什么是饱和-沸点的定义

在热力w88优德app学中,饱和一词定义了一种蒸汽和液体混合物能够共存的条件。饱和温度或沸点。优德app热能工程

饱和

dry-steam-saturated-vapor-min在热力w88优德app学中,这个词饱和定义一种条件,其中蒸气和液体可以在给定的温度和压力下一起存在。温度蒸发(沸腾)在给定的压力下开始发生的称为饱和温度沸点。蒸发(沸腾)开始发生给定温度的压力称为饱和压力。

当蒸汽质量等于0时,称为饱和液态(单相)。另一方面,当蒸汽质量等于1时,它被称为饱和蒸汽状态干蒸汽(单相)。在这两种状态之间,我们讨论气液混合物湿蒸汽(两相混合物)。在恒压下,能量的增加不会改变混合物的温度,但是蒸汽质量和具体的卷变化。

表:饱和液体性能
水属性
表:饱和蒸气特性
蒸汽特性 - 蒸汽桌
图表:绝对压力与水温的关系
水:绝对压力与温度的函数关系
水:绝对压力与温度的函数关系
含水饱和度的参数列于所谓的“蒸汽表“。在这些表中,基本和关键性质,例如压力,温度,焓,密度和比热,沿蒸汽饱和曲线作为温度和压力的函数制成。

也可以看看:蒸汽表

例如:在加压器加压水反应堆饱和温度为约350℃,但这对应于16,4MPa的压力,其必须保持在初级回路中。对于纯物质,饱和压力和饱和温度之间存在明确的关系。压力越高,饱和温度越高。在饱和条件下温度和压力之间这种关系的图形表示称为蒸气压曲线,可以在蒸气压曲线上看到水相图。该图显示在图中。

水相图
水的相图。
来源:维基百科CC BY-SA

从水的相图可以看出,在两相区域(例如,在气/液相的边界上),单独指定温度将设置压力,指定压力将设置温度。

  • 饱和蒸汽曲线曲线是分开的吗两阶段过热蒸汽状态在T-s图中。
  • 液体饱和曲线曲线是分开的吗过冷液体状态两阶段在T-s图中。
加压器:蒸汽液体平衡
加压器
稳压器是压水堆的关键部件。

一种加压器是a的组成部分吗压水反应堆一次回路的压力pwrs由a保持加压器,一个单独的容器,连接到一次电路(热腿)和部分装满水加热到饱和温度(沸点)通过浸没来实现所需的压力电气加热器。加压器中的温度可以保持在350℃(662°F),其给予过冷余量(压力机温度与反应器核心的最高温度之间的差异)为30℃。过冷裕度是PWR的非常重要的安全参数,因为必须排除反应器核心中的沸腾。基本设计压水反应堆要求反应堆冷却系统中的冷却剂(水)不能沸腾。为了达到这一目的,反应堆冷却剂系统中的冷却剂必须保持在足够高的压力下,以保证在电站运行或分析的瞬态过程中,冷却剂温度不会发生沸腾。

功能

压力通过在加压器中改变冷却剂的温度来控制在加压器中。对于这些目的,安装了两个系统。水喷雾系统电加热器系统。加压器(数十立方米)的体积充满了饱和参数和蒸汽的水。喷水系统(来自冷腿的相对凉爽的水)可以减少容器中的压力冷凝蒸汽在容器中喷射的水滴。另一方面,水下电加热器的设计是为了增加压力蒸发水在这艘船。封闭系统中的水压直接跟踪水温;随着温度升高,压强也升高。

蒸汽发生器。操作条件
立式蒸汽发生器
立式蒸汽发生器

蒸汽发生器是换热器用来转换进给蒸汽从a产生的热量核反应堆核心。产生的蒸汽驱动涡轮机。大多数的核电站都使用它们,但根据日本的情况,它们有很多类型反应堆类型

热原子冷却剂(水330°C;626°F;16 mpa)被泵入蒸汽发生器通过主入口。高压一次冷却剂是用来保持水在液态状态。不得发生主冷却剂沸腾。液态水流过蒸汽发生器内成百上千个管道(通常直径1.9厘米)。给水(二次回路)从~ 260°C 500°F到那种流体的沸点(280°C;536°F;6、5 mpa)。热量通过这些管的壁转移到位于交换器的次级侧的下压力二次冷却剂,其中冷却剂蒸发到加压蒸汽(饱和蒸汽280°C;536°F;6、5 MPa)。加压后的蒸汽通过蒸汽出口离开蒸汽发生器,继续进入汽轮机。传热是在不混合两种液体的情况下完成的,以防止二次冷却剂变成放射性的。初级冷却剂离开(水295°C;563°F;16 mpa)蒸汽发生器通过主出口并继续通过冷段到达反应堆冷却剂泵然后进入反应堆。

湿蒸汽比焓

饱和液态水的比焓(x = 0)和干蒸汽(x=1)可以从蒸汽表中选取。在的情况下湿蒸汽,实际焓值可根据蒸汽质量计算,x,饱和液态水和干蒸汽的比焓:

h湿= H.年代x + (1 - x) hl

在哪里

h湿=湿蒸汽焓(J/kg)

h年代=“干”蒸汽的焓(J / kg)

hl=饱和液体水的焓(J / kg)

可以看出,湿蒸汽的焓总是比干蒸汽低。

引用:
反应堆物理和热水力学:
  1. 李志明,《核反应堆理论概论》,北京:清华大学出版社,2003年。
  2. J. R. Lamarsh,A. J. Baratta,核工程介绍,3D Ed。,Prentice-Hall,2001年,ISBN:0-201-82498-1。
  3. W. M. Stacey,核反应堆物理,约翰瓦里和SONS,2001,ISBN:0-471-39127-1。
  4. Glasstone,Sesonske。核反应堆工程:反应堆系统工程,弹簧斯;第4版,1994,ISBN:978-0412985317
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  8. Kleinstreuer C.现代流体动力学。优德体育w88官网手机版Springer,2010,ISBN 978-1-4020-8670-0。
  9. 美国能源,热力学,传热和流体流动部。w88优德appw88优德备用网址 微博DOE基础知识手册,第1卷,2和3. 1992年6月。

也可以看看:

蒸汽

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