HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Проблема ударов по конденсаторной трубке

2018-09-10View Original

Thread Content

На заводе был модифицирован нагреватель горячей воды для её нагрева. Пар под давлением 1,0 МПа после нагрева поступает в резервуар конденсата. Из-за высокого давления в этом резервуаре конденсат, попадая в трубопроводы, может вызывать ударные нагрузки. В итоге была добавлена труба диаметром DN25 на верхней части резервуара конденсата, чтобы пар, образующийся в результате испарения, мог попасть в трубопроводы пара под давлением 0,3 МПа (обычно давление составляет около 0,25 МПа). Однако, хотя проблема ударных нагрузок снизилась, она все еще существует. Давление в резервуаре конденсата составляет около 0,5 МПа. Хотелось бы спросить у экспертов: какое давление в резервуаре конденсата не будет способствовать возникновению ударных нагрузок? И каким должен быть диаметр трубы, чтобы снизить давление? Или формулы для расчета и такое
Reply #22018-09-10
Это явление, наверное, следует назвать «паровым молотом»? Это происходит тогда, когда водяной пар внезапно конденсируется в воде; при этом его объем резко сокращается, что приводит к резкому падению давления. Мгновенное поступление пара восстанавливает равновесие давлений, и такой цикл конденсации и повторного образования пара и создает явление парового молота. Это очень неприятное явление: возникающие вибрации часто приводят к повреждению оборудования. Нет никакого хорошего решения.
Reply #32018-09-10
Вы имеете в виду, что ситуация происходит на участке с горячей водой, а не на участке с паром? ?
Reply #42018-09-10
Явление ударных волн в паровых нагревателях с резервуарами для конденсата встречается довольно часто. 1. Необходимо поддерживать стабильный уровень жидкости в резервуаре для конденсата. 2. Уровень жидкости должен находиться ниже входного отверстия трубопровода. 3. Следует обеспечить свободный отток негазообразных газов с верхней части резервуара. 4. Место установки нагревателя должно находиться выше уровня резервуара для конденсата.
Reply #52018-09-10
Мой руководитель считает, что диаметр трубопровода DN25 слишком мал. Поскольку давление в резервуаре для конденсата составляет 0,5 МПа, а при давлении 0,3 МПа оно снижается до 0,25 МПа. Не поможет ли увеличение диаметра трубопровода для снижения давления? Если давление в резервуаре будет ниже, пар не сможет попасть в сеть трубопроводов для конденсата, и тогда не произойдет ударных волн в трубопроводах?
Reply #62018-09-10
Что такое молоток с паровым приводом? ? ? Что такое ударный водяной молот? ? На самом деле я просто хотел спросить, какое давление в резервуаре конденсата, и при каком давлении может произойти удар по трубам
Reply #72018-09-10
Эта труба DN25 предназначена в основном для удаления негазифицируемых газов, поэтому это не должно влиять на возникновение ударных волн.
Reply #82018-09-10
1 МПа = 177 °C, 0,3 МПа = 132 °C. Давление в резервуаре составляет 0,3 МПа; поэтому при подаче давления 1 МПа температура всего резервуара повышается. Когда используется трубопровод диаметром 25 ДН, эффект оказывается менее выраженным. А что, если увеличить диаметр трубопровода, через который проходит контрольный клапан? Не приведет ли это к более быстрому удалению испаряющейся жидкости, что сделает эффект более заметным? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- То, что сказал кто-то выше, верно: при слишком большой разнице давлений водяной удар становится неизбежным. Если возможно, лучше не использовать давление 1 МПа для нагрева воды, а вместо этого использовать пар с более низким давлением, чтобы избежать водяного удара. Раньше я тоже задавал подобные вопросы по поводу водяного удара. Но, думаю, причина возникновения водяного удара заключается в самом резервуаре, а не в трубопроводах... Я видел, что подобные ситуации происходят именно внутри резервуара
Reply #92018-09-10
У меня здесь нет других паровых трубопроводов. Какова разница в давлении между резервуаром конденсата и сетью трубопроводов конденсата, чтобы не происходило ударов по трубам? ? ? ? ? ? ? ?
Reply #102018-09-10
На самом деле... я тоже не знаю, насколько это разница... По моему собственному опыту, трубопроводы для конденсата с давлением 1,2 МПа, 0,6 МПа и 0,3 МПа объединяются в один трубопровод, и в какой-то точке этого трубопровода возникает явление образования водяных ударов... Те, кто имеет больший опыт, советуют не позволять уровню жидкости превышать уровень входа в трубопровод, иначе может произойти что-то вроде кипения. Поэтому... надеюсь, что люди с более большим опытом смогут поделиться своими знаниями, чтобы я тоже смог разрешить свои сомнения
Reply #112018-09-11
На самом деле я хочу решить проблему с помощью дизайна, должно быть полное объяснение! ! !
Reply #122018-09-11
