Dans le système d'huile d'étanchéité des ensembles de générateurs refroidis par l'hydrogène, le débordement MR98Hvanne de secoursest le composant central du contrôle de la pression, et sa méthode de connexion avec l'huile d'huile de retour est directement liée à l'efficacité d'étanchéité de l'hydrogène et à la sécurité des équipements. Cet article analysera en profondeur la logique de connexion et les détails techniques clés de la soupape de débordement MR98H dans le système d'huile d'huile de scellage à double flux à partir de trois dimensions: principe du système, conception structurelle et réglage dynamique.
1. Architecture du système d'huile d'étanchéité et positionnement fonctionnel de la vanne de débordement
1.1 Principe de fonctionnement du système d'huile de scellage à double débit
Le système d'huile de scellement à double débit atteint un équilibre dynamique à travers deux circuits d'huile indépendants du côté de l'air et du côté de l'hydrogène. Le circuit d'huile côté air est directement connecté au système d'huile de lubrification et assume les fonctions de base d'étanchéité et de lubrification; Le circuit d'huile côté hydrogène forme une boucle fermée et le contrôle différentiel de ± 0,49 kpa de la pression d'huile côté air est obtenu par la valve d'équilibrage. Dans cette architecture, la soupape de relief MR98H entreprend principalement les fonctions de base suivantes:
- Protection du seuil de pression: lorsque la pression du système dépasse la valeur définie (généralement supérieure à la pression de l'hydrogène de 0,084 MPa), il ouvre automatiquement le soulagement de la pression pour empêcher la pompe à huile de surcharge
- Stabilisation dynamique de la pression: maintenir la stabilité de la pression d'huile en ajustant l'ouverture de la valve pour compenser les fluctuations de pression causées par les fluctuations de vitesse ou les changements de pression de l'hydrogène
- Isolement des défauts: Formez un canal de contournement dans des conditions de travail anormales pour empêcher l'huile à haute pression d'impact les composants de précision tels que les carreaux d'étanchéité
2. Méthode de connexion spécifique de la soupape de relief MR98H et de l'huile d'huile de retour
2.1 Conception intégrée du circuit d'huile côté air
Sur le pipeline de sortie de la pompe à huile côté air, le MR98Hvanne de débordementadopte une connexion parallèle à trois:
- 1. Channel d'huile principale: sortie de la pompe à huile → refroidisseur d'huile → Filtre à huile duplex →soupape de pression différentielle→ Sceau de cachette d'huile côté aérien
- 2. Branche de débordement: sortie de la pompe à huile → MR98H Vanne de débordement → Airon d'huile de scell
Cette conception permet à la soupape de débordement et à la soupape de pression différentielle de former un double mécanisme de réglage. Lorsque la pression d'huile dépasse la valeur de réglage de la soupape de pression différentielle, le MR98H est activé comme protection secondaire. Dans le même temps, dans l'unité équipée d'un système de purification sous vide, l'huile de débordement est d'abord introduite dans le réservoir d'huile de vide pour accélérer la séparation du gaz et de l'eau par diffusion d'injection.
2.2 Configuration spéciale du circuit d'huile côté hydrogène
La soupape de débordement MR98H du circuit d'huile côté hydrogène adopte la connexion de rétroaction en boucle fermée:
- 1. Path de circulation principale: Pompe à huile côté hydrogène → refroidisseur d'huile → Soupape d'équilibre → Scellon roulant du réservoir d'huile côté hydrogène
- 2.
Caractéristiques techniques clés:
Interface de réservoir de défilage Lock anti-GAS: la conception de tuyaux de biseau à 45 ° est adoptée lorsque l'huile de débordement pénètre dans le réservoir de dédouage pour éviter l'accumulation de bulles
Contrôle de liaison de la soupape de flotteur: La délocalisation automatique de régénération d'huile et de décharge dans le réservoir d'huile flottante forme un équilibre dynamique avec le volume de débordement pour maintenir le niveau d'huile dans la plage de ± 50 mm
3. Contrôle coordonné du flux de pression en fonctionnement dynamique
3.1 Réponse aux conditions de travail spéciales au stade de départ
Étape de début à froid: Établissez la pression initiale d'huile à travers le pontage de soupape de débordement pour éviter la surcharge du moteur de la pompe à huile
Protection d'arrêt d'urgence: Lorsque la pompe de secours DC est démarrée, la vanne de débordement doit répondre à la variation soudaine de la pression en 0,5 seconde, et le débit de décharge peut atteindre 120% de la valeur nominale
3.2 Régulation adaptative sous les fluctuations de la pression de l'hydrogène
Les données expérimentales montrent que lorsque la pression de l'hydrogène chute fortement de 0,3 MPa à 0,2 MPa, la soupape de pression différentielle complète le réglage principal en 2 secondes. Ensuite, la soupape de décharge MR98H aide à libérer l'excès d'huile et stabilise la différence de pression de l'hydrogène hydrogène dans la plage de 0,056 ± 0,02 MPa.
La conception précise de la connexion de la soupape de relief MR98H et du pipeline d'huile de retour reflète le degré élevé d'intégration des disciplines mécaniques, hydrauliques et de contrôle dans l'équipement de production d'électricité moderne. Avec l'application de la technologie numérique jumeau, la disposition du pipeline peut être encore optimisée par la simulation dynamique tridimensionnelle à l'avenir, de sorte que la marge de sécurité du système d'huile d'étanchéité peut être augmentée à plus de 99,99%. Cette intégration du système exquise est le code central pour assurer le fonctionnement efficace et stable des ensembles de générateurs refroidis par l'hydrogène.
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Heure de la publication: février-14-2025