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汽液两相流疏水阀最主要的关键部位是阀芯的孔径计算
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发布时间:2013.01.26 新闻来源:冷油器|油冷却器|油水冷却器|汽液两相流|自动疏水器|气液两相流|汽液两相流疏水阀|连云港正航 |
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汽液两相流疏水阀最主要的关键部位是阀芯的孔径计算。常规的计算方法只是停留在静态状态,及容器运行时,负荷保持不变,水位控制稳定,可想而知,机组运行时,负荷变化是经常性的,那么,随着负荷的变化,容器的抽汽量发生变化,抽汽冷凝水的量将随之改变,容器内的水位发生变化,固有设计方法已不能满足控制水位的要求,在原有设计计算上,结合目前疏水阀运行现状,在经过大量的计算运行试验的基础上,改进了计算方法,将计算中几个重要的参数进行了微积分处理。这样一来,设计出的疏水阀可以满足多工况运行要求,机组负荷变化。疏水阀的排水量随之变化,但容器内的水位适中处于设定状态。 原有同类产品调节汽管进入阀芯内部的均为汽相信号,汽液两相流疏水阀高负荷段时是液相信号,低负荷时是汽相信号,因而降低了调节汽量,减弱了后部管线的汽蚀及振动。
由于热电阀式汽液两相流疏水阀低于饱和蒸汽温度-5~-10℃开始工作,因此杜绝了生蒸汽的排出,能够在标准压力条件下实现稳定地工作。蜡元件式疏水阀在固定温度下进行工作。热力式疏水阀的工作基本与温度无关。对于压力条件各不相同的冷凝水管线,需对应每个不同的压力设计冷凝水回收管、或安装后进行回收。一旦低压的回收管内流入了高压的冷凝水,将会由于冷凝水的温度差而导致冷凝水再次蒸发,从而产生噪音·蒸汽锤等不利影响。在通气初期和流速较快的场合下,它能够有效地收集冷凝水,利于疏水阀更好地工作。如果没有设计冷凝水收集装置,容易出现冷凝水未被排出、垃圾·水垢堵塞入口等现象。 |
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