Лично я считаю, что это связано с расходом потока и температурой; точнее говоря, речь идет о балансе тепла. Расход конденсата представляет собой функцию от температуры и давления, а сумма тепла, выделяющегося в результате фазового перехода, равна сумме двух других значений: расхода пара при низком давлении, также являющегося функцией от температуры и давления, и расхода пара, образующегося в процессе испарения, при соответствующей температуре и давлении. Есть ещё один вид равновесия — равновесие при равных массах.
Reply #132018-09-11
Необходимо контролировать давление в главной трубе конденсата, чтобы рабочее давление в ней было выше давления испарения воды. Например, для создания давления можно установить клапан на выходе из главного трубопровода конденсата, но необходимо учитывать, сможет ли конденсат с разных линий вернуться в трубопроводную сеть.
Reply #142018-09-12
Вряд ли это связано с системой выпуска газов. Интермедиатная фаза? Высокая ли температура конденсата пара? Явление парового молота не возникает в дренажных трубопроводах. Проблемы с дренажной системой обычных паровых трубопроводов могут привести к появлению парового молота; в серьезных случаях это может привести к изгибу и деформации трубопроводов
Reply #152018-09-12
Я живу в регионе, где используется китайский язык (традиционная форма). Прошу прощения за это
Reply #162018-09-12
Это довольно распространенная проблема, и существует множество решений; конкретный вариант зависит от ваших реальных обстоятельств. Вот несколько вариантов для вашего рассмотрения. 1. Конденсат, образующийся в резервуаре для конденсата, подвергается теплообмену с потоком при низкой температуре, в результате чего температура конденсата снижается до примерно 100 градусов по Цельсию, после чего он выходит из устройства. Это рекомендуемый вариант. 2. Газофаза с верхней части резервуара для конденсата отводится в место с более низким давлением, где оно поддерживается на уровне менее 0,1 МПа или ниже. Это делается с целью снижения температуры в резервуаре, после чего конденсат перекачивается из устройства. Однако этот вариант не экономит энергию, и его не рекомендуется при большом количестве конденсата. 3. Конденсат выходит из устройства отдельно, причем на его выходе установлен клапан с регулировкой по давлению. Цель — обеспечить отсутствие или минимальное газификацию в процессе транспортировки. При необходимости можно рассмотреть меры по повышению давления конденсатной воды. Но кажется, что необходимость увеличения давления невелика.
Reply #172018-09-13
Где именно происходит удар воды? 1. Раз уж речь идет о нагреве воды, почему бы просто не подавать пар непосредственно в воду, без необходимости его возвращения? Можно ли рассмотреть возможность модификации? 2. Падение давления после вентиля гидрофобности очень сильное, из-за чего происходит мгновенное испарение. Затем, в процессе транспортировки, температура падает, и испарившийся пар снова превращается в жидкость. Может ли это быть следствием эффекта ударного воздушного импульса? Будет ли полезно переместить вентиль оттока поближе к резервуару для восстановления? Можно использовать клапаны для управления и т. д. (обязательно убедитесь, что изоляция на месте, чтобы температура слишком сильно не падала). На самом деле это похоже на снижение или повышение давления в операционном резервуаре, о чем вы говорили. 3. При возвращении пара из резервуара обратно в сеть может ли поступать жидкость? Если происходит перенос жидкости, возможен эффект ударного воздушного столба. Можно ли тогда установить в резервуаре для возврата жидкости устройство для удаления пены, чтобы предотвратить вытеснение жидкой воды из резервуара? !
Reply #182018-09-17
1. Возможно ли установить тепловой баланс для нагревателя горячей воды с целью определения степени сухости пара, образующегося в процессе испарения?
2. Степень сухости пара оказывает значительное влияние на содержание влаги в паре после флэш-испарения. Если пар, образующийся в процессе испарения, имеет низкую степень сухости, то даже при снижении давления до 0,25 МПа он по-прежнему будет сатурированным паром с высоким содержанием влаги.
3. Для входящего в резервуар для конденсата пара необходимо использовать устройство для быстрого разделения пара и жидкости, чтобы в жидкой фазе было как можно меньше газа, а в газовой фазе — как можно меньше жидкости. Это поможет снизить риск возникновения ударных нагрузок.
4. Чтобы максимально избавиться от пара в резервуаре для конденсата, необходимо учитывать характеристики трубопроводов: размеры и длину труб, а также количество изгибов. Также необходимо знать данные о степени сухости пара, чтобы определить объем пара, образующегося в процессе испарения. Снижение скорости потока поможет уменьшить сопротивление в трубопроводах

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.