本的Desuperheating理论和计算。

  • 其他类型的减温器

    其他减温器设计,如文丘里和可变节流孔类型在本教程中介绍。最后包含了所有类型的比较。

  • 典型的安装

    在安装减热器时需要考虑一些重要的因素。本教程涵盖了水质和压力控制等问题。还包括减温器选择表和应用清单。

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