pixel.gif (49 bytes)

Główna

pixel.gif (49 bytes)

Kontakt

pixel.gif (49 bytes)

Maintenance

pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes)
pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes)
pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes)

Produkty

pixel.gif (49 bytes)

O firmie

pixel.gif (49 bytes)

Referencje

pixel.gif (49 bytes)
pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes) pixel.gif (49 bytes)

Krótkie wprowadzenie techniczne na temat pary

pixel.gif (49 bytes)
pixel.gif (49 bytes)

STEAMRATOR OY - specjaliści w produkcji pary

 

Para wodna była pierwotnie stosowana do wytwarzania energii mechanicznej. Współcześnie jest częściej wykorzystywana do przekazywanie energii cieplnej. Za pomocą pary wodnej można tanio i wydajnie wytwarzać i utrzymywać wysokie temperatury.

 

Zalety pary wodnej:

-         Może być stosowana zarówno do bezpośredniego ogrzewania obiektu jak i w rozmaitych wymiennikach ciepła, na przykład w zbiornikach płaszczowych. Pozwala na wydajne i oszczędnie ogrzewanie dużych mas.

-         Zapewnia wyjątkowo wydajną wymianę ciepła. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach gdzie wymagana jest duża ilość ciepła na jednostkę powierzchni.

-         Pozwala na higieniczne nawilżanie powietrza.

-         Może być transportowana rurami o niewielkiej średnicy.

-         Jest doskonałym środkiem sterylizującym, można jej używać do oczyszczania produktów, urządzeń i pomieszczeń.

-         Wymienniki ciepła - para / woda pozwalają na równoczesne wytwarzanie ciepłej wody użytkowej i ogrzewanie pomieszczeń, dzięki czemu kotłownia parowa zapewnia całą energię cieplną potrzebną w zakładzie.

-         Para jest oszczędnym i bezpiecznym medium przenoszenia ciepła.


 

Kilka przykładów zastosowania pary :

Rodzaj przemysłu

Bezpośrednie zastosowania pary

Pośrednie zastosowanie pary

Przemysł mleczarski

Mycie naczyń

Produkcja środka zakwaszającego

Mycie maselnicy

Pasteryzacja

Suszenie

Zbiorniki śmietanki

Kotły do gotowania

Piekarnie

Zakwaszanie ciasta

Piec

Gotowanie wstępne

Cukrownie

Mycie

Oczyszczanie soku surowego, krystalizacja i wysuszanie

Produkcja napojów

Mycie

Gotowanie

Kotły z zacierem

Pasteryzacja

Produkcja słodyczy

Mycie

Gotowanie

Produkcja olejów i tłuszczy

Mycie

Gotowanie

Przetwarzanie owoców i warzyw

Mycie

Autoklawy

Gotowanie i pieczenie

Sterylizacja

Kotły do gotowania

Autoklawy

Przemysł tekstylny i szycie ubrań

Pranie

Prasowanie

Maglowanie

Podgrzewanie wody

Prasowanie

Pralnie

Pralki

Podgrzewanie prania

Suszarki

Prasowanie

Maglowanie

Szpitale

Sterylizacja

Pranie

Kuchnia

Przemysł skórzany i futrzarski

 

Wyprawianie skór

Podgrzewanie wody

Przemysł gumowy

 

Wulkanizacja

Przemysł betoniarski

Podgrzewanie form

Wytwarzanie gorącego betonu

Odladzanie kruszywa

Podgrzewanie wody dodawanej do betonu

Podgrzewanie form

Podgrzewanie wody

Podgrzewanie kruszywa

Wymienniki ciepła

Tartaki

 

Piece do suszenia drewna

Stolarnie

 

Suszenie powierzchni malowanych

 

Podstawowe terminy

 

para wodna – woda w postaci gazowej; para otrzymywana jest poprzez odparowanie wody w generatorach pary, kotłach parowych, parownikach i innych urządzeniach grzewczych; para wykorzystywana jest między innymi w procesach technologicznych, do pozyskiwania energii mechanicznej, w wymiennikach ciepła w systemach grzewczych, wentylacji, do podgrzewania i gotowania oraz do dezynfekcji.

 

Jeżeli przy ciśnieniu równym 1 atm podgrzejemy wodę do temperatury 1000C, zaczyna ona zamieniać się w parę o tej samej temperaturze, ale znacznie większej objętości. Dopóki nie odparuje cała woda, temperatura całego układu, bez względu na ilość dostarczonego ciepła, pozostaje stała. Stan, w którym woda i para znajdują się w równowadze, nazywany jest stanem nasycenia, który charakteryzuje się ciśnieniem i temperaturą nasycenia. Dopiero po odparowaniu całej wody temperatura zaczyna wzrastać, a para ze stanu nasycenia przechodzi w stan przegrzania.

 

Jeśli proces odparowania zachodzi przy zmiennym ciśnieniu, to temperatura pary zależy od ciśnienia (patrz tabela).

 

wilgotność pary – charakteryzuje się obecnością w parze kropelek wody, wyrażana jest jako procentowy udział wody w ciężarze całej mieszaniny.

Stopień suchości pary -  wielkość odwrotna

 

 

Zależność temperatury i ciśnienia pary

Ciśnienie

Temperatura

bar

kPa

0C

1,00

100

120,42

2,00

200

133,69

3,00

300

142,75

4,00

400

151,96

4,50

450

155,55

5,00

500

158,92

5,50

550

162,08

6,00

600

165,04

6,50

650

167,83

7,00

700

170,50

7,50

750

173,02

8,00

800

175,43

8,50

850

177,75

9,00

900

179,97

9,50

950

182,10

10,00

1000

184,13

10,50

1050

186,05

11,00

1100

188,02

11,50

1150

189,82

12,00

1200

191,68

12,50

1250

193,43

13,00

1300

195,10

                                                                                       źródło : tablice termodynamiczne

 

Tablica przeliczeniowa jednostek ciśnienia

z → na

atm

mm Hg

bar

kPa

psi

atm

1

760

1,0132

101,325

14,6959

mm Kg

0,0013158

1

0,001333

0,133322

0,019337

bar

0,09869

750,062

1

100

14,504

kPa

0,0099

7,501

0,01

1

0,145

psi

0,068046

51,7149

0,068948

6,89476

1

1 Pa = 1 N/m3

 

 

 

© STEAMRATOR OY, Ristiina, Finland