减温器的选择与设计
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减温减压装置的相关组成介绍1.冷凝器:冷凝器是减温减压装置的关键组成部分之一,用于将高温高压流体冷却并转化为液态。
冷凝器通过传热和传质的过程将流体中的热量传递到周围环境中,使得流体温度降低到一定程度。
冷凝器通常由一系列的管道、冷却介质和换热器构成。
2.分离器:分离器用于将冷凝后的流体与残留的气体或蒸汽分离开来。
这种装置通常由一个或多个分离器组成,通过重力分离、离心力和电磁力等原理来实现流体与气体的分离。
分离器通常具有高效的分离效果和泄漏控制系统。
3.增压泵:增压泵是用于提高流体压力的设备,经常用在减温减压装置中的蒸发器中。
增压泵通过泵送作用将低压流体提升到高压,从而满足接下来的处理过程的需求。
增压泵通常由电动机、转子、泵体和控制系统等部分组成。
4.蒸发器:蒸发器是用于将流体蒸发的设备,具有将流体从液态转变为蒸汽态的功能。
在减温减压装置中,蒸发器常常与增压泵一起使用,通过降低压力和提高温度来促进蒸发过程。
蒸发器通常由一系列的管道、换热器和调节阀等部分构成。
5.控制系统:控制系统是减温减压装置的核心组成部分,用于监控和调节装置的运行状态。
控制系统通常由传感器、控制器和执行器等组件组成,通过检测流体的温度、压力和流量等参数,并通过控制器的计算和控制来调节蒸发器的压力和温度等参数。
控制系统还可以实现自动化控制和故障诊断功能。
除了上述的关键组成部分,减温减压装置还可能包括增压器、冷却水系统、废热回收系统和排放系统等辅助设备。
总之,减温减压装置的组成部分包括冷凝器、分离器、增压泵、蒸发器和控制系统等,通过这些组成部分的协同工作,可以有效地降低高温高压流体的温度和压力,保证装置的安全和稳定运行。
这些组成部分具有各自的功能和特点,需要合理地设计和选配,以满足实际处理流体的要求。
中温中压减温减压装置设计规范中温中压减温减压装置设计规范减温减压装置是高效节能环保产品。
减温减压装置配上相应的工业自动化仪表(即热控柜),可对电站或工业锅炉及热电厂等处输送来的一次(新)蒸汽压力P1、温度T1进行减温减压,使其二次蒸汽压力P2、温度T2达到生产工艺所需的要求。
广泛用于热电厂、集中供热、食品工业、石化工业、纺织工业、橡胶工业、造纸和纸浆工业、烟草工业、制药等其它许多行业。
为了满意不同设备工艺要求,我公司供应不同类型的减温减压(减温、减压)器,并实现全套智能化自动掌握或DCS系统联网。
本有用新型涉及一种阀门,尤其涉及一种预启式角型中温中压减温减压阀。
减温减压装置是用来调整蒸汽压力、温度的重要装置,在火力发电厂中锅炉产生过热蒸汽,假如锅炉不装备减温器,就无法将锅炉出口蒸汽温度掌握在需要范围内,会使锅炉汽轮机等设备因超温损坏或造成重大事故。
同时,在化工、轻工、医药、食品加工等一切使用蒸汽的生产工艺流程中,过热蒸汽作为机械能量的产生供应了的能源。
而很多状况下,饱和蒸汽是更适合使用的,由于工艺及设备的缘由,对压力、温度的掌握也是的,通过减温减压装置可以得到合适的动力蒸汽。
例如:当换热器用于制程操作时,使用过热蒸汽由于低的传热系数而降低效率,使用饱和蒸汽更加适合。
另外当高压的干饱和蒸汽减压至低压时,在下游出口会产生过热度。
这样都需要将过热的蒸汽降温至所需的接近饱和的温度,这就需要减温器。
在许多状况下需要对高压过热的蒸汽同时进行减温柔减压。
中温中压减温减压装置设计规范减温减压装置依据一次(新)蒸汽压力P1、温度T1、可分为高温高压减温减压装置、次高压减温减压装置、中温中压减温减压装置;减温减压装置依据使用状况又可分为减温装置、减压装置、减温减压装置。
减温减压器是用于在汽轮机启动时,向均压箱供应足够的低温低压蒸汽,用以密封汽轮机的前后汽封,不让空气进入汽轮机,以削减抽真空时间,进而缩短启动时间。
本装置由减压系统、减温系统、平安爱护装置和自动掌握装置所组成。
减温减压标准
减温减压的标准涉及到多个方面,包括但不限于以下内容:
1. 设备材料:减温减压器应选用符合国家标准或行业标准要求的材料,具有良好的耐腐蚀性能和耐高温高压性能。
常用的制造材料包括不锈钢、碳钢、合金钢等,具体选择应根据介质性质和工作条件来确定。
2. 蒸汽参数:减温减压器的一次蒸汽参数和二次蒸汽参数都有一定的要求。
