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コンデンサーチューブのチューブノック問題について

2018-09-10View Original

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工場では温水を加熱するための給湯器を改修しました。 1.0MPaの蒸気は加熱された後、復水タンクに入ります。凝縮水タンクの圧力が高いため、凝縮水が凝縮水パイプネットワークに流入すると、パイプショックが発生します。その後、復水タンク上部にDN25ラインを増設し、フラッシュした蒸気を蒸気配管網内で0.3MPa(通常)(圧力は0.25MPa程度)に合流させるようになりましたが、配管ノッキング現象は軽減されましたが、依然として存在します。ドレンタンクの圧力は0.5MPa程度です。専門家にお聞きしたいのですが、このドレンタンクの圧力はどのくらいでパイプノッキングが起こらないのか、また圧力を逃がすためのトップラインの太さはどれくらいなのでしょうか。それとも計算式か何か
Reply #22018-09-10
この現象は「スチームハンマー」と呼ぶべきものですよね?水中で水蒸気が急激に凝結して水になると、体積が急激に収縮し、圧力が急激に低下します。瞬間的な蒸気の補給により圧力のバランスがとれ、凝縮を繰り返すことでこのスチームハンマー現象が発生します。この現象は迷惑であり、その結果生じる振動により機器が損傷する可能性があります。良い解決策はありません。
Reply #32018-09-10
蒸気経路ではなく熱水経路に沿って何が起こったのかを話しているのですか??
Reply #42018-09-10
ウォーターハンマリングは、凝縮水タンクを備えた蒸気ヒーターでは非常に一般的です。 1. ドレンタンクの液面が安定するように管理してください。 2. タンク入口パイプラインの下の液体レベルを制御します。 3. タンク上部の不凝縮性ガス排出ラインに障害物がないことを確認してください。 4. ヒーターはドレンタンクより高い位置に設置してください。
Reply #52018-09-10
ここでの私のリーダーは、復水タンクの圧力が0.5MPaで、0.3MPaの圧力が0.25MPaであるため、オープンパイプラインDN25が細すぎることを意味します。パイプラインが太い場合、圧力を軽減できます。復水タンクの圧力が低いと、蒸気が復水配管網に入ることができず、配管のノッキングは発生しませんか?
Reply #62018-09-10
蒸気パイプハンマーとは何ですか???水道管ハンマーとは何ですか??実際、パイプショックが発生する前の凝縮水タンクの圧力はどれくらいなのかを知りたいだけです。
Reply #72018-09-10
DN25 パイプラインは主に非凝縮性ガスの排出を目的としているため、ウォーターハンマーの発生には影響しません。
Reply #82018-09-10
1MPA=177℃ 0.3MPA=132℃ タンクの使用圧力は0.3MPAですので、1MPAが入るとタンク全体の温度が上昇します。この 25DN パイプラインで動作すると、パイプラインが小さくなります。コントロールバルブの配管も大型化したらどうなるでしょうか?蒸発した量はすぐになくなり、より明らかな感触になりますか? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 上の誰かが正しい。圧力差が大きすぎるとウォーターハンマーを回避することが困難になります。可能であれば、温水加熱に1MPAを使用し、ウォーターハンマーを避けるために低い蒸気で加熱することはできませんか?以前ウォーターハンマーについて同様の質問をさせていただきました。しかし、ウォーターハンマーが発生するポイントはパイプラインではなくタンク内にあると思います...同様の状況がタンク内で発生しているのを見てきました。
Reply #92018-09-10
ここには他に蒸気パイプラインはありません。パイプブローが発生しないようにするための、凝縮水タンク内の圧力と凝縮水パイプネットワーク内の圧力の差はどれくらいですか????????
Reply #102018-09-10
