page_banner

Projektowanie różnicy ciśnienia otwierania i zamykania zaworu bezpieczeństwa A41H-25

Projektowanie różnicy ciśnienia otwierania i zamykania zaworu bezpieczeństwa A41H-25

W złożonym środowisku operacyjnym elektrowni cieplnej, kotła jako sprzętu podstawowego, jego bezpieczeństwo i stabilność są bezpośrednio związane z wydajnością roboczą i bezpieczeństwem całego systemu wytwarzania energii. Jako kluczowe urządzenie ochrony nadciśnienia na kotle, gwarancja projektu i wydajności różnicy ciśnienia otwierającego i zamykania A41H-25Zawór bezpieczeństwasą szczególnie ważne.

 

A41H-25 zawór bezpieczeństwajest sprężynowym mikro-otwierającym zamkniętym zaworem bezpieczeństwa, który jest szczególnie odpowiedni dla sprzętu lub rurociągów o średnim, takim jak gaz naftowy, powietrze, woda itp., Które temperatura pracy nie przekracza 300 ℃. Zawór jest zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z nominalnym standardem ciśnienia, a otwieranie i zamknięcie zaworu jest kontrolowane przez zależność równowagi między siłą sprężystą sprężyny a średniego ciśnienia, aby zrealizować ochronę nadciśnienia sprzętu, takiego jak kotły.

Sprężyna zawór bezpieczeństwa pełnego podnoszenia A41H-25

Zawór przyjmuje zasadę pracy w zakresie otwierania i zamykania różnicy ciśnienia. Różnica ciśnienia otwierającego i zamykania odnosi się do różnicy między ciśnieniem otwierającym a ciśnieniem powrotnym zaworu bezpieczeństwa, co określa czułość i stabilność zaworu bezpieczeństwa. Rozsądna konstrukcja różnicy ciśnienia otwierania i zamykania może zapewnić, że zawór bezpieczeństwa reaguje w czasie, gdy sprzęt jest nadciśnięty, i zamyka stabilnie po powrocie ciśnienia do normy, unikając niepotrzebnego średniego rozładowania.

 

Fluktuacje ciśnienia w układzie kotła elektrowni termicznej są normalne. Aby zapewnić, że zawór bezpieczeństwa nie działa nieprawidłowo w zakresie fluktuacji ciśnienia, ciśnienie otwierające i zasięg ciśnienia powrotu zaworu bezpieczeństwa powinny być określone zgodnie z projektowaniem ciśnienia roboczego kotła i maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Jednocześnie wybierz odpowiednią sztywność sprężyny. Sztywność sprężyny określa siłę otwierającą i zamykającą zaworu pod różnymi ciśnieniami, co z kolei wpływa na różnicę ciśnienia otwierania i zamykania. Po ustawieniu ciśnienia przeprowadza się eksperyment symulacyjny w celu sprawdzenia, czy różnica ciśnienia otwierającego i zamykającego zaworu bezpieczeństwa spełnia wymagania projektowe. Podczas eksperymentu sztywność sprężyny i inne powiązane parametry są ciągle dostosowywane, aż do osiągnięcia najlepszej wydajności.

Sprężyna zawór bezpieczeństwa pełnego podnoszenia A41H-25

Zawór bezpieczeństwa A41H-25 musi być zainstalowany pionowo i bezpośrednio na złącze kotła lub rurociągu, aby zmniejszyć wpływ odporności rurociągu i siły reakcji z rozładowania na wydajność zaworu. Jednocześnie wewnętrzna średnica złącza nie powinna być mniejsza niż średnica wlotu zaworu bezpieczeństwa, aby zapewnić płynny przepływ pożywki.

 

Gniazdko zaworu bezpieczeństwa powinno być wyposażone w odpowiedni połączenie rozszerzającego, aby zapobiec rozszerzeniu cieplnej rury rozładowczej spowodowanie nadmiernego naprężenia termicznego do zaworu bezpieczeństwa. Wewnętrzna średnica rury wyładowczej powinna być większa niż średnica wylotu zaworu, a długość powinna być tak krótka, jak to możliwe, aby uniknąć obrócenia się w celu zmniejszenia oporu. Ponadto waga rury rozładowczej i złącza rozszerzającego nie powinna działać na zaworze bezpieczeństwa i powinna zostać przymocowana do budynku, aby zapewnić stabilne działanie zaworu bezpieczeństwa.

 

Regularna kontrola i utrzymanie zaworu bezpieczeństwa A41H-25 jest kluczem do zapewnienia jego stabilnej wydajności. Zawartość kontroli obejmuje między innymi stan sprężynowy, zużycie powierzchni uszczelniającej, niezależnie od tego, czy rura rozładowania jest niezakłócona itp. Po znalezieniu nieprawidłowości należy ją obsługiwać na czas, aby uniknąć wpływu na normalne działanie zaworu bezpieczeństwa.

 

Yoyik oferuje różne rodzaje zaworów i pomp oraz jej części zamienne dla elektrowni:
Typy zaworów motyla D71x3-10
Skrzynia biegów BW16-23
Zamknij elektromagnet DF22025
Zawór jednokierunkowy 106*32 mm
hydrauliczne producenci pomp tłokowych TCM589332
Sprzężenie napastnika / napędu siłownika P18637D-00
Elektromagunę odcinając zawór 4420197142
Elektrozawór o wysokiej częstotliwości 300AA00086A
Zestaw uszczelniający akumulator NXQ-A-10/31.5-LY
Cena zastawki WJ60F-1.6P
Spool WJ65F1.6p-ⅱ
Zawór globalny uszczelnienia ciśnieniowego WJ40F-1.6p
STEM + Cewka + Plug 4WE10Y-L3X/EG220NZ5L
Torba akumulatora wysokiego ciśnienia oleju EH NXQA-10/31.5-L-EH
1 8-calowy zawór igły HY-SHV16.02Z
Hydrauliczny akumulator działający NXQAB 80/10-l
Systemy automatyzacji płynów Zawór elektromagnesu DG4V 5 2C MU ED6 20
Elementy łożyska GST 5930-D950
Symbol akumulatora pęcherza LNXQ-A-10/20 FY
Zawór elektromagnesu 12V DC Z2805013


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Czas po: 04-2024 września