例如,一次蒸汽的压力和温度应根据具体情况确定,而二次蒸汽的压力和温度通常由用户要求确定。
同时,减温减压器的流量范围也会因设备规格和使用要求而有所不同。
3. 制造工艺:减温减压器的制造应符合国家相关标准和规范要求,确保设备的质量和安全性。
在制造过程中,应采用适当的工艺和技术,确保设备的制造精度和稳定性。
4. 安全性能:减温减压器应具备安全保护装置,如超压保护、超温保护、断水保护等,以确保设备在使用过程中的安全。
此外,减温减压器还应具备良好的密封性能和抗震性能,以确保设备的可靠性和稳定性。
5. 环境友好性:减温减压器应采取措施减少对环境的负面影响,如采用环保材料、优化设备结构、降低能耗等。
在设备的使用过程中,还应加强维护和管理,确保设备的正常运行和使用寿命。
需要注意的是,具体的减温减压标准可能会因不同的应用领域和工况而有所不同。
因此,在实际应用中,应结合具体情况选择合适的减温减压器,并遵循相关标准和规范要求。
乐陵乐源热电有限公司三期扩建工程(2³260t/hCFB+2³CB30-8.83/5.0/0.981)减温器技术规范书批准审核校核编制山东双良恒力电力工程有限公司2015年3月²济南一、总则1.1本规范适用于乐陵乐源热电有限公司三期扩建工程减温器。
它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技书规定。
1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。
供方保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。
1.3如供方没有对本规范书提出书面异议,需方则可认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。
1.4如需方有除本规范书以外的其他要求,应以书面形式提出,经供需双方讨论、确认后,载于本规范书。
1.5本规范书所引用的标准若与供方所执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。
1.6本规范书经供、需双方共同确认和签字后与招、投标文件作为订货合同的技术附件,与订货合同正文具有同等效力。
1.7供方对减温器的成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。
分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可1.8在合同签定后,需方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。
二、技术参数设备名称:减温器设备数量:2台进口蒸汽管道直径(mm):720x11出口蒸汽管道直径(mm):720x11减温水参数:158℃,14.4Mpa一次蒸汽参数:各工况下参数详见下表二次蒸汽参数:220℃,0.981Mpa三、技术说明3.1产品性能保证值3.1.1减温装置在二次蒸汽流量10-110%范围内变化时,能安全可靠长期稳定运行。
3.1.2减温装置出口温度偏差≤±5°C。
3.1.3减温装置出口流量值的波动范围≤±1%。
3.1.4噪音符合国家测量标准,在额定工况下,距离设备下游1米,同时距管壁1米处测其噪音不超过80dBA。
蒸汽减温减压器设计选型及安装调试技术发布时间:2021-11-01T21:39:01.308Z 来源:《基层建设》2021年第21期作者:刘诚陈健康魏宇孙炎彬张伟[导读] 摘要:蒸汽减温减压器是将蒸汽的入口压力(一次压力P1)、入口温度T1通过减压及减温达到我们需要的出口蒸汽压力(二次压力P2)、出口温度T2。
中建三局第三建设工程有限责任公司湖北武汉 430074摘要:蒸汽减温减压器是将蒸汽的入口压力(一次压力P1)、入口温度T1通过减压及减温达到我们需要的出口蒸汽压力(二次压力P2)、出口温度T2。
本文详述了蒸汽减温减压器的工作原理、设计选型以及施工安装和调试运行技术。
关键词:减温减压器;设计选型;安装;调试目前,蒸汽减温减压装置广泛应用于热电厂、食品行业、石化行业、纺织行业、医药行业等。
以化工厂公用蒸汽系统为例,蒸汽从工业园区内进入化工厂区时,压力温度都高于厂区内设备所需的压力温度,故而需要用减温减压器将压力及温度调节至合适范围。
