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Hocheffizientes kollaboratives Design von MR98H -Hilfsventil und Ölrückgabepipeline

Hocheffizientes kollaboratives Design von MR98H -Hilfsventil und Ölrückgabepipeline

Im Versiegelölsystem von Wasserstoffkühl-Generatorsätzen überflutet der MR98HEntlastungsventilist die Kernkomponente der Druckregelung, und seine Verbindungsmethode mit der Rückkehrölpipeline steht in direktem Zusammenhang mit der Effizienz der Wasserstoffversiegelung und der Sicherheit der Geräte. In diesem Artikel wird die Verbindungslogik und die wichtigsten technischen Details des MR98H-Überlaufventils im Doppelstrich-Ringöl-System aus drei Abmessungen tief analysiert: Systemprinzip, strukturelles Design und dynamische Anpassung.

 

1. Architektur der Ölsysteme und funktionelle Positionierung des Überlaufventils

 

1.1 Betriebsprinzip des Doppelstrahlring-Dichtungsölsystems

Das Doppelstrahlring-Dichtungsölsystem erreicht durch zwei unabhängige Ölkreise auf der Luftseite und auf der Wasserstoffseite ein dynamisches Gleichgewicht. Der Ölkreislauf der Luft ist direkt an das Schmierölsystem angeschlossen und setzt die grundlegenden Versiegelungs- und Schmierfunktionen an. Der Wasserstoffölkreis bildet eine geschlossene Schleife, und die Differenzkontrolle von ± 0,49 kPa des Ölseitenöldrucks wird durch das Ausgleichventil erreicht. In dieser Architektur übernimmt das MR98H -Hilfventil hauptsächlich die folgenden Kernfunktionen:

 

  • Druckschwellenwertschutz: Wenn der Systemdruck den eingestellten Wert überschreitet (normalerweise höher als der Wasserstoffdruck von 0,084 mPa), öffnet er automatisch die Druckentlastung, um zu verhindern, dass die Ölpumpe überlastet wird
  • Dynamische Druckstabilisierung: Halten Sie die Öldruckstabilität auf, indem Sie die Ventilöffnung einstellen, um Druckschwankungen zu kompensieren, die durch Geschwindigkeitsschwankungen oder Wasserstoffdruckänderungen verursacht werden
  • Fehlerisolierung: Bilden Sie einen Bypass-Kanal unter abnormalen Arbeitsbedingungen, um zu verhindern, dass Hochdrucköl Präzisionskomponenten wie Dichtfliesen beeinflusst

MR98H Reliefventil

2. Spezifische Verbindungsmethode des MR98H -Entlastungsventils und Return Oil Pipeline

2.1 integriertes Design des Luftkreislaufs der Luftseite

Auf der Luftpumpe -Outlet -Pipeline der Luftseite der MR98HÜberlaufventilnimmt eine Drei-Wege-parallele Verbindung an:

  • 1. Hauptölkanal: Ölpumpenauslass → Ölkühler → Duplexölfilter →Differentialdruckventil→ Öltank der Lagerung des Lageres versiegeln
  • 2. Überlaufzweig: Ölpumpenauslass → MR98H -Überlaufventil → Luftpackentank oder Vakuumöltank

 

Dieses Design ermöglicht das Überlaufventil und das Differenzdruckventil, einen Doppelanpassungsmechanismus zu bilden. Wenn der Öldruck den Wert der Differenzdruckventileinstellung überschreitet, wird der MR98H als sekundärer Schutz aktiviert. Gleichzeitig wird in der mit einem Vakuumreinigungssystem ausgestatteten Einheit das Überlauföl zuerst in den Vakuumöltank eingeführt, um die Trennung von Gas und Wasser durch Injektionsdiffusion zu beschleunigen.

 

2.2 Spezielle Konfiguration des Wasserstoffölkreislaufs

Das MR98H-Überlaufventil des Ölkreislaufs der Wasserstoffseite nimmt die Rückkopplungsverbindung an:

  1. 1. Hauptzirkulationspfad: Wasserstoff -Seitenölpumpe → Ölkühler → Balanceventil → Abdichtungslagern Wasserstoffseite Öltank
  2. 2. Überlaufschaltung: Ölpumpenauslass → MR98H -Überlaufventil → Entlastungstank → Öltank float

MR98H Reliefventil

Wichtige technische Funktionen:

Entformung der Tankschnittstelle Anti-GAS-Schloss: 45 ° -Kegelrohrdesign wird angewendet, wenn das Überlauföl in den Enthütertank gelangt, um die Akkumulation von Blasen zu vermeiden

Schwimmerventilverknüpfungsregelung: Das automatische Ölauffüll- und Abflussventil im Schwimmeröltank bildet ein dynamisches Gleichgewicht mit dem Überlaufvolumen, um den Ölspiegel innerhalb des Bereichs von ± 50 mm aufrechtzuerhalten

 

3.. Druckflow-koordinierte Steuerung im dynamischen Betrieb

3.1 Reaktion auf spezielle Arbeitsbedingungen in der Start-Stop-Phase

Kalte Startphase: Erstellen Sie den anfänglichen Öldruck durch den Bypass des Überlaufventils, um eine Überladung des Ölpumpenmotors zu vermeiden

Notfallschutzschutz: Wenn die DC -Standby -Pumpe gestartet wird, muss das Überlaufventil innerhalb von 0,5 Sekunden auf die plötzliche Druckänderung reagieren, und der Entladungsstrom kann 120% des Nennwerts erreichen

 

3.2 Anpassungsregulation unter Wasserstoffdruckschwankungen

Experimentelle Daten zeigen, dass das Differentialdruckventil die Hauptanpassung innerhalb von 2 Sekunden abschließt, wenn der Wasserstoffdruck stark von 0,3 MPa auf 0,2 MPa fällt. Dann hilft das MR98H-Entlastungsventil bei der Freisetzung von überschüssigem Öl und stabilisiert die Ölhydrogendruckdifferenz im Bereich von 0,056 ± 0,02 MPa.

 

Das genaue Verbindungsdesign des MR98H -Entlastungsventils und der Return Oil Pipeline spiegelt den hohen Grad an Integration von mechanischen, hydraulischen und Kontrolldisziplinen in moderne Geräte zur Stromerzeugung wider. Mit der Anwendung der digitalen Twin-Technologie kann das Pipeline-Layout in Zukunft durch dreidimensionale dynamische Simulation weiter optimiert werden, sodass der Sicherheitsmarge des Dichtungsölsystems auf mehr als 99,99%erhöht werden kann. Diese exquisite Systemintegration ist der Kerncode, um den effizienten und stabilen Betrieb von Wasserstoffgeneratorsätzen zu gewährleisten.

MR98H Reliefventil

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