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システム圧力調整

2019-03-08View Original

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多くの機器や熱交換器は循環水システムの圧力に要件があり、供給圧力がその要件を下回ると、一部の工程担当者は循環水装置に戻り水用のバルブを閉じて圧力を保つよう要求する。このやり方は果たして正しいのか?個人的には、リターンバルブを絞ると冷却水の流量が減少し、冷却効果が低下すると思います
Reply #22019-03-08
熱交換温度が工程条件を満たしている前提であれば、戻り水バルブを絞っても大きな影響はないと思います。むしろ循環水の滞留時間を長くし、熱交換効率を高めることができます。装置の効果的な省エネ・省消費のため
Reply #32019-03-09
私個人としては、循環水システムの設計段階で供給水圧を考慮すべきだと思います。単に戻り水弁を閉じるだけでは水圧を制御できず、熱交換装置の熱効率が低く、設備投資も大きくなってしまいます。
Reply #42019-03-10
循環水の供給圧力を上げる。小さくすると熱交換効果に影響が出る
Reply #52019-03-11
熱交換器の役割というのは、結局のところ、熱交換量または出口温度が求められるものです。次に、あなたが言うプレッシャーです。 給水圧力が極端に低いのは、総給水量が増えたからでしょうか?やはり給水ポンプの揚程が低いのか?これは確認が必要です! 技術者がここで戻り水バルブを絞るのは、給水量が多すぎると考えており、水の流量を適切に減らして圧力を上げるためです。これに問題があるとは言えませんが、先ほど述べた問題と同様に、循環水量を減らすと、熱交換器が必要な熱交換量や出口温度の要件を満たせない可能性があります。熱交換器の循環水の入口と出口の温度を測定し、温度差がどれくらいかを確認する必要があります温度差が小さすぎる場合、工程担当者が戻り水バルブを絞っても問題ありません。もし温度差がすでに非常に大きい場合は、戻り水バルブをさらに絞ることはできません。
Reply #62019-03-11
装置の熱交換性能が工程要件を満たしていれば、十分に流量を減らすことができる。そもそも熱交換器は100%の効率を想定して設計されているわけではない
Reply #72019-03-11
1. 冷却器が熱伝達効果を発揮するためには、冷媒と熱媒が熱的なバランスを保つ必要がある。そして、循環水の熱量は、入口・出口の温度と流量という3つのパラメータによって制御される。2. 循環水が管束を流れる流量は、単に入口圧力だけでなく、入口・出口の圧力差によっても制御される。輸出入の圧力差がシステムの抵抗よりも大きい場合、圧力差が大きくなるほど流量は増加する。 3. 生産装置において、循環水の入口圧力には上限がある。上流側のバルブについては、出口バルブを絞ることでその背圧が上昇し、バルブの後方の圧力も高くなるが、冷却器の場合は循環水の圧力差が低下する。
Reply #82019-03-12
循環水のバルブを開いて給水を減らし、戻り水を使って熱交換器を調整する。
Reply #92019-03-12
皆さんの返信を見て、私としては、熱交換装置の圧力差と温度差が適切である場合にのみ戻り水バルブを使って圧力を調整できると思うのですが、なぜ多くの装置に冷却水の圧力低下警報や極端な低下警報用のリレーが設置されているのでしょうか?
Reply #102019-03-15
①冷却媒体の温度が工程パラメーターに達しているかを確認し、②冷却媒体の配管が圧力がかかった状態で長期間そのままの状態を維持できるかを確認する。③一時的な供給圧力の不足なのか、それとも他の原因なのか?私たちは冷媒の圧力が不足していると考え、配管に増圧ポンプを取り付けました
Reply #112019-04-13
あなたがさっき言ったことは、私が機器メーカーから聞かされる最も多い考え方です。機器メーカーにとって、輸入圧力が高ければ機器内の水の流速も速くなり、冷却効果も向上する。実際には、機器メーカーの営業担当者が適切な技術サポートを提供できなかったことが原因での誤解です。熱交換装置の冷却には2種類あり、1つは持続的な冷却タイプで、例えば電気炉を冷却する場合などで、水が炉内を絶えず流れている。このようなシステムは圧力を見るのではなく、圧力差を見るのです。つまり、その装置の入口圧力と出口圧力の差はこの範囲内にある。この圧力差によって、装置の圧力損失(管損または水抵抗とも呼ばれる)を確認できます。圧力差がこの値を上回っていれば、装置は正常に動作します!2つ目の冷却方法は間欠的な瞬間冷却で、一般的に高級機器で見られます。つまり、装置の導入部には電磁弁があり、この弁は温度によって制御されます。ある値を超えると弁が開き、水が急速に流れて装置を早く冷却します。温度がある値まで下がると電磁弁が閉じ、水による冷却が止まります。これを行う目的は、システム内に20台のこの装置があり、合計で200立方メートルの水が冷却に必要だとしても、実際に使用されているのが5台のみなら、50立方メートルの水で十分だからです!これにより、システムの総エネルギー消費量を最小限に抑えることができます。もちろん、この電磁弁の間欠動作を使わずに、継続的な冷却にすることもできます。このように間欠的に温度が下がるもので、圧力差を見るわけです。これは、絶えず水を供給している時の圧力よりもわずかに高いだけです。だから、機器メーカーの言うことを盲目的に信じるのではなく、技術面と積極的に交流しましょう。営業マンの中には技術を理解していない人もたくさんいます。あなたが適当に尋ねれば、彼も適当に答えるだけです。契約を結んだら、その技術にはもう全く価値がないからです!40KPaを4キログラムの圧力だと言う人もいる。私もこのような省エネの案件に遭遇したことがあります。相手は4キログラムの圧力だと聞くと、他の配管抵抗が10メートルの50メートル長のポンプを購入しました。ポンプを動かすと過電流が流れ、装置の入口で4キログラムの圧力を保つためには末端のバルブを閉じる方法を使わざるを得ませんでした。その後の省エネ対策として、15メートルのポンプに交換し、順調に稼働しています。省電力率は60%以上です。ポンプを交換することで、企業は毎日20万の電気代を節約できる。社長は大喜びで、これは企業が毎年20万の純利益を上げるのと同じことだ。もし私の説明がまだ不明瞭な場合は、プライベートメッセージでお知らせください。

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