一减温减压器系统组成减温减压装置一般主要由四部分组成,控制系统部分、减压系统装置、减温系统装置、安全系统装置,另外还包含管路系统。
1.控制系统部分。
目前国内控制系统都是数字控制器,其优点是精度高、多功能性,有精准快速的PID控制(比例积分微分控制)回路、简洁的人机控制界面,能够实现智能化控制,无需人员值守。
另外还包括控制检测设备,主要由一次仪表、二次仪表、自动调节设备、测点控制表盘等组成。
2.减压系统装置。
高压蒸汽通过减压阀配合节流装置来达到减压的目的,减压阀的级数由一次蒸汽与二次蒸汽之差来决定。
减压阀的压力调节通过PID控制(比例积分微分控制)回路来实现反馈调节,只要根据二次压力设定了设定值,无论一次压力如何波动,二次压力都能保持稳定。
减压系统主要包括减压阀(带气动执行机构)、节流孔板等。
3.减温系统装置。
采用水雾化减温系统达到减温效果,减温水通过物化喷嘴细碎为雾状水珠,在与高温蒸汽混合,传热气化,最终达到降低温度的作用。
减温减压器减温减压器,顾名思义,就是将高温高压蒸汽降为客户能够使用的低压低温蒸汽。
蒸汽的减压过程是借减压阀和节流孔板来实现,蒸汽减温是通过减温水由喷嘴喷入混合管被粉碎成雾状小珠,并迅速蒸发,从而降低蒸汽温度。
我们厂目前双减有五套,其中,1#3#双减供1.0MPa 蒸汽、2#4#双减供2.0MPa蒸汽、5#双减供3.0MPa蒸汽。
减温减压器结构:按照减温和减压是否一体,可分为以下两类1)一体式减温减压器,减温和减压在同一个减温减压阀内进行2)分体式减温减压器,减温和减压分开进行,减压采用单独减压阀其中分体式减温减压器,控制精度高,运行平稳,调节灵敏,可有效清除静差影响等优点,广泛应用于热电联产热网集中供热。
分体式结构:减温减压器由控制系统、减压系统、喷水减温系统、安全保护系统和疏水系统组成。
其特点如下:1、控制系统:主控制器采用高精度多功能数字控制器,具有强大的功能组件,有好的人机界面和快速准确的PID控制回路,实现智能化无人值守、可灵活调整参数设定,并可根据用户要求进行功能扩展。
2、减压装置:蒸汽的减压过程是由减压阀和节流孔板的节流来实现的,其减压级数由新蒸汽减压后蒸汽压力之差来决定。
减压阀的压力调节是通过大执行器电动执行机构来完成,运行平稳,寿命长,根据二次蒸汽设定值要求,无论一次蒸汽压力如何波动,均能保持二次蒸气压力稳定。
3、减温装置:利用减温水雾化装置,采用流体自身动力降低设备功耗,减温水即被粉碎成雾状水珠与蒸汽混和迅速完全蒸发,从而达到降低蒸汽温度的作用。
4、疏水装置:在开停车过程当中,利用疏水阀及时排尽管内积水,确保管道受热均匀。
我们厂双减常见故障及分析:1、1#双减出口电动阀前法兰泄漏。
1#双减分别由三个滑动支架和两根吊架承载固定,通常情况可以在规定范围内进行整体上下和纵向长短的自由移动,所以,管道在这两个方向的位移一般都不至于造成管道焊缝的开裂或法兰的泄漏。
而我们双减的泄漏往往发生在双减负荷突变和双减开停车过程当中,由于我们操作不当,特别是对降温水控制在时间和量方面存在的不够合理,导致管内积水,这种情况管道上下壁存在的温差就特别大,相对于上半部强大的压应力,管道下半部就承受一定的纵向拉应力,由于法兰材质厚(膨胀量大),加之法兰与管道焊接处强度相对脆弱,这种较高的热应力或长期的热疲劳容易使焊缝开裂或法兰泄漏,这就是我们1#双减出口电动阀前法兰下半部经常泄漏的原因。
减温器安全操作规程标准减温器是一种用于控制设备温度的装置,它可以通过降低设备的温度,保证设备的正常运行并延长其使用寿命。
然而,在使用减温器时,必须要遵循一定的安全操作规程,以确保人员的安全和设备的稳定运行。
以下是关于减温器安全操作的标准规程。
1. 操作前的准备工作在操作减温器之前,必须要进行一些准备工作,以确保设备的正常运行。
首先,操作人员应熟悉减温器的使用说明书和操作步骤,并且要了解设备的特点和性能。
其次,需要检查减温器的外观是否有明显的损坏或泄漏现象,如果有需要及时进行维修或更换。
最后,操作人员还需佩戴合适的劳动防护用具,如安全眼镜、手套和防护服等。
2. 选择合适的减温器在操作减温器之前,需要根据设备的工作条件和要求选择适合的减温器。
不同的减温器具有不同的温控范围和工作压力等参数,操作人员需要根据实际情况选择合适的减温器来保证设备的正常运行。
