减温高压减压器器分哪几类??怎么分类?

减温减压器-产品介绍-家青岛高远热能动力设备有限公司专业生产减温减压器
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减 温 减 压 器
减温减压装置用于将一次蒸汽压力P1、温度t1进行减温减压,使其二次蒸汽压力P2、温度t2达到要求的数值,并通过控制系统保持稳定。其中减温水量采用可调节喷嘴或旋流雾化喷嘴进行调节,能够保证小负荷下水的雾化效果。减压阀阀口采用迷宫结构,改变了增设孔板节流降压的方式,既保证了小负荷下压力、温度调节性能,又保证了大压差下阀口的抗汽蚀性,以实现长期稳定运行。
选型方法:
减温减压器为一机一设计,故选型时请提供:蒸汽流量Q、 进口蒸汽压力P1 、温度t1 、出口蒸汽压力P2、温度t2、减温 给水压力Pb、温度tb。一、二次蒸汽管径计算请参考高远蒸汽管径公式。
我公司最新研发的减温减压一体机有下列优点:
1、采用我公司专利技术――“同心双座阀”进行减压,推力小,运行可靠。
2、采用我公司专有技术――“旋流喷嘴”进行喷水减温,适应于各种汽水压差条件下工作。
3、采用罐式结构,彻底推翻了传统管式结构,节约大量安装空间。
经我公司研究,为了加速推广转化,决定向采用此产品的用户提供优惠,欢迎来电。
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自贡东能电站阀门有限公司
主营产品: 高中压阀门、减温减压装置、堵阀
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【简单介绍】减温减压装置 适用于锅炉蒸汽压力较高的工况中使用
【详细说明】
自贡东能电站阀门厂,专业的减温减压装置制造厂电话咨询 减温减压阀装置是现代工业中热电联产、集中供热(或供汽)及轻工、电力、化工、纺织等企业在热能工程中广泛应用的一种蒸汽热能参数(压力、温度)转变装置和利用余热的节能装置,通过本装置,把用户提供的蒸汽参数降到用户需要合适的温度和压力,以满足用户的要求,并且能够充分节约热能,合理使用热能。  减温减压装置的工作原理  减温减压装置目前我国减温减压装置有多种结构形式,但不管其形式如何,一般由减温系统、减压系统(或减温减压一体系统)、主蒸汽管体、安全保护系统、热力控制系统等组成。具体形式结构如下图。 减温减压装置的结构组件由减压阀、节流孔板、蒸汽混合管道(带喷嘴)、安全阀、给水调节阀、节流阀、截止阀、止回阀、减温水管、法兰、标准件等组成  <SPAN style="COLOR: #、减温系统:通过高压差调节阀(或变频水泵等),将冷却水从不同形式的喷嘴处以雾状喷入文氏管或蒸汽管道的蒸汽中,使蒸汽温度降低。  <SPAN style="COLOR: #、减压系统:由减压阀和节流孔板组成,减压阀通过改变流通面积达到调节压力的目的。  <SPAN style="COLOR: #、减温减压系统:把减温系统和减压系统合二为一,使装置的外形尺寸减小而技术复杂性增加。  <SPAN style="COLOR: #、主汽管体:由混合管和蒸汽管等组成。根据用户提供的参数决定,是减温减压装置的主体设备,目的是将减温减压后的蒸汽送入用户需要的管道上。  <SPAN style="COLOR: #、减温减压装置安全系统:为防止二次蒸汽压力超过规定值,自动打开安全阀使多余蒸汽排放,达到减压和安全保护作用,由于参数不同,有以下几种结构形式,由本厂设计时选定:  ①配弹簧安全阀  ②配冲量及主安全阀(一套或多套)  ③配杠杆安全阀  <SPAN style="COLOR: #、减温减压装置热力控制系统:是调节蒸汽出口参数的重要设备,通过接收出口温度、压力信号,经过信息处理,指挥执行机构使出口的参数(温度、压力)稳定在用户要求范围内,实现自动调节。本控制系统也可以手控调节。  <SPAN style="COLOR: #、减温减压装置主要特点:  减压系统采用双阀座减压阀结构,不平衡力小,调节范围大,动作平稳,无卡阻现象。  减温系统采用文丘里氏加笛管喷嘴的方式,无传动部件,减温水雾化效果好,喷嘴拆装方便,便于维修。  减压系统和减温系统分开,主要用于工况恶劣, 如蒸汽流量小不适用采用减温减压阀的,及饱和蒸汽的工况(压力较低主要考虑蒸汽流速较低)采用文丘里管减温方式,减温水充分雾化,以达到较好的减温效果。  