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유기 열매체 보일러의 팽창 탱크와 오일 저장 탱크 용량 문제에 대하여???

2016-12-02View Original

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GB/T17410-2008의 5.4.1조에 따르면, 팽창 탱크의 조절 용량은 유기 열매체의 부피 팽창량의 1.3배 이상이어야 합니다.팽창량은 어떻게 결정하나요?
Reply #22016-12-02
저장 탱크의 용량은 유기 열매체 보일러 내의 유기 열매체 총량의 1.2배 이상이어야 한다.유기 열매체 총량에는 전체 파이프라인의 용적도 포함되나요?
Reply #32016-12-02
유기 열매체 총량에는 파이프라인 내의 용량도 포함됩니다.즉, 전체 가열 오일 시스템의 오일을 모두 오일 탱크에 방출한다 하더라도, 최소한 0.2배의 여유 용량이 필요합니다.저장 탱크는 배출 탱크, 배출 캐니스터 등이라고도 합니다.
Reply #42016-12-03
그 오일 탱크의 용량에 파이프라인의 용량도 더해야 하나요?그리고 팽창 탱크의 용량은 어떻게 결정하나요?
Reply #52016-12-03
팽창 탱크의 팽창량 및 부피를 계산할 때, 300°의 온도 차이로 계산하나요?
Reply #62016-12-03
팽창 탱크의 설계와 사용은 전체 시스템이 성공적으로 작동하기 위한 매우 중요한 요소입니다. 팽창 탱크는 상온에서 작동 온도까지 가열될 때 발생하는 열전도유의 총 팽창량을 저장할 수 있습니다.팽창탱크의 주요 기능은, 시스템 내의 열전도유가 가열될 때 발생하는 팽창량을 저장하는 것입니다. 또한, 히터가 작동하여 온도가 상승할 때 시스템 내의 가스를 배출하는 역할도 합니다. 그리고 전력 공급이 갑자기 중단될 경우, 탱크 내의 차가운 매체를 이용해 히터 내의 뜨거운 매체를 대체할 수 있습니다.따라서 팽창탱크의 적절한 설계 여부는 열전도유의 수명뿐만 아니라 열전도유 시스템 내의 다른 장비들에도 영향을 미칩니다. 설계할 때는 다음과 같은 사항들에 주의해야 합니다: 압력: 팽창탱크는 개방형이거나 폐쇄형일 수 있으며, 수평형 폐쇄형 용기를 사용하는 것이 바람직합니다. 기체 공간은 공기가 들어가지 않도록 질소로 채워져야 하며, 이를 통해 열전도유의 산화 및 분해를 방지하고 열전도유의 증발을 줄일 수 있습니다.질소 공급관과 배기관을 분할 제어하여 팽창 탱크의 압력을 유지합니다.또한 배기관을 설치해야 합니다. 용량: 팽창 홈은 상온에서 작동 온도까지 가열될 때 열전달 오일이 팽창하는 총량을 저장할 수 있습니다.따라서 그 용량은 열에 의해 팽창하여 증가하는 전체 시스템의 오일 양의 1.3배 이상이어야 합니다.따라서 먼저 열전도유의 부피 팽창량 V0(단위: m3)를 결정해야 합니다. 열전도유는 가열될 때 일반적으로 100℃ 상승할 때마다 약 10% 정도 팽창합니다. 따라서 다음과 같은 공식이 성립합니다:
V0 = (T2 – T1) / 100 × 10% × V1
여기서,
T1 —— 가열 전의 열전도유 온도, ℃
T2 —— 가열 후의 열전도유 온도, ℃
V1 —— 팽창 탱크의 가장 낮은 위치에서의 가열 시스템의 총 부피, m3