同时,需要确保减温器与设备的接口和管道是匹配的,以避免泄漏和损坏。
3. 正确接入供电和冷却介质在接入供电和冷却介质时,需要确保操作人员具备相关的电气和冷却系统知识。
首先,需要确认供电电源的电压和频率与减温器的要求相符,并使用合适的电缆和接头。
其次,操作人员需要了解冷却介质的性质和特点,并确认冷却系统的供水和回水管道的连接正确。
此外,还需检查冷却介质的流量和温度是否在正常范围内。
4. 注意减温器的操作温度和压力限制减温器在操作过程中需要注意其温度和压力的限制。
首先,需要确保减温器的工作温度不超过其额定温度,以避免出现过热和失效的情况。
其次,操作人员还需注意减温器的工作压力不超过其额定压力,以防止发生爆炸和泄漏等危险情况。
在操作过程中,如发现温度和压力异常,应立即停机检查,并及时排除故障。
5. 定期维护和检查减温器为了确保减温器的稳定运行,需要定期进行维护和检查工作。
首先,需要按照使用说明书和维护手册的要求进行日常维护工作,如清洁设备、更换密封件和润滑部件等。
蒸汽减温减压装置设计设计一个蒸汽减温减压装置,听起来有点复杂,但其实说白了就是想让蒸汽“乖乖”听话。
我们先来聊聊蒸汽这个家伙,它可不是一个普通的气体。
它热得发烫,压力又大,简直就像个火爆脾气的家伙,稍不留神就能把一切搞得天翻地覆。
想想看,如果我们不小心,蒸汽像脱缰的野马,那可就麻烦大了。
因此,咱们得有办法把它给“减温减压”,让它变得温和点,别再这么强势。
减温减压的装置到底是个什么玩意儿呢?它就是一个能把热蒸汽变得温柔可亲的机器。
想象一下,一个大锅里煮着水,蒸汽冒着热气,一不小心溅到手上,啊,那滋味儿可真不好受。
不过如果有个“保护神”,在蒸汽还没完全跑出来之前,就把它的温度和压力给降低,那就太棒了。
这个装置就像是一位温和的老师,教会蒸汽如何优雅地降温、减压,绝不让它随便发脾气。
设计这个装置的关键,就是要找到合适的材料。
材料就像是做饭的调料,选对了才能做出美味的菜肴。
如果用错了,后果可就不堪设想。
比如,蒸汽的温度可以高达几百度,普通材料可受不了这种折腾。
所以,我们得选用耐高温的、不容易被腐蚀的材料。
哎,真是为了一台机器费尽心思,简直是为蒸汽的未来操碎了心。
我们得考虑装置的结构。
就像搭积木,得把每一块都放得恰到好处,才能保证它运行顺畅。
一般来说,咱们需要一个减温器、一个减压阀,再加上各种管道。
减温器就像是一个大水壶,蒸汽经过的时候,水壶里放点冷水,蒸汽遇水就降温了。
而减压阀呢,则是负责控制压力,像个守门员,谁也别想轻易通过。
这样一来,蒸汽就被控制得服服帖帖,不再肆意妄为。
说到运行,当然不能忽视安全。
安全第一,毕竟我们可不想看到火灾、爆炸这种场面。
为了确保安全,设计时得考虑到各种意外情况,比如温度过高、压力过大。
这时候,就得加装一些安全阀,万一压力过大,它会自动泄压,保护整个系统不受损害。
就像是给这台机器装了个保险箱,安心又踏实。
好了,咱们聊完了设计,最后得提提维护。
再好的装置也需要人去照顾,没事儿多检查一下,看看有没有漏水、漏气的地方。
浅谈减温器的选择和设计杭州瓦特节能工程有限公司李海印随着热电联产的普及,越来越多的企业会购买使用热电厂产生的蒸汽,为了满足锅炉高效运行以及远距离输送等要求,蒸汽往往是过热蒸汽。
而过热蒸汽由于其某些特性,往往不适合运用于换热设备。
本文介绍了过热蒸汽的特点以及如何通过选择合适的减温系统产生高品质的饱和蒸汽至用汽点。
因此,在现代工业中,减温器主要应用于以下区域:1.电厂—减温器主要用于将来自汽轮机旁路系统的过热蒸汽温度降低到有效的温度水平供电厂内其他需要使用饱和蒸汽的设备。
2.制程工业—作为减温减压站的一部分,将来自锅炉或热电厂的过热蒸汽减温减压至设备需要的工况。
这些制程包括:食品、纺织、烟草、酿造、造纸、化工、制药、石化等等。
一、过热蒸汽过热蒸汽是指温度高于饱和温度的蒸汽。
高于饱和温度的部分称为过热度。
由于蒸汽的比容同压力成反比,因此为了节约输送管线及阀件的成本,同时减少输送过程中的压损,蒸汽系统一般会采用高压输送至使用点,为了满足设备和工艺要求,高压的干饱和蒸汽在进入用汽点前被减至低压,而减压则在下游产生过热度,因此饱和蒸汽转化为过热蒸汽。
此外,为了远距离输送蒸汽,锅炉产生过热度极高的过热蒸汽,若锅炉房供出的蒸汽未经减温减压,直接送至供热用汽点,则造成蒸汽过热。
