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ディスク式、フロート式、ダンプ式のドレンバルブは、具体的な用途においてどのような違いがありますか?

2017-11-21View Original

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例えば、1時間あたり2.5Tの排水量の場合、どの種類のドレンバルブが適しているでしょうか?できるだけ詳しくお願いします、ありがとうございます!
Reply #22017-11-21
蒸気ドレンコンデンサーの目的は、排水しながら蒸気を遮断することであり、この目的に基づき、3種類のドレンコンデンサーに分けられます。1)機械式ドレンコンデンサー 機械式はフロート式とも呼ばれ、凝縮水と蒸気の密度差を利用し、凝縮水の液面変化によってフロートが上下動し、バルブの弁板を開閉させることで、蒸気を遮断しながら排水する仕組みです。機械式排水弁は過冷却度が小さく、作動圧力や温度の変化の影響を受けず、水があればすぐに排出するため、加熱装置内に水が残らず、加熱装置の最適な熱交換効率を実現できます。最大背圧率は80%以上で、作業品質が高く、製造工程の加熱装置にとって最も理想的なドレンコンデンサーです。機械式排水器は一般的に水平な配管に取り付けられます。機械式排水器には、フリーフロート式、フリーハーフフロート式、レバーフロート式、逆吊りバケツ式などがある。 2)熱静力型スチームドレン 熱静力型スチームドレンは、蒸気と凝縮水の温度差によって温度検出素子が変形または膨張し、それによってバルブ心が動いてバルブが開閉されるもので、設置場所に制限はありません。熱静力型の除湿器は過冷却度が比較的大きく、一般的に15度から40度です。凝縮水の顕熱の一部を利用でき、バルブの前には常に高温の凝縮水が存在するため蒸気の漏れがなく、省エネ効果が顕著です。蒸気配管、ヒートトレイリング配管、小型加熱装置、暖房装置、そして温度要求がそれほど高くない小型加熱装置において、最も理想的なドレンコレクターです。 熱静力型の除水器には、膜箱式、波形チューブ式、ダブルメタル式などがある。 3)熱動力式ドレンコンデンサー 熱動力式ドレンコンデンサーは相変化の原理に基づき、蒸気と凝縮水が通過する際の流速や体積の変化という熱力学の原理を利用して、バルブプレートの上下に圧力差を生じさせ、それによってバルブプレートを開閉させる。設置場所に制限はない。熱動力式ドレンコンデンサーの動力源が蒸気であるため、蒸気のロスが大きくなります。構造がシンプルで水撃に強く、最大背圧率は50%ですが、騒音があり、バルブシートの動作が頻繁なため寿命が短いです。 熱動力型除水器には、円盤式、パルス式、孔板式などがある。 4)蒸気ドレンバルブの取り付けにあたっては、以下の各原則に従う必要がある:a、配管内の不純物や溶接スラグなどがドレンバルブに入ると、容易に詰まりを引き起こし、それによってドレンバルブの漏れや損傷を招くため、配管の洗浄段階ではドレンバルブを取り外し、代わりに短い接続部を使用し、洗浄が終了した後に取り付けるべきである。 b、ドレンバルブの取り付け位置は給気機器の出口より低く設置し、ドレンバルブの入口と機器の出口の間には約150mmの降下管を設ける必要がある。 c、温度制御機能を備えた熱交換装置においては、凝縮水排出管を上方に設置することはできるだけ避けるべきである。なぜなら、システムの負荷が低下すると熱交換器内の圧力が下がり、凝縮水を排出するのに十分でなくなるため、装置内に水が溜まったり水撃現象が発生したりするからである。 d、スチームロックを防ぐため、ドレンバルブは可能な限りドレン対象機器の出口に近く設置すべきである。凝縮水の出口と排水弁の間の配管が蒸気で満たされると、凝縮水は排水弁に到達できず、結果としてスチームロックが発生し、装置内に水が溜まって作業効率に影響を与えます。 d、熱静力式排水弁を水が溜まってはならない蒸気空間に使用する場合、排水弁の上流に約2メートル程度の冷却区間を設ける必要がある。 e、バイメタル式排水弁を背圧のあるシステムに設置した場合、背圧の変動は凝縮水の排出温度に影響を与えます。背圧が高くなると排出温度が下がり、機器内に水がたまる可能性が高まります。 f、機械式排水弁は屋外の低温環境に設置される場合、凍裂を防ぐために断熱処理を行う必要がある。
g、機械式排水弁は屋外の低温環境に設置される場合、凍裂を防ぐために断熱処理を施すべきである。背圧が高すぎる場合は、凝縮水の処理に凝縮水送液ポンプの使用を検討すべきです。
Reply #32017-11-22
1. 凝結水が生成したら直ちに排出する必要があり、フロート式、ES型、ER型を選用すること。
2. 保温管用スチームドレンは、ディスク式、バイメタル温度調節式を選用すること。
3. 間欠運転の都市内蒸気加熱装置および配管には、逆吊りバケツ式を選用すること

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