page_banner

Wymagania dotyczące aplikacji i instalacji zaworu elektromagnesu FRD.WJA3.042

Wymagania dotyczące aplikacji i instalacji zaworu elektromagnesu FRD.WJA3.042

.Zawór elektromagnesu FRD.WJA3.042Odgrywa istotną rolę w automatycznym systemie sterowania turbiny parowej. Jego precyzyjna funkcja kontroli jest niezbędna, aby zapewnić wydajne i bezpieczne działanie turbiny parowej. W tym artykule opisano konkretne scenariusze aplikacji FRD.WJA3.042 w systemie kontroli turbiny parowej i zbadają specjalne wymagania dotyczące jego instalacji, aby lepiej zrozumieć jego zastosowanie i konserwację w złożonych środowiskach przemysłowych.

Zawór odciążenia ciśnienia DBDS10GM102.5 (3)

Konkretne scenariusze sterowania

  • Zarządzanie systemem olejowym opornym na ogień: oporny system olejowy turbiny parowej jest niezbędny, aby zapewnić normalne działanie łożysk i obrotowych części. FRD.WJA3.042 może być stosowany do kontrolowania ścieżki krążenia oleju opornego na ogień, automatycznie dostosowuje obwód oleju zgodnie ze zmianami temperatury lub ciśnienia, zapewnij wystarczające smarowanie i brak przegrzania oraz przedłużyć żywotność sprzętu.
  • Drenaż i spalin: Podczas podgrzewania i rozgrzewki turbiny parowej zawór elektromagnesu służy do kontrolowania drenażu i spalin rury pary, aby zapobiec akumulacji kondensatu lub pozostałości powietrza, co wpływa na wydajność cieplną i bezpieczną obsługę. Zapewnij czystość i suchość systemu, precyzyjnie kontrolując czas otwarcia.
  • Ochrona bezpieczeństwa: w sytuacjach awaryjnych, takich jak nadciśnienie, wyprzedzenie lub nieprawidłowe wibracje, FRD.WJA3.042, w ramach urządzenia blokującego bezpieczeństwo, może szybko odciąć zasilanie pary lub otworzyć wyładowanie awaryjne, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu lub rozszerzaniu wypadków.

Zawór elektromagnesu DG4V 5 2C MU Ed6 20 (3)

Specjalne wymagania instalacyjne

  • Wysoka temperatura i opór wysokiego ciśnienia: W związku z warunkami pracy pary w układzie turbinowym zawór elektromagnesu musi być w stanie wytrzymać wysoką temperaturę i środowisko wysokiego ciśnienia. Dlatego jego maksymalna temperatura robocza i poziom ciśnienia muszą zostać potwierdzone przy wyborze, aby zapewnić, że dopasowuje system.
  • Przeciwwibracja i anty-szok: Silna siła wibracji i uderzenia generowana podczas działania turbiny są dużym testem stabilności zastawki elektromagnesu. Podczas instalacji należy podejmować środki podnoszące wstrząsy, takie jak stosowanie uszczelek lub wsporników zabezpieczających wstrząs, aby upewnić się, że zawór elektromagnesu jest stabilny i nie wpływa na wibracje.
  • Kompatybilność elektromagnetyczna: W pomieszczeniu kontrolnym turbiny może być duża liczba urządzeń elektronicznych. Część elektryczna zaworu elektromagnesu powinna być zaprojektowana z dobrą kompatybilnością elektromagnetyczną, aby zapobiec zakłóceniu z innym sprzętem lub zakłóceniami przez zewnętrzne pola elektromagnetyczne.
  • Kompatybilność antykorozyjna i materiału: Olej oporny na pary i ogień oraz inne media mogą zawierać korozyjne elementy. Części wewnętrzne i materiały uszczelniające zawór elektromagnesu należy wybrać z materiałów opornych na korozję, aby uniknąć awarii rdzy lub uszczelnienia podczas długotrwałego użytkowania.
  • Kierunek i lokalizacja instalacji: Zawory elektromagnesu zwykle mają określony kierunek przepływu płynu. Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji producenta, aby zapewnić prawidłowy kierunek płynu. Jednocześnie, biorąc pod uwagę wygodę konserwacji, lokalizacja instalacji powinna być łatwo dostępna i należy go unikać z bezpośredniego światła słonecznego lub ekstremalnych warunków klimatycznych.
  • Konstrukcja nadmiarowa: W kluczowych punktach kontrolnych rozważ użycie podwójnej konfiguracji zaworu elektromagnesu. Po awarii głównego zaworu elektromagnesu zawór elektromagnesu zapasowego natychmiast przejmuje werwanie, aby zapewnić nieprzerwane działanie systemu i poprawić ogólne bezpieczeństwo.

Zawór elektromagnesu J-110VDC (2)

Podsumowując, zastosowanie zaworów elektromagnesu FRD.WJA3.042 w automatycznych systemach sterowania turbiną parową odzwierciedla jego wysoką elastyczność i niezawodność, ale przedstawia również surowe wymagania dotyczące instalacji i konserwacji. Tylko poprzez przestrzeganie profesjonalnych wskazówek i upewnienie się, że każdy link jest w stanie optymalnym, może w pełni odgrywać swoją rolę w złożonych środowiskach przemysłowych i zapewnić stabilność i wydajność systemów turbin parowych.
Yoyik oferuje różne rodzaje zaworów i pomp oraz jej części zamienne dla elektrowni:
Łożysko główne pompy olejowej HSNS210-54NZ
Pompa próżniowa CZĘŚCI ZAMOWANE DOUSHION 30-WS P-2811
ZAWÓR EVHTL8551G422MO
Bellows zawór pomocy dbds10gm10/5
Zawór elektromagnesu J-220VDC-DN6-D/20B/2A
Zawór ręczny; EH Oil wlot K151.33.01.01G01
MOOG SERWORATA G771K200A
Po stronie wodoru pompa olejowa DC HSNH280-46N
Hydrauliczna uszczelka wałka pompy 70ly-34 × 2-1b
ZAWORNE ZAKŁADY WYKŁADY WJ65F3.2P
Pompa śrubowa E-HSNH-660R-40N1ZM
ZAWOROWA ZEWNĘTRZNEJ 4WE6D62/EG220N9K4/V/60
pompa próżniowa AC na sprzedaż P-1762
Nadmuchiwane uszczelnienie zaworu kopuły-DN100 P1586C-01
Pompa śrubowa HSNH 210-36
Zawór elektromagnesu 22FDA-F5T-W110R-20/LBO
Electric Stop zawór J961Y-20 DN50
Zawór odciążenia ciśnieniowego DGMC-3-PT-FW-30
System zaworów elektromagnetycznych GS020600V
Uszczelniona pompa obrotowa F3V101S6S1C20


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Czas po: 02-2024 lipca