过热蒸汽具有以下特点:相同压力下的饱和温度高;比饱和蒸汽含有更多的热量;比饱和蒸汽具有更大的比容。
由于:1.过热蒸汽的温度比饱和蒸汽高,其温度数值和蒸汽压力没有一一对应关系2.过热蒸汽的焓比饱和蒸汽高,相同质量的过热蒸汽包含必饱和蒸汽更多的热量,但是大部分热量是蒸发焓,过热部分的热量仅占很小一部分。
3.过热蒸汽的定压放热过程分为“过热蒸汽冷却放热变为饱和蒸汽——饱和蒸汽凝结放热变为饱和水”两个阶段,放热过程比饱和蒸汽长。
4.过热蒸汽的对流传热系数α大大低于饱和蒸汽,传热速率低,同使用饱和蒸汽相比,使用过热蒸汽需要的换热设备更大,等级更高,更加昂贵。
减温减压器的设计基本知识减温减压器(或称为减温器、减压器)是一种用于降低流体温度和压力的设备,常见于石油化工、化肥、电力、冶金等工业领域。
下面将介绍减温减压器的基本知识,包括工作原理、结构构造、设计考虑因素以及选用注意事项等。
一、减温减压器的工作原理1.流体进入减温减压器后,通过导流装置使流体的动能转化成势能,并使流体以较低的速度通过减温减压器。
这样能够降低流体温度,以及通过减压孔孔的作用来降低压力。
2.通过减温减压器内的泄放口释放一部分流体,以进一步降低流体压力,从而达到减压的效果。
二、减温减压器的结构构造1.独立减压器:独立减压器是一种独立设置的减温减压装置,一般常用于需要较高减压比的工况。
其结构包括主体、泄放口、导流装置等。
2.集总减压器:集总减压器是指将多个减温减压装置集中在一起,通过阀门调节流体压力,以达到减压、减温的效果。
集总减压器结构相对较为复杂,但灵活性较大,可根据需要调整减压比。
3.整组减压器:整组减压器是指将多个独立减压器或集总减压器组合在一起使用,以逐级减压的方式实现更大范围的压力降低。
三、减温减压器的设计考虑因素在设计减温减压器时,需要考虑以下因素:1.流体性质:减温减压器的设计应根据流体的物理性质和化学性质进行选择。
特别是需要考虑流体的压力、温度、流量、相变等特性。
2.温度和压力的降幅:根据流体出口要求的温度和压力,确定减温减压器的减温量和减压量。
需要确保流体在经过减温减压器后能够满足相应的要求。
3.减压比和工作范围:根据减温减压器的设计压力比和温度控制要求,确定减压器的减压比和适用工况范围。
需要保证减温减压器能够满足各种不同的工况需求。
4.安全性考虑:减温减压器的设计需要考虑到系统的安全性,包括流体的泄放和排放、设备的避免爆裂和泄漏等。
同时,还需要考虑到设备的可维护性和可靠性。
四、减温减压器的选用注意事项在选用减温减压器时,需要注意以下事项:1.根据工况需求,选择合适的减温减压器类型,包括独立减压器、集总减压器和整组减压器等。
过热蒸汽的减温减压设计考虑到传热系数等因素的影响,高温高压的锅炉产生的过热蒸汽对于工艺过程中的用汽设备来说并不适用。
这是因为对于大多数的换热器而言,当使用饱和蒸汽时,饱和蒸汽释放出大量的汽化潜热靠的是气-液相相变转换,这个过程是在相变的瞬间完成的,速度快,效率高。
而当使用过热蒸汽时,必须等到过热蒸汽冷却到饱和温度时,上述相变过程才能进行。
而这样的一个冷却过程所需要的时间就远远大于气-液相相变转换所需要的时间,因此热转换的效率就低,速度慢;另外,过热蒸汽冷却到饱和温度时所释放出来的热量要远远小于饱和蒸汽冷凝时释放出来的汽化潜热,这就意味着,如果在换热器中使用过热蒸汽的话,为了多获得这点微不足道的热量,换热器的效率反而降低,速度变慢。
可见对于换热器来说,需要将过热蒸汽通过减温器降温至所需的接近蒸汽的饱和温度;同时,过热蒸汽多余的热量将冷却水加热成了同样压力和温度下的饱和蒸汽,一起进入换热器使用,热量并没有出现浪费。
在大多数情况下,对高压过热的过热蒸汽需要同时进行减温和减压。
过热蒸汽的减温减压系统,需要根据不同的应用需求,可以选择不同的减温器以及相配套的减压系统和自动控制设备,可以将减温器出口的蒸汽温度控制在±3℃范围内。
蒸汽减压系统可以采用自动控制方作为压力调节阀,配套压力变送器、压力控制器等组成。
瓦特气动薄膜调节阀。
该调节阀由控制阀、气动执行器和智能电-气转换器组成,具有动作强劲有力,反应快,因此是负载变化大或快的应用场合的理想选择;气动控制价格便宜,经济性好;气动控制设计和操作简单,能够提供可靠的长寿命使用;瓦特气动控制在出现故障时处于安全的位置,为过程控制提供了安全的保证;配上电-气定位器后,该气动薄膜调节阀就综合了气动阀的强劲有力、反应迅速和电动控制的灵敏、精确的特点。
