凝縮が起こる場所
元のJINCHENガイドラインでは凝縮がいずれの側にも起こる可能性があります。蒸気の流れ、接続サイズ、圧力損失、凝縮液の処理が配置を決定します。熱伝達面に凝縮膜が形成され、熱計算に影響を与えます。
凝縮、排水および非凝縮気体を一つのプロセスとして考慮してください。
元のJINCHENガイドラインでは凝縮がいずれの側にも起こる可能性があります。蒸気の流れ、接続サイズ、圧力損失、凝縮液の処理が配置を決定します。熱伝達面に凝縮膜が形成され、熱計算に影響を与えます。
蒸気圧力、超熱(存在する場合)、冷却媒体の条件および予想される凝縮液の出口条件を提供してください。排気用途の場合は、空気またはその他の非凝縮気体を指定し、それらがシステムからどのように排出されるかを定義してください。
混合蒸気が温度範囲内で凝縮する可能性があります。凝縮の組成および回収される分率が必要で、これに基づいて負荷を計算します。蒸気、凝縮液および冷却媒体の材料は、微量汚染物質を含め、選定されます。
既存のJINCHEN海洋プロジェクトドキュメントでは、海水および混合ガスの凝縮にチタン構造が採用されています。これは特定の材料選定であり、ある材料がすべての海水用途に適していると主張するものではありません。
シェルの体積は凝縮水の収集に考慮できます。蒸気入口、凝縮水出口、冷却接続およびレベル制御要件を指定してください。統合型受容器およびガス除去接続はプロジェクトレビューが必要です。
各用途におけるプロセス目標およびエンジニアリングの質問を検討してください。これらは応用ガイドであるため、顧客のプロジェクトへの参照ではありません。
凝結反応器または柱の上流蒸気を凝結させ、潜熱を冷却回路に移す。
混合物の組成、凝縮温度のグライド、非凝縮気体、真空条件、凝縮液の排出方法を識別。許容蒸気圧降下がチャンネルおよび接続の配置を制御する可能性がある。
低温の冷媒を凝結させ、高温の冷媒を別回路で蒸発させる。
両側で相変化が起こります。正常運転および停止時の冷媒の充填量、配分、液位、油管理、圧力差を確認し、ケーブル温度差が両段に影響を与えます。
双方の流体、流量、入口および出口温度、運転および設計圧力、許容圧力損失、材料要件を提供してください。既存の設備の場合は、名称プレートおよび配置図を含めてください。