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WY943H系列电动一体式蒸汽减温减压装置应用案例
2024-12-07 14:38:25 来源:SHWY943H系列电动一体式蒸汽减温减压装置应用案例
一体式WY系列减温减压装置是本公司积多年设计、制造经验,并吸取产品结构,经技术优化设计而成的减温减压装置。一体式WY系列减温减压装置由减压系统(减温减压阀、节流孔板等)、减温系统(高压差给水调节阀、节流阀等)、安全保护装置(安全阀、止回阀)等组成。新一代蒸汽减温减压装置是我公司数十年的设计、制造经验,总结国内传统技术的基础上,吸收了 国外新的技术进行优化设计而成。本装置主要用于供热系统,可对电站或工业锅炉以及热电厂等外送来的蒸汽的压力,温度降低到用户所需要的蒸汽参数。减温减压装置根据需要分为减温减压装置、减温装置、减压装置。按照蒸汽参数的高低又可以分为中温中压、次高压和高温高压减温减压装置。
WY943H系列电动一体式蒸汽减温减压装置应用案例产品应用
1、热点联产热网集中供热。
2、电站或工业锅炉以及热电厂。
3、热点交换站或换热器蒸汽井口。
4、溴化锂制冷机组蒸汽动力入口。
5、石化、轻纺、造纸、制药、食品等生产工艺设备动力及用热。
WY943H系列电动一体式蒸汽减温减压装置应用案例性能特点
1、结构紧凑,采用法兰对接,安装及维护保养简便。
2、噪音低(小于等于75dB)低于国家相关标准要求。
3、操作灵活,可根据不同要求任意设定参数。
4、功能强大,并可根据用户要求进行功能扩展。
5、控制精度高,运行平稳,调节灵敏,可有效清除静差影响。
6、可根据用户生产工艺要求,进行减温加湿。
WY943H系列电动一体式蒸汽减温减压装置应用案例用途
减温减压装置配上相应的工业自动化仪表盘(即热控柜),可对电站或工业锅炉以及热电厂等处输送来的一次(新)蒸汽压力P1、温度t1进行减温减压,使其二次蒸汽压力P2、温度t2达到生产工艺所需的要求。WY系列减温减压装置及其热控柜广泛用于电站、轻坊、石化等行业。
蒸汽减温减压装置结构特点
WY系列减温减压装置由减压系统(减温减压阀、节流孔板等)、减温系统(高压差给水调节阀、节流阀等)、安全保护装置(安全阀、止回阀)等组成,主要特点如下:
1、采用减温减压阀,使整套装置的长度大大缩短,减少了占地面积,降低了工程投资。
2、减温减压阀内设有节流网罩,增强减温水的雾化效果,保护了阀座及阀体,延长了阀门的使用寿命,同时也降低了装置的噪音。
3、温度调节系统采用高压差给水调节阀,既减小了阀门内的泄漏量,也省去了装置传统结构中的给水分配阀的回水支路,方便了装置的布局。
4、同一口径的高压差给水调节阀有不同的流量系统Cv值可供选择,使温度调节系统的调节灵敏度及度大大提高。
5、减温减压阀、给水调节阀配用直行程执行机构,去除了传统的杠杆铰链机构,减少了中间环节的空行程,进一步提高了调节系统的灵敏度及度。
6、减温减压阀、给水调节阀配用气动薄膜式执行机构,满足了特殊用户的需要,具有充分利用能源的优点。
WY943H系列电动一体式蒸汽减温减压装置应用案例主要特点:
1.采用减温减压阀,使整套装置的长度大大缩短,减少了占地面积,降低了工程投资。
2.减温减压阀内设有节流网罩,增强减温水的雾化效果,保护了阀座及阀体,延长了阀门的使用寿命,同时也降低了装置的噪音。
3.温度调节系统采用高压给水调节阀,既减小了阀门的泄露量,也省去了装置传统结构中给水分配阀的回水支路,方便了装置的布局。
4.同一口径的高压差给水调节阀有不同的流置系数Vc值可供选择,使温度调节系数系统的调节灵敏度及精确度大大提高。
5.减温减压阀、给水调节阀配用直行程执行机构,去除另外传统的杠杆铰链机构,减少了中间环节的空行程,进一步提高了调节系统的灵敏度及精确度。
6.减温减压阀、给水调节阀配用气动薄膜式执行机构,满足了特殊用户的需求,具有充分利用能源的优点。是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,减温减压阀同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,并在阀体内或阀后喷入冷却水,将介质的温度降低,这种阀门称为减压减温阀。该阀的特点,是在进口压力不断变化的情况下,保持出口听压力和温度值在一定的范围内。
WY943H系列电动一体式蒸汽减温减压装置应用案例执行标准
减温减压装置标准:JB/T6323-93《减温减压装置制造与验收技术条件》
减温减压装置标准:JB/T6323-2002《减温减压装置》
减温减压阀标准:GB/10868-98《电站减温减压阀技术条件》
给水调节阀标准:GB/10869-98《电站调节阀技术条件》
