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ある書籍には、「横型蒸気ボイラーの蒸気空間は少なくとも300mm確保しなければならない」と書かれている。問題1:300mmを要求するのは、蒸気空間を確保し、蒸気の品質を向上させるためである。それは理解できる。蒸気空間とボイラーの水容量には関係がありますか? 問題2. 蒸気スペースは外部に設置できますか? 達人たちに議論してもらおう。。。
蒸気の空間は発生量に応じて設定されるべきであり、その目的は蒸気と水を適切に分離することにある。 私たちの横型ボイラーの上部にはすべてドラムがあり、蒸気と水の分離はドラム内で行われます。
蒸気空間は蒸気流量および飽和蒸気の比容と関連している。設計時に、蒸気空間の容積負荷は決められている。つまり、ボイラーのドラムが大きすぎると経済的ではなく、小さすぎると分離効果が悪くなるのです。蒸気スペースをボイラー筒の外部に設置することは、可能です。しかし、外部のボイラーボイラーと本体の接続はフランジ接続であり、関連する規格がなく、グレーゾーンにある。溶接を推奨します。「横型蒸気ボイラーの蒸気空間は少なくとも300mm確保しなければならない」というのは、ボイラーボイルの最小内径が910mmで制限されているためかもしれません。もし給熱用のボイラーであれば、蒸気空間の高さは0.4~0.6mが適しています。
ドラムの容量はどのように決定するのか?ボイラーとドラムの間はフランジで接続できますか?
スチームドラムのサイズ決定
a. アクセスやスチームドラム内部の部品を収容するため、内径は910mm(36インチ)以上でなければならない。
b. 制御範囲全体で要求されるスチームの純度を確保するために必要なスチーム分離装置を収容できる十分な大きさでなければならない。
c. 様々な水位間の貯水容量(例:NWL=正常水位、LWL=低水位、LLCO=低水位切り替え点、HWL=高水位)を検討し、給水がない状態でのMCR時の蒸発の影響を評価する必要がある。給水がない状態でのMCR時において、正常水位から低水位切り替え点までのスチームドラム内の水の滞留時間は、通常1分から2分程度である。
d. LLCOは、最も高いダウンコマーの上面よりも高い位置に設置されなければならない。
e. 要件によってNWLを超えて水位が上昇しても、HLCO(高水位切り替え点)が作動したり、スチームが逆流したりしてはならない。
f. 要件によってNWLを下回って水位が低下しても、LLCOが作動してはならない。1¼インチ、5インチ、7インチのNPSのパイプは使用してはならない。スチームドラムとウォータードラムの両端にはマンホールを設置し、ヒンジ付きの蓋や吊り具を備える必要がある。
蒸気と水を分離するには一定の面積(水と蒸気の界面)が必要であり、もちろん一定の空間も必要となる(これは蒸気の比容から説明できる)。蒸気とは、水が加熱されることで水分子が徐々に水から分離していくもので、蒸気空間内の水分子がある一定の圧力下では加熱によってもさらに分離できなくなったとき、飽和蒸気空間が形成され、つまり飽和蒸気と飽和水が生じるのである。
個人的なアドバイスですが、もしボイラーのドラムであるなら、フランジ接続は推奨しません。なぜなら、フランジ接続はボルトとシールパッドを使って密閉する方式で、溶接に比べて密閉性が大幅に劣り、漏れやすいからです;2:ボイラー本体の定義は区別しにくい);機能的な過熱器であれば、フランジ接続で十分です。
この説明の方が合理的で、シールパッドに問題が生じると、システム全体の動作に直接影響を及ぼし、特に安全性の問題となります。