実際のところ...どの程度の違いがあるのか​​わかりません...私自身の経験では、1.2MPA、0.6MPA、および0.3MPAの復水パイプラインが同じパイプラインを共有しており、特定のパイプラインでウォーターハンマーが発生します...一部の経験のある人は、液面をパイプラインの入口点より高く制御すべきではないと提案しています。そうでないと沸騰しているようなものになるため...より経験のある誰かがそれを共有し、混乱を解消できることを願っています。
Reply #112018-09-11
実際、私はデザインを通じてそれを解決したいと考えており、包括的な説明があるはずです。!!
Reply #122018-09-11
個人的には、これは流量と温度に関係していると思います。正確に言うと熱のバランスです。この温度および圧力での凝縮流量と関数値は、相変化後の 2 つの熱の合計に等しくなります。 1 つは低圧での流量とその温度と圧力での関数値、もう 1 つはフラッシュ蒸気の流量とフラッシュ温度と圧力での関数値です。質量が等しいという均衡も存在します。
Reply #132018-09-11
復水主管の圧力は、復水主管の動作圧力が水の蒸発圧力を超えるように制御する必要があります。例えば、復水本管の出口には圧力を抑えるためのバルブが設置されていますが、それぞれの復水が管路に戻ることができるかどうかを考慮する必要があります。
Reply #142018-09-12
排気管、フラッシュ蒸発とはあまり関係ないはずですが? 蒸気凝縮水の温度は高くありませんか? 排水管ではスチームハンマー現象は発生しません。一般に蒸気配管のドレン設定に問題があるとスチームハンマーが発生します。ひどい場合はパイプが曲がって変形してしまいます。
Reply #152018-09-12
中国(繁体字)地域に住んでいることを許してください。
Reply #162018-09-12
これは非常に一般的な問題であり、実際の状況に応じて多くの解決策があります。次のオプションは参考用です。 1. 凝縮水タンク内で発生した凝縮水は、低温流と熱交換し、凝縮水の温度を約 100℃まで下げて装置から排出されます。これが推奨される解決策です。 2. ドレンタンク上部の気相は圧力の低い場所に排出され、圧力が0.1MPa以下に保たれます。目的は、凝縮水タンクの温度を下げ、凝縮水を装置からポンプで排出することです。ただし、この解決策は省エネではないため、結露水の量が多い場合には推奨できません。 3. 凝縮水は装置から分離して流出し、最後に圧力制御弁が設置されています。目的は、輸送中にガス化がないか、または少ないことを保証することです。必要に応じて凝縮水の加圧対策を検討することができます。ただ、過給は必要ないと思います。
Reply #172018-09-13
水攻撃はどこですか? 1. 水を加熱しているのですから、蒸気を再利用せずに直接水に流してはどうでしょうか?改造を検討することは可能でしょうか? 2. トラップの後ろでは圧力が大幅に低下するため、トラップは瞬時に蒸発します。そして輸送過程で温度が下がり、気化した蒸気は再び液体に戻ります。これがウォーターハンマーの原因なのでしょうか?トラップを回収タンクに近づけた方が有益でしょうか?または調節弁など(温度を下げすぎないように保温してください)。これは実際には、作動タンクの圧力を下げるか、圧力を上げるかについてあなたが言ったことと同様です。 3. 回収タンク内の蒸気が配管網に回収されるとき、液体は運ばれますか?液体を運ぶとウォーターハンマーが発生する可能性があります。回収タンクに液体水が持ち出されるのを防ぐためにデミスターを追加できますか?!
Reply #182018-09-17
1. 温水ヒーターの熱バランスを実行して、使用済み蒸気の蒸気乾き度を判断することは可能ですか? 2. 蒸気乾燥度の違いは、フラッシュ後の蒸気の水分含有量に大きな影響を与えます。使用済み蒸気が乾き度の低い飽和蒸気の場合、フラッシュ圧力が0.25MPaまで下がっても水分を含んだ飽和蒸気です。 3. ウォーターハンマーを軽減するために、凝縮水タンクに気液急速分離装置を設置し、液相のガス量を減らし、気相の液体量を少なくし、ウォーターハンマーを軽減する必要があります。 4. 凝縮水タンクから蒸気をできるだけ除去するには、バランスパイプの仕様と長さに依存します。つまり、仕様を大きくする、長さを短くする、エルボなどの配管抵抗を減らすか、またはフラッシュ蒸気量を計算するために排出蒸気の乾き度データを知り、選択する必要があります。流量を下げて配管抵抗を減らします。

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