产品分类及主要技术指标  A、减温减压装置按进口压力和温度可分为:  <SPAN style="COLOR: # 中温中压减温减压装置:  一次蒸汽参数(进口蒸汽参数):压力P1=3,<SPAN style="COLOR: #MPa; 温度t1=450℃压力;  二次蒸汽参数(出口蒸汽参数):压力P2由用户要求确定;温度t2=饱和温度;  流量: Q=2~<SPAN style="COLOR: #0t/h(吨/小时)  <SPAN style="COLOR: # 次高压减温减压装置:  一次蒸汽参数(进口蒸汽参数):压力P1=5,<SPAN style="COLOR: #MPa; 温度t1=485℃压力;  二次蒸汽参数(出口蒸汽参数):压力P2由用户要求确定;温度t2=饱和温度;  流量: Q=20~<SPAN style="COLOR: #0t/h(吨/小时)  <SPAN style="COLOR: # 高温高压减温减压装置:  一次蒸汽参数(进口蒸汽参数):压力P1=10MPa; 温度t1=540℃压力;  二次蒸汽参数(出口蒸汽参数):压力P2由用户要求确定;温度t2=饱和温度;  流量: Q=30~<SPAN style="COLOR: #0t/h(吨/小时)  B、减温减压装置的主要技术指标  <SPAN style="COLOR: # 减温减压装置出口流量  减温减压装置出口蒸汽流量变化范围为<SPAN style="COLOR: #%Q~100%Q,特殊需要者可由供需双方协商。  <SPAN style="COLOR: # 减温减压装置额定出口蒸汽压力P2  减温减压装置额定出口蒸汽压力的偏差范围是:  ①当额定出口蒸汽压力小于<SPAN style="COLOR: #,<SPAN style="COLOR: #MPa时,为P2&<SPAN style="COLOR: #,<SPAN style="COLOR: #MPa  ②当额定出口蒸汽压力不大于<SPAN style="COLOR: #,<SPAN style="COLOR: #MPa时,为P2&<SPAN style="COLOR: #,<SPAN style="COLOR: #MPa  ③当额定出口蒸汽压力大于<SPAN style="COLOR: #,<SPAN style="COLOR: #MPa时,为P2&<SPAN style="COLOR: #,<SPAN style="COLOR: #MPa  <SPAN style="COLOR: # 额定出口蒸汽温度t2  额定出口蒸汽温度必须在饱和温度以上(含饱和温度)  额定出口蒸汽温度的偏差范围最小值为额定出口蒸汽温度t2&<SPAN style="COLOR: #℃  <SPAN style="COLOR: # 减温减压装置问题噪音  减温减压装置正常运行时,在减温减压阀(减压阀)出口中心线同一水平面下游<SPAN style="COLOR: #m处测其噪声,总体噪声水平不大于<SPAN style="COLOR: #dB(A)。用户若有特殊要求,可由供需双方协商确定解决。  减温减压装置的特点  实现降压不损耗能量,而且通过该设备可增大蒸汽供应量。结构简单、无转动部件、运行可靠。操作方便、检修容易、可自动调节。节能效果显着。  减温减压装置的供货范围  减温减压装置的供货范围为 标志以内,主要有:  <SPAN style="COLOR: #,减压系统:减温减压阀、节流孔板等;  <SPAN style="COLOR: #,减温系统:给水调节阀、节流阀等;  <SPAN style="COLOR: #,安全系统:安全帽、止固阀等;  <SPAN style="COLOR: #,管路系统:蒸汽管路、过渡管、减温水管等;  <SPAN style="COLOR: #,配套附件:截止闪、双金属温度计及接管、压力表及三通阀、弯雷&
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  什么是减温减压器?  减温减压器/装置,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(可为过热蒸汽)。以锅炉过热器出口为例,锅炉产生蒸汽经过热器出口到汽轮机做功,汽轮机对于进入的蒸汽参数有个范围要求,如果过热器出口的蒸汽参数超出汽轮机所要求的高限,就会对汽轮机造成损坏。所以必须用减温减压器/减温减压装置将参数降到适用范围以内。汽封系统一般没有减温减压器/装置,用均压箱来供汽。
  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:
  1、热电联产热网集中供热。
  2、电站或工业锅炉以及热电厂。
  3、热交换站或换热器蒸汽进口。
  4、溴化锂制冷机组蒸汽动力入口。
  5、石化、轻纺、造纸、制药、食品等生产工艺设备动力及用热。
&&&&&&& 分体式减温减压器结构构成
  减温减压器由控制系统、减压系统、喷水减温系统和安全保护系统组成。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,友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,均能保持二次正气压力稳定。