其他阀门标准:JB/3595-2002《电站阀门一般要求》WY943H系列电动一体式蒸汽减温减压装置应用案例性能指标
出口次流量Q的变化范围基本为10%Q-100%Q。根据要求量小流量还可更低。
进口压力和温度
低压 P1≤1.0Mpa,
t1≤300℃
中压 P1≤4.0Mpa,
t1≤450℃
次高压 P1≤5.4Mpa,
t1≤485℃
高温高压 P1≤20Mpa,
t1≤570℃
出口蒸汽压力P2、温度t2按用户要求值,其调节精度不低于2.5级。
噪音:装置正常运行时,在减温减压阀下游一米,同时隔管壁一米处测量,噪音声级低于85分贝。
WY943H系列电动一体式蒸汽减温减压装置应用案例外形结构图
WY943H系列电动一体式蒸汽减温减压装置应用案例结构特点
名称
(其他厂家
第二代(其他厂家)
第三代(上海凯利科研制)
减温减压
为单级柱塞式结构
缺点
噪声较大易引起振动影响阀门的使用寿命;调节范围窄,只有一级可调;
由于多采用范围选型故调节性能不准确。为单级柱塞式结构
优点
将喷咀装在阀内,雾化效果好。
缺点
噪声较大易引起振动影响阀门的使用寿命;调节范围窄,只有一级可调;
由于多采用范围造型故调节性能不 准确。为多级笼式结构
优点
将喷咀装在阀内,雾化效果好。
阀内多级可调;
调节范围0-100%可调;
针对用户的使用参数进行设计,通过变量计算来确保每一级的调节准确性。
同时笼式结构可起到消音的作用。管道
减压管道与减温管道相连接的结构
缺点
管路过于冗长,减压管道加多个 节流孔板来弥补减压阀的不足;
减温管道内装有混合管道与文式管增加了成本、增加了重量、增 加了占地面积、故障率高、不便于安装与维修。取消了减温管道
优点
缩短了主蒸汽管道的长度;
减轻了重量、降低了占地面积、 减少了故障、方便了安装与维修。
缺点
管道加多了节流孔板来弥补减温
减压阀的不足;而节流孔板不能 进行调节。取消了减温管道
优点
由于多级减压在阀内完成省去了管道上的节流孔板从而大大缩短了主蒸汽管道的长度。
减轻了重量、降低了占地面积、减少了故障、方便了安装与维修。
节流阀
配合调节阀使用,给调节阀定压用
配合调节阀,给调节阀定压用
调节阀可单独使用,不需要配节流阀 或节流装置。
调节阀
多为单级定压差结构 缺点
调节范围窄,只有一级可调;由于多采用范围选型故调节性能不准确。
不能适用于各种压差,必须有辅助装置配合使用,一般不能单独使用。多为单级定压差结构 缺点
调节范围窄,只有一级可调;
由于多采用范围选型故调节性能不准确。
不能适用于各种压差,必须有辅助装置配合使用,一般不能单独使用。为多级定压差结构 优点
多级可调,调节性能准确,采用变量设计,能适合于各种压差,可单独使用。喷咀
为可调式或固定式结构 缺点
直接安装在主管道上,雾化效果差,致使主管道内容易积水造成水击现象,从而引起管道振动,减少使用寿命;
由于在管道内喷水减温必须要有一定长度的雾化段,致使主管道 过于冗长。
固定式结构装入阀内 优点
改善了雾化效果,省去了雾化段,避免了管道积水所造成的水击现象,提高装置的使用寿命。固定式或可调式结构直接装入阀内 优点
由于多级减压在阀内完成省去了管道上的节流孔板从而大大缩短了主蒸汽管道的长度。
减轻了重量、降低了占地面积、减少了故障、方便了安装与维修。WY943H系列电动一体式蒸汽减温减压装置应用案例安装实例图
一、安装位置的选择
1.1 电动蒸汽阀门应安装在系统中压力相对较低的地方,以防止过高的压力对阀门造成损坏。
1.2 阀门安装的位置应尽可能接近需要控制的设备。
1.3 为了方便检修和维护,阀门安装的位置应具备足够的空间。
1.4 阀门表面离地高度一般不应小于0.8米,方便操作和维修。
二、电源和控制线路的连接
2.1 确保使用的电源符合电动阀门的电气要求,一般要求220V交流电源。
2.2 连接电源时应注意线路的极性和电源开关的位置,确认线路连接正确后再进行通电。
2.3 控制线路的连接应按照电子控制器的说明书进行,确保连接正确并可靠。
三、阀门的调试
3.1 在电源未通电前,手动旋转执行机构,检查阀门的开启和关闭是否正常。
3.2 通电后,根据程序调试阀门执行机构,确保阀门的开启和关闭动作正确。
3.3 调试时应注意安全,避免手部被夹住或发生电击等意外伤害。
四、注意事项
4.1 防静电:在安装阀门时,需注意使用导电性好的连接线,避免静电的积聚和放电。
4.2 防电击:在操作、维修和调试阀门时,应切断电源并贴上“禁止通电”标志,以防止误触电源发生电击等意外伤害。
4.3 安全防范:在操作和维修阀门时,应按照相关安全规定操作,避免发生安全事故。
总之,安装电动蒸汽阀门时应根据实际情况进行选择和调试,同时注意防静电、防电击等安全问题,以确保阀门的安全运行。
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