上海申弘閥門有限公司
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之前介紹自力式壓力調節閥在化工行業應用,現在介紹城市集中供熱蒸汽閥門安裝維護本文介紹了實際管網模型化過程中所要遵循的原則及方法,并據此建立了承德市南市區供熱管網的水力計算模型。根據基本回路分析法編制的Matlab程序對上述模型進行了求解,得出了各個管段的流量和壓降,以為后續管網的優化設計奠定基礎。建立了供熱管網的優化設計模型,該模型以供熱管網的年折算費用為終的優化目標函數,重點考慮了管網的建設總投資,并新加入了管網的年運行電費和管道的年熱損失費用,以使優化目標符合實際情況。其優化目標函數的決策變量為管網各管段離散的標準公稱直徑,并考慮了和實際工程相對應的水力約束條件。為求解供熱管網的優化設計模型,采用模擬退火算法編制了Matlab程序,對上述算例進行優化計算,得到了優化的管網各管段管徑。在此基礎上,對優化后的管網進行了水力計算。優化前后的結果表明:按本文所提出的優化設計方法進行類似供熱管網的設計,可降低供熱管網的年折算費用。
城市集中供熱蒸汽閥門安裝維護其中,蒸汽裝置又是其中為常見的一種,因為工況的復雜,其控制系統很容易出現損壞,今天我們就來說說控制系統中的關鍵部位——閥門。
在蒸汽裝置上,整體的控制質量往往依賴于檢測儀表、控制閥及控制器的品質。在動態性能上,滑板式控制閥的控制明顯優于傳統的單座直通閥,不僅可以保證控制精度,也縮短了整個控制回路的響應時間。
城市集中供熱蒸汽閥門安裝維護那么什么叫滑板式控制閥呢?
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥滑板閥的節流部件是由兩塊滑板構成,一塊固定在閥體上,另一塊通過支架與閥桿相連,滑板上設計有多條節流槽,動滑板隨閥桿上下移動的過程中,改變節流槽的流通截面積,從而改變流經閥門的流體的流量。
這樣的結構結合了傳統直通閥、蝶閥與球閥的優點:
1、流路簡單(不同于直通閥的S形流路);
2、流態穩定(多個節流槽孔分區分級);
3、結構輕巧能耗小(*拋棄了傳統單/雙座閥的笨重閥體)。
城市集中供熱蒸汽閥門安裝維護滑板式控制閥的結構
流體流經閥門時,由于閥前后有壓差,所以會對閥芯產生作用力,我們稱之為不平衡力。與單座閥相比,相同口徑,相同流體壓差的情況下,滑板式控制閥所受不平衡力為單座閥的十分之一。所以相同工況下,與單座閥相比,滑板式控制閥只需配置較小的執行機構即可實現控制閥正常的開關。
城市集中供熱蒸汽閥門安裝維護不平衡力的對比計算
所以在蒸汽的應用上,滑板閥主要有以下幾點優勢:
1 節能,泄漏量小
1、滑板式控制閥所受不平衡小,行程為一個節流槽的寬度(6~9mm),較小的執行機構、較短的行程使得滑板式控制閥的相應速度比單座閥要快很多,在溫度控制時,能更快地達到溫度控制點,減少升溫過程中蒸汽的浪費。根據用戶的反饋,多的節約比例可達到30%。
2、滑板閥采用的是金屬面密封,出廠泄漏等級為四級。在關閉后,閥前后的流體壓差使兩塊滑板更緊密的貼在一起,密封效果會更好。在閥的使用過程中,在壓差的作用力下,動滑板的上下移動猶如在做著自研磨,使滑板的密封得到了長期保證,減少蒸汽內漏造成的浪費。
3、滑板式控制閥與單/雙座閥的閥體相比更顯得結構輕巧、散熱面積也小的多,故熱能量的損耗也要少;也是符合當前節能性產品的需求。
4、滑板閥采用一體式的上閥蓋結構,消除了上閥蓋的泄漏產生,也有節能的功效。
2 所受不平衡力小,克服壓差大,可調比大
1、由于所受不平衡力小,所以配置較小的執行機構就能克服較大的流體壓差。對于一些大口徑且克服壓差較大的場合,滑板閥會比單座閥更加適用,有效的解決現場出現的單座閥由于壓差大無法正常關閉的問題。
2、由于所受不平衡力小,滑板閥在較小的開度也能正常運行,實際可調比線性為40:1,等百分比可達80:1,適用于現場需要穩定控制蒸汽流量范圍大的場合,大多數情況下,一臺滑板閥可以替代兩臺分程控制的單座閥。
3 使用壽命更長
1、閥體采用的是水平多流道,蒸汽流經多孔節流槽,減少對閥體的沖刷損壞。
2、閥芯可選用STN2合金噴涂或沉淀硬化不銹鋼,硬度高,耐沖刷。
4 城市集中供熱蒸汽閥門安裝維護安裝方便,免維護
1、滑板閥采用對夾式的閥體結構,安裝簡便,可以360°安裝,大幅節約現場的安裝空間及所需的人力物力。
2、滑板式控制閥采用的是金屬面密封,與傳統單座閥相比,密封性能能得到長期的保證。閥門長期使用后,如滑板受流體沖刷、損傷較嚴重,無需更換整個閥門,只需更換滑板即可。
3、滑板式控制閥的行程大只有8.5mm,除了響應速度快之外,閥桿和執行機構的動作都相對輕緩,所以填料、閥桿和執行機構的使用壽命得到大大延長。
4、維修時,滑板式控制閥只需要一個工人即可將閥門從管道上移除,松開壓蓋上的4個螺母,即可將滑板拆卸并檢查維護。
在蒸汽裝置上,整體的控制質量往往依賴于檢測儀表、控制閥及控制器的品質。在動態性能上,滑板式控制閥的控制明顯優于傳統的單座直通閥,不僅可以保證控制精度,也縮短了整個控制回路的響應時間。
主要包括四部分:熱源、供熱管網、用戶、熱轉換設施。
熱源:如熱電廠、集中鍋爐房、低溫核能供熱站、熱泵、地熱、工業余熱、太陽能等。
供熱管網:包括熱原至熱力站和熱力站至用戶之間的管道及附件組成。
熱轉換設施:包括熱力站和制冷站。
熱用戶:由供暖、生活及生產用熱系統組成的熱用戶系統。與本文相關的論文:自力式煤氣調壓閥組
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