  3、减温装置:利用航空动力学技术专门设计的减温水雾化装置,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。雾化效果好,(雾化微粒直径&500um)可有效避免汽蚀及闪蒸,可调比高。
  注:此性能的减温减压装置由济南工达捷能科技发展有限公司首次研制生产,其专利号为ZL 02
  性能特点
  1、结构紧凑,采用法兰对接,安装及维护保养简便。
  3、噪音低(&75dB),低于国家相关标准要求。
  4、操作灵活,可根据不同要求任意设定参数。
  5、功能强大,并可根据用户要求进行功能扩展。
  6、控制精度高,运行平稳,调节灵敏,可有效清除静差影响。
  7、可根据用户生产工艺要求,进行减温加湿。(需特殊设计)
&&&&&&& 减温减压器系统存在的问题及处理办法
  一、支吊架悬空、简体弯曲原因分析
  管道截面上部温度高于下部温度,将造成管道轴向弯曲变形,与实际管道的变形理论分析一致,说明管道截面上下温差是导致管道弯曲变形及支吊架脱空的主要原因。
  二、焊缝开裂原因分析
  管道在热胀、冷缩及其他位移受约束时所产生的应力称为二次应力)。允许应力值为52.00MPa[出自于《火力发电厂汽水管道应力计算技术规定》)(SDGJ6&90)。大小头的小头处一次应力为35.71MPa。由此说明两点:①中间支架悬空,减温减压器一次应力超标,喷水阀后管道容易产生裂纹;②中间支吊架悬空,在大小头处的小头处一次应力并不大(一次应力合格),支架悬空情况下,管系应力不是该处产生裂纹的主要原因。
  三、 减温减压器截面下部热应力导致焊缝开裂
  管道上下存在较大温差,尤其在切换某种工况时,再开车时管内可能存在凝结水,高温蒸汽通过管道使无水的管壁快速升温,而存水部分管壁温升较慢,从而造成低温处较高的轴向拉应力,这种较高的热应力或热疲劳是焊缝开裂的主要原因。
  四、 对策
  (1)为了解决滑动支吊架悬空和管道中间隆起的问题,西安热工研究所对该系统管道重新进行设计计算及支吊架选型,使6#和8#支架承载,5#、7#、9#滑动支架悬空。这样解决了支吊架悬空间题,改善减温减压器的结构应力。
  (2)简体增加疏水管线,改善疏水条件。即在6#支架后增加一个620疏水管,在减温减压器暖管及热备用时开启该疏水管,从而减小简体上下温差,使得各个工况下管道截面的上下温差得到控制,从而减小管道弯曲,消除焊缝裂纹。
  (3)优化喷水装置。原喷水位置在6#支吊架处,改造后喷水装置放在减压阀处。使减温水与蒸汽混合更均匀,减少温差。酶的分类有一种酶据说是选择酶,酶都分哪几类?
复仇TA0477
酶的分类? 国际酶学委员会(I.E.C)规定,按酶促反应的性质,可把酶分成六大类:? 1.氧化还原酶类(oxidoreductases)指催化底物进行氧化还原反应的酶类.例如,乳酸脱氢酶、琥珀酸脱氢酶、细胞色素氧化酶、过氧化氢酶等.? 2.转移酶类(transferases)指催化底物之间进行某些基团的转移或交换的酶类.如转甲基酶、转氨酸、己糖激酶、磷酸化酶等.? 3.水解酶类(hydrolases)指催化底物发生水解反应的酶类.例如、淀粉酶、蛋白酶、脂肪酶、磷酸酶等.? 4.裂解酶类(lyases)指催化一个底物分解为两个化合物或两个化合物合成为一个化合物的酶类.例如柠檬酸合成酶、醛缩酶等.? 5.异构酶类(isomerases)指催化各种同分异构体之间相互转化的酶类.例如,磷酸丙糖异构酶、消旋酶等.? 6.合成酶类(连接酶类,ligases)指催化两分子底物合成为一分子化合物,同时还必须偶联有ATP的磷酸键断裂的酶类.例如,谷氨酰胺合成酶、氨基酸:tRNA连接酶等.? 二、酶的命名? >(一)习惯命名法? 1.一般采用底物加反应类型而命名,如蛋白水解酶、乳酸脱氢酶、磷酸己糖异构酶等.? 2.对水解酶类,只要底物名称即可,如蔗糖酶、胆碱酯酶、蛋白酶等.? 3.有时在底物名称前冠以酶的来源,如血清谷氨酸-丙酮酸转氨酶、唾液淀粉酶等 习惯命名法简单,应用历史长,但缺乏系统性,有时出现一酶数名或一名数酶的现象.? 二)系统命名法? 鉴于新酶的不断发展和过去文献中对酶命名的混乱,国际酶学委员会规定了一套系统的命名法,使一种酶只有一种名称.它包括酶的系统命名和4个数字分类的酶编号.例如对催化下列反应酶的命名.? ATP+D—葡萄糖→ADP+D—葡萄糖-6-磷酸 该酶的正式系统命名是:ATP:葡萄糖磷酸转移酶,表示该酶催化从ATP中转移一个磷酸到葡萄糖分子上的反应.它的分类数字是:E.C.2.7.1.1,E.C代表按国际酶学委员会规定的命名,第1个数字(2)代表酶的分类名称(转移酶类),第2个数字(7)代表亚类(磷酸转移酶类),第3个数字(1)代表亚亚类(以羟基作为受体的磷酸转移酶类),第4个数字(1)代表该酶在亚-亚类中的排号(D葡萄糖作为磷酸基的受体
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