증기 터빈 소방 유리 시스템에서 NXQ2-F40/31.5-H유압 축적기정밀 시계의 스프링과 같습니다. 설치 방법은 전체 시스템의 안정성 및 서비스 수명에 직접적인 영향을 미칩니다. 이 기사는 엔지니어링 실습과 유체 역학의 원칙을 결합하여 엔지니어의 90%가 무시하는 설치 세부 사항을 공개합니다.
1. 수직 설치 : 손상 될 수없는 물리 법칙
방광 축적기는 에어 밸브가 위쪽을 향한 상태에서 수직으로 설치해야합니다. NXQ2-F40/31.5-h축합기1 ° 이상 기울어지면 방광은 중력으로 인해 일방적으로 늘어나서 국소 응력 집중을 초래합니다. 문헌의 마모 모델 계산에 따르면, 방광이 5 ° 기울기에 설치되면 방광의 마모 속도는 수직 설치의 3.2 배로 증가합니다.
공간 제한으로 인해 발전소는 한 번 3 ° 기울기로 축합기를 설치했습니다. 결과적으로, 시스템 압력 변동 범위는 ± 0.5mpa에서 ± 4.2mpa로 급증했으며, 서보 밸브 수명은 설계 값의 1/3으로 단축되었고, 화재 저항 오일의 가스 함량은 표준을 8%로 초과했습니다 (표준은 <0.5%가 필요).
2. 장착 브래킷 : 과소 평가 진동 증폭기
또한 장착 브래킷은 평탄도 ≤ 0.05mm의 요구 사항을 충족해야합니다. 진동 스펙트럼 분석을 통해 브래킷 평탄도가 0.1mm 증가 할 때마다 200Hz 미만의 저주파 진동이 17%로 증폭 될 것입니다.
발전소의 측정 된 데이터는 일반적인 탄소강 스틸 괄호를 사용할 때 축합기의 진동 가속이 12.8m/s2에 도달 함을 보여줍니다. 고무 충격 패드로 스테인레스 스틸 브래킷으로 교체 한 후 진동은 3.2m/s2로 떨어졌습니다. 따라서 3 점 마운팅 브래킷을 사용하는 것이 좋습니다.
3. 파이프 라인 연결 : 숨겨진 난기류 트랩
어큐뮬레이터의 입구와 출구는 45 ° 점진적 확장 파이프 조인트를 사용해야합니다. 직선 관절은 RE> 4000의 난기류를 생성하여 국소 압력 손실이 28% 증가하고, 오일 온도가 5-8 ° 증가하며, 캐비테이션 위험이 3 배 증가합니다.
화학 공장 리노베이션 사례에 따르면 파이프 라인 연결을 최적화 한 후 시스템 응답 시간이 0.25S에서 0.18S로 단축되고 연간 유지 보수 비용이 127,000 위안으로 단축되고 예상치 못한 종료 수가 83%감소한 것으로 나타났습니다.
4. 환경 제어 : 열역학적 매개 변수의 정확한 조절
환경 제어 측면에서, 축합기 NXQ2-F40/31.5-H의 주변 온도 차이는 ± 5 ℃ 내에서 제어되어야한다. 연구에 따르면 온도가 10 ° C마다 증가 할 때마다 질소 전 충전 압력이 3.2% 증가하여 유효 부피의 15-20% 감소, 방광 피로 수명이 40% 감소하며 시스템 압력 조절 정확도가 0.5 레벨 감소한 것으로 나타났습니다. 바이메탈 온도 보상 장치를 설치하는 것이 좋습니다.
5. 유지 보수 전략 : 예측 유지 보수에 대한 실용 가이드
축합기 NXQ2-F40/31.5-H의 경우, 우리는 축합기의 서비스 수명을 연장하고 시스템 고장 속도를 줄이기위한 3 단계 조기 경고 메커니즘을 권장합니다.
- 일일 모니터링 : 주간 압력 변동 감지 ΔP <0.6MPA
- 월간 신체 검사 : 방광 두께 감지 (표준 2.5 ± 0.1mm)
- 연간 점검 : 내시경을 사용하여 쉘 내부의 마모를 점검하십시오.
다음에 화재 저항성 연료 시스템에서 압력 변동 경보에 직면하면 먼저 축합기의 설치 각도를 확인할 수 있습니다. 밀리미터 간의 편차는 시스템 안정성의 수명과 사망 라인 일 수 있습니다. 결국, 정밀 유압 필드에서 1 ° 설치 오류는 보상 비용의 10 배가 필요합니다.
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