Thread Content
Как определяется давление за вентилем отвода воды? Например, у меня есть поток пара под давлением 0,4 Мпа; конденсат, образующийся после вентиля осушения, сбрасывается непосредственно на месте, то есть давление после вентиля остается равным атмосферному. Аналогично, у меня есть ещё один поток пара под давлением 0,8 ММпа; конденсат также сбрасывается непосредственно на месте. Значит, можно ли объединить трубопроводы, идущие после вентилей осушения в этих двух потоках пара?
Если давление обратной пружины схоже, их можно объединить; если разница велика, то при меньшем давлении вытеснить его не удастся.
Итак, как определяется обратное давление? Можно ли задать одинаковое обратное давление для всех вентилей с дегазацией?
Способность водоотводного клапана к отводу воды зависит от разницы давлений: чем больше эта разница, тем больше объем воды, который может быть отведен. Другими словами, если разница давлений при проектировании слишком мала, то потребуется использовать очень крупный водоотводный клапан, что нецелесообразно; А если использовать замкнутую систему восстановления конденсата, то большая разница давлений будет влиять на последующую транспортировку конденсата; просто определите её в соответствии с последующей схемой
Обратное давление определяется при проектировании технологической установки; именно давление на входе, обратное давление и количество воды, выделяющейся, определяют выбор вентиля для отвода воды. Посмотрев спецификации вентиля дренажа, можно определить примерный диапазон обратного давления.
Это зависит от падения давления в трубопроводе с конденсатом за осушителем, а также от того, не содержит ли осушитель чрезмерное количество пара или не слишком высока ли температура отводимых газов, что приводит к интенсивной испарации при снижении давления При давлении пара 0,4 МПа и 0,8 МПа, когда теплоносный пар встречается с коллектором на станции управления гидроусадками, возникает такая ситуация. Даже 3 теплообеспечивающих дренажных трубы для пара под давлением 3,5 МПа также находятся рядом с ними. Но у нас тоже бывают моменты, когда возникают проблемы. В таких случаях необходимо использовать дренажные устройства с большим объемом выпуска воздуха; снижение температуры стекающей воды поможет решить проблему (сейчас мы в основном используем дренажные устройства из биметалла, у которых температура стекающей воды может регулироваться).
Я только что высказался по этому вопросу: при одинаковом обратном давлении их теоретически можно объединить в одну общую трубу для возврата воды. Однако следует обратить внимание на две проблемы: одна — это проблемы с трубопроводами, а другая — выбор подходящего дренажного клапана. Как сказали выше, в случае возникновения проблем предлагается использовать дренажные клапаны с большим объемом расхода воздуха. На словах это кажется простым, но на практике это довольно сложная задача — проверять десятки или сотни дренажных клапанов по отдельности — это трудоемко. Вентили-гидроисолаторы венчурного типа, которые мы производим, не требуют замены и технического обслуживания в течение 10 лет, при этом у них низкий уровень утечек. Не подвержено влиянию обратного давления. Можно **сократить расходы на проверки, техническое обслуживание и замену на месте.
Происходит ли сильная испарация за вентилем дренажа при слишком высокой температуре отработанных газов? Каковы должны быть значения скорости потока и падения давления в трубопроводах с двуфазным потоком газа и жидкости?