提供强劲有力的推力和精确、低延迟的闭环控制,是高压应用的理想选择。
瓦特的蒸汽控制阀具有硬表面处理、“V”型密封、降噪处理、软阀座密封、波纹管密封、高温石墨密封和具有不同流量特性的阀芯可供选择等优点,适用于蒸汽、水、油和大多数工业流体的控制应用场合。
减温减压器资料1.1)减温减压器温度调节系统减温减压器共有两项调节任务:调节喷水量维持减压后蒸汽温度在工作范围内;调节减压阀的开度维持减压后蒸汽压力在工作范围内。
本调节系统通过减温水调节阀来调节减温减压器后温度,使其稳定在工作温度上下。
2)减温减压器压力调节系统此系统为条件切换输出调节回路。
在低负荷状态时,本调节系统通过调节蒸汽旁路调节阀来维持减温减压器后压力,使其稳定在设定工作范围内。
当处于甩负荷状态时,调节系统来调节蒸汽调节阀。
减温减压器出口压力控制改变减温减压器压力调节阀阀门开度,调节减温减压器压力。
减温减压器出口温度控制改变减温减压器减温水管路上的调节阀阀门开度,调节减温减压器出口温度。
5.2 减温减压器5.2.1 启动初始状态S0减温减压器停运5.2.1.1启动前的检查(P)- 确认检查减压阀及自动调节系统完整,开关灵活,指示正确(P)- 确认减温喷水系统应完好,各阀门开关灵,指示正确(P)- 确认安全阀完好(P)- 确认压力表完好(P)- 确认温度计完好(P)- 确认系统各阀门完好,附件齐全,开关灵活好用(P)- 确认减温减压器入口隔断阀关闭(P)- 确认减温减压器入口隔断阀的旁路阀关闭(P)- 确认安全阀下部手阀全开(P)- 确认调节减压阀关闭(P)- 确认减温减压器出口隔断阀关闭(P)- 确认减温喷水调节阀旁路阀关闭(P)- 确认减温喷水调节阀关闭(P)- 确认减温喷水调节阀前隔断阀关闭,(P)- 确认减温减压器疏水阀开(P)- 确认减温喷水总阀开(P)- 确认各压力表阀开(P)- 确认清除设备周围杂物,现场清洁。
状态S1检查完毕,减温减压器具备启动条件5.2.2.2启动[P]- 开减温减压器疏水阀[P]- 缓慢开出口阀并汽(P)- 暖管疏水时间30分钟[P]- 手动稍微开减压调节阀[P]- 缓慢稍微开进汽旁路阀(P)- 疏水完毕[P]- 关闭疏水阀[P]- 缓慢开启进汽阀、缓慢升压(P)- 压力升至低于低压蒸汽母管0.05~0.1MPa注意在并汽过程中,要加强内外联系,保持中、低压蒸汽平稳,特别要保持中压蒸汽平稳。
如何选择合适的减温器
肖朝明;王希
【期刊名称】《流程工业》
【年(卷),期】2017(0)16
【摘要】本文着重阐述了减温减压器中减温器部分的主要结构形式,包括喷水减
温器、引射式减温器和蒸汽雾化型减温器,并对各种结构进行了剖析,比较出各自的优缺点。
为生产实践中减温器的选择提供了具体、客观的依据。
【总页数】2页(P30-31)
【作者】肖朝明;王希
【作者单位】阿姆斯壮机械(中国)有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TU833.1
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3.选择合适的滤膜材质:如何根据应用需求挑选合适的膜材料 [J],
4.减温器的选择与设计如何通过选择合适的减温系统产生高品质的饱和蒸汽 [J],
张焕家
5.找到合适的手套——手套与其耐化学性相匹配是选择合适手套的标准 [J], Nelson Schlatter
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而过热蒸汽由于其某些特性,往往不适合运用于换热设备。
本文介绍了过热蒸汽的特点以及如何通过选择合适的减温系统产生高品质的饱和蒸汽至用汽点。
在现代工业中,减温器主要应用于以下区域:电厂——减温器主要用于将来自汽轮机旁路系统的过热蒸汽温度降低到有效的温度水平供电厂内其他需要使用饱和蒸汽的设备。
制程工业——作为减温减压站的一部分,将来自锅炉或热电厂的过热蒸汽减温减压至设备需要的工况。
这些制程包括:食品、纺织、烟草、酿造、造纸、化工、制药、石化等等。
图2 典型的接触式减温器的安装过热蒸汽:过热蒸汽是指温度高于饱和温度的蒸汽。
高于饱和温度的部分称为过热度。