이 값을 알면 열전도유의 실제 부피 V2(단위: m3)를 계산할 수 있습니다. V2 = 1.3×V0입니다. 마지막으로 팽창 탱크의 부피 V를 계산할 때는 안전 계수로 1.1을, 채우기 비율로 70%를 사용합니다. 따라서 팽창 탱크의 부피는 V = 1.1×V2 / 0.7로 추정됩니다. 위치: 열전달 오일 팽창 탱크 내부의 온도가 높아 열에 의한 변형이 발생하는 장비입니다. 따라서 설계 시 한쪽 기초는 고정형이어야 하고, 다른 한쪽은 슬라이딩형이어야 합니다.팽창탱크의 설치 높이는 모든 장비보다 높아야 하며, 펌프의 증기침식 여유량과 열전달 오일의 포화증기압도 고려해야 합니다.팽창탱크의 설치 위치는 히터 바로 위에 있어서는 안 되며, 히터로부터 최소 1.5m 이상 떨어져 있어야 합니다.열전도유가 흘러나와 화재가 발생하는 것을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 열전도유가 받는 열의 양도 줄일 수 있습니다.팽창 탱크와 오일 및 가스 분리기 사이의 거리도 최소 1m 이상이어야 하며, 이렇게 하면 난방 시스템의 열이 팽창 탱크에 영향을 미치는 것을 방지할 수 있습니다. 온도: 고온에서는 열전도유가 산화될 수 있습니다. 100℃ 미만에서는 산화 현상이 그다지 뚜렷하지 않지만, 열전도유의 온도가 100℃를 넘으면 산화 속도가 급격히 증가합니다. 따라서 열전도유가 고온에서 산화되는 것을 방지하기 위해 팽창 탱크 내의 온도는 70℃를 초과해서는 안 됩니다. 그래서 팽창 탱크에는 단열 처리가 필요하지 않습니다. 계측기: 팽창홈에는 압력계, 온도계 및 유량계를 설치해야 하며, 유량계에는 가스가 열전달 오일 시스템으로 유입되는 것을 방지하기 위한 저유량 경보 기능 또는 저유량 스위치가 장착되어 있어야 합니다.팽창탱크는 정상 작동 시에 높은 액위를 유지하여, 냉각유 교체가 필요할 때 충분한 열전도유가 공급되도록 함으로써 히터 내의 열전도유가 과열되는 것을 방지할 수 있습니다. 내용은 참고용으로만 이해하시기 바랍니다. 디자인 업무를 하신다면, 자신이 사용하는 표준 파일과 매뉴얼을 찾아보시는 것을 권장합니다.지역과 제조사에 따라 때때로 약간의 차이가 있을 수 있습니다.:)
Reply #72016-12-03
이 게시물은 마지막으로 일기beyond에 의해 2016-12-3 21:29에 수정되었습니다. 오일 탱크는 순환 시스템의 점검 시 모든 열전도유를 저장할 수 있어야 합니다. 오일 탱크를 설계할 때 다음과 같은 사항들을 고려해야 합니다: 압력: 팽창탱크는 개방형이거나 폐쇄형일 수 있으며, 수평형 폐쇄형 용기를 사용하는 것이 바람직합니다. 또한 기체 공간은 질소로 채워져서 열전도유와 공기가 접촉하지 않도록 해야 합니다. 질소 공급관과 배기관을 이용한 단계적 제어를 통해 팽창 탱크의 압력을 유지해야 하며, 또한 배기관도 설치해야 합니다. 용량: 오일 탱크의 용량은 전체 열전달유의 양의 1.2배 이상이어야 합니다. 여기서 전체 열전달유의 양이란 열전달유가 흐르는 파이프라인 시스템의 총량과 팽창탱크의 용량을 합한 값입니다. 설치 계수를 80%로 가정할 경우, 오일 탱크의 용량은 다음과 같이 계산됩니다: V = 1.2 × V0 / 0.8. 여기서 V는 오일 탱크의 용량을 나타내며, 단위는 m3입니다. V0는 전체 시스템에 있는 열전달유의 양을 나타냅니다. 설치 위치: 시스템을 점검할 때 오일 탱크에 열전달유를 넣을 수 있도록, 오일 탱크는 가열 시스템의 가장 낮은 위치에 설치되어야 합니다. 온도: 팽창 홈 내의 열전달 오일의 온도는 70℃를 초과해서는 안 되며, 이는 열전달 오일이 고온에서 산화되는 것을 방지하기 위함입니다.하지만 점검 시의 작동 온도는 열전도유가 가열된 후의 온도보다 높아야 합니다. 계기: 팽창 홈에는 압력계, 온도계 및 유량계를 설치해야 합니다.오일 탱크는 정상적으로 작동할 때 낮은 액면 높이를 유지해야 하며, 언제든지 유입되는 열전달 오일을 받아들일 준비가 되어 있어야 합니다.팽창탱크와 오일 탱크는 모두 밀폐된 용기이므로, 전체 열전달유 시스템에 과압이 발생할 경우, 오일 탱크 꼭대기에 설치된 안전밸브가 압력을 완화시켜 시스템을 보호합니다. 안전밸브를 통해 배출된 열전달유는 배기가스 배출 시스템으로 들어갑니다. :)

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