由于蒸汽的比容同压力成反比,因此为了节约输送管线及阀件的成本,同时减少输送过程中的压损,蒸汽系统一般会采用高压输送,为了满足设备和工艺要求,高压的干饱和蒸汽在进入用汽点前被减至低压,而减压则在下游产生过热度,饱和蒸汽转化为过热蒸汽。
此外,为了远距离输送蒸汽,锅炉产生过热度极高的过热蒸汽,若锅炉房供出的蒸汽未经减温减压,直接送至供热用汽点,则会造成蒸汽过热。
过热蒸汽具有以下特点:相同压力下的饱和温度高;比饱和蒸汽含有更多的热量;比饱和蒸汽具有更大的比容。
图3 蒸汽和水的换热过程由于:过热蒸汽的温度比饱和蒸汽高,其温度数值和蒸汽压力没有一一对应关系。
过热蒸汽的焓比饱和蒸汽高,相同质量的过热蒸汽包含必饱和蒸汽更多的热量,但是大部分热量是蒸发焓,过热部分的热量仅占很小一部分。
过热蒸汽的定压放热过程分为“过热蒸汽冷却放热变为饱和蒸汽——饱和蒸汽凝结放热变为饱和水”两个阶段,放热过程比饱和蒸汽长。
过热蒸汽的对流传热系数α大大低于饱和蒸汽,传热速率低,同使用饱和蒸汽相比,使用过热蒸汽需要的换热设备更大,等级更高,更加昂贵。
因此,过热蒸汽通常不适合用于一般制程应用的换热过程,在进入设备之前,需要将过热蒸汽减温至饱和。
图4 管束式减温器系统过热蒸汽的减温过程中,蒸汽和水的换热过程可以用下面的热平衡方程来表示:Mg×(Hi-Hd)=Mc×(Hd-Hc)因此,减温过程所需要的冷却水量为:Mc=(Mg×(Hi-Hd))/(Hd-Hc)各种不同型式的减温器减温器的原理很简单,即用低温介质冷却过热蒸汽。
但减温器的型式不尽相同。
管束式减温器实际上是一种管壳式换热器,过热蒸气在一侧,冷却介质在另一侧。
第一段换热器的壳两端封闭,而在出口侧底部封闭顶部打开。
浮动头使壳的两侧压力平衡。
冷却液是出于饱和温度和压力下的水,过热蒸气一次进入第一组合第二组管侧,放出热量给水,部分水吸收热量后汽化。
汽化的水通过浮动头然后积聚在壳的外侧,然后通过壳末端的开口处和减温后的蒸汽混合。
图6 喷雾型减温器系统水浴式减温器水浴式减温器是一种最简单的减温器,过热蒸汽直接喷入水浴室,多余的热量使水表面产生饱和蒸汽,用压力控制器维持容器内的压力恒定,因此下游可以得到饱和温度和压力下的蒸汽。
由于过热蒸汽含有的热量比饱和蒸汽多,产生的饱和蒸汽比实际的过热蒸汽多,水位会下降。
因此需要对液位进行控制,使液位保持恒定。
图5为典型的水浴式减温器的系统图。
值得注意的是,水浴式减温器可以产生饱和蒸汽,但是蒸汽的干度往往需要注意。
水浴式减温器往往属于压力容器的范围,需要进行年检。
喷雾型减温器喷雾型减温器使用最广泛,喷嘴将很细的冷却水雾喷入过热蒸汽,水吸收过热蒸汽的热量蒸发成蒸汽,过热蒸汽被降温。
喷雾型减温器根据冷却水引入的方式不同有不同的形式,下图是最典型的喷雾型减温器。
图7 文丘利型减温器系统值得注意的是:如果冷却水雾化后有水滴渗出,会在管道上产生热应力引起管道破裂,因此需要使用内部的热套管来防止管道破裂以及冲蚀。
文丘利型减温器文丘利型减温器利用管道对过热蒸汽节流,过热蒸汽在冷却水喷入点产生高速流动和紊流,使冷却水和过热蒸汽充分混合以提高减温过程的效率。
减温过程包括两个独立的过程:第一阶段在内部扩散器内,部分过热蒸汽在内部喷嘴内被加速,将喷入扩散器的冷却水进行雾化。
第二阶段是来自内部扩散器的饱和水雾同余下的蒸气在主扩散器内混合。
主扩散器本身通过对过热蒸汽限流产生较高的流速,以产生强烈的湍流,完成第二阶段的减温。
双文丘利管的设计使冷却水和管道内壁接触的可能性降低到最小,具有最小的管道冲蚀和最大的减温效果。
文丘利型减温器在调节比大时,对于冷却水的压力有一定的要求,同时文丘利减温器对也会产生一定的压降。
蒸汽雾化型减温器蒸汽雾化型减温器原理是使用辅助的高压蒸汽对喷入的冷却水进行雾化,如下图所示。
减温过程分成两个阶段:第一决断在扩散器内,冷却水被高压雾化蒸汽雾化,辅助的雾化蒸汽的压力至少为减温器进口压力的1.5倍,流量一般为主蒸汽流量的2%~5%之间。
由于雾化蒸汽的使用,冷却水可以以更低的压力被引入扩散器内,通常冷却水的压力只要比过热蒸汽压力高即可。
第二阶段,来自扩散器的水雾和主管道内的蒸汽混合。
蒸发过程发生在减温器的出口管道内,在出口管道内残留的水分悬浮在蒸汽中并逐渐蒸发。
蒸汽雾化型减温器可以满足更大的调节比,对冷却水的压力要求也没有那么高,产生的压力降也基本可忽略。
图8 蒸汽雾化型减温器系统一体式减温减压阀由于减温的同时常常伴有减压,有时候会将减温器和减压阀做成一体式的。
减压功能类似于标准的减压阀,通常会用球型阀的型式,带有平衡装置。
但是同前面所不同的是,一体式的减温减压带有运动部件,需要定期进行维护。
选择减温器所要考虑的因素调节比、压力降和过热度是减温器的设计和选型时所要考虑的最重要的三个因素,同时这三个因素也会在减温器的选型时互相影响,需要根据应用要求来综合考虑。
调节比调节比是指减温器可以处理的最大流量同最小流量的比值。
Tr=Mmaximum / Mminimum实际上,任何进口压力、温度或流量的变化会引起冷却水量的变化,因此,一个特定的减温器有两个调节比值:蒸汽调节比和冷却水调节比。
虽然这两个调节比值相互影响,但通常这两个值各不相同,它们的关系取决于过热蒸汽的温度、冷却水的温度和需要达到的减温状态。
图9 一体式减温减压阀系统压力降压力最主要的决定因素是减温器的型式,因此不同应用下的压力降可以很大,也可能忽略不计。
很多时候减温器会同减压站同时使用,这样可以实现在减压时的同时将减压阀的压力降和减温器的压力降考虑在内。
但对于单独减温的应用,压力降就是一个比较重要的考虑因素。
通常,500kPa的压力降是一个比较合理的值。
一般来说,在设计减温器时,低压力降和高调节比是相互矛盾的。
高的调节比意味着在最大流量下的压降会很高。
如果在选择减温器时减小压力降,同时也会减小减温器的调节能力。
出口过热度对于用户来说,希望通过减温器得到的是饱和蒸汽,但是几乎所有的减温器只能将出口的蒸汽控制在接近饱和,一般为3~10℃。
这不仅仅取决于减温器的型式,也取决于整个控制系统的精度。
如果将温度控制在饱和温度,由于饱和蒸汽的温度同饱和水的温度是相同的,因此无法保证出口能得到干燥的饱和蒸汽。
其他需要考虑的因素还有可供水压,吸收距离等等,因此需要综合考虑多个因素来选择一台合适的减温器。
图10 典型的管线式减温器的安装布置减温系统中冷却水的特性冷却水的特性在减温系统中是至关重要的,如果使用品质不好的冷却水,不仅冷却效果不好,同时也有可能在运行一段时间后导致减温器失效。
冷却水的特性包括以下几个方面:温度,使用高温的冷却水减温效果比使用低温冷却水好,因此冷却水的温度越接近饱和越好。
品质,高温下,冷却水中的可溶固体会在阀门表面、减温器的喷嘴和减温器下游管道的内壁上沉淀,因此必须要控制冷却水的TDS 值,以除盐水或冷凝水为佳。
压力和流量,冷却水的压力和喷嘴的面积决定进入减温器的冷却水量,为保证良好的减温效果,必须保证有足够的水压和水量。
控制,水通过控制阀不可避免产生压力降,当冷却水的温度接近饱和温度时,控制阀有可能会产生汽蚀,应注意避免。
因此,必须选择合适的冷却水,来保证整个减温系统的高效运行。
减温系统的安装减温系统常常伴随着减压,因此减温系统的安装也会影响到最终整个减温减压系统的运行效果。
因此必须按照减温器厂家的要求进行安装,保证足够的直管道来吸收冷却水,同时温度和压力变送器的安装位置一定要考虑到吸收距离、压损等因素。
下图是典型的减温减压系统的安装图。
整个系统的安装需要考虑因素:过热蒸汽的压力控制如果过热蒸汽的供汽压力提高,那么饱和温度也相应提高。
但如果冷却水控制器的设定温度没有变化,可能会喷入过度的冷却水,从而产生湿蒸汽。
因此如果对过热蒸汽进行压力控制,即使在上游压力变化的工况下,也能保持一个稳定的减温器进汽压力。
用于控制过热蒸汽压力的压力感应器最好能安装在使用点,这样压力控制阀能补偿任何在减温器和使用点之间的压力损失。
温度感应器的位置温度感应器的位置很重要,如果感应器同喷水点的距离过近,蒸汽和水尚没有充分混合,感应器可能给出错误的输出。
如果距离过远,这样会增加不必要的安装距离。
最小安装距离因减温器而异,通常与需要的出口温度和进口温度或冷却水的温度之间的差有关。
汽水分离器减温器下游管道的高效疏水系统至关重要。
为了确保水不再任何地方积聚,在流动方向上管道的布置应该有坡度,并其最好布置有汽水分离器。
截止阀一般来说在压力控制阀、减温器和冷却水管道上安装截止阀,以方便设备维护和检修。
安全阀在压力控制失效时,需要安全阀来保护下游设备。
因此,需要在减温减压系统出口安装安全阀来保护下游设备。
因此,需要综合考虑不同的系统要求选择合适的减温系统,同时需要考虑各种附件的准确安装位置来保证系统的高效运行。