中文名 | 氣液兩相流 | 方????面 | 電力,煤炭 |
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意????義 | 新的系列 | 收????獲 | 良好 |
特????點 | 壽命長 |
1、裝置結構
本裝置由傳感信號管和調(diào)節(jié)器兩部分組成,調(diào)節(jié)器由殼體、聯(lián)接法蘭及一條漸縮漸擴形的閥芯組成,中部為調(diào)節(jié)汽進口。其作用是控制疏水量的大小。
2、工作原理
當加熱器內(nèi)水位上升時,相應地信號管內(nèi)水位也上升,導致發(fā)送汽體的通流面積減小,調(diào)節(jié)管路內(nèi)汽相流量減小,液相流量增大,導致調(diào)節(jié)閥喉部汽相通流面積減小,疏水有效通流面積增大,從而疏水排出量不斷增大,最后在新的疏水位高度上建立平衡,反之亦然。
產(chǎn)品無任何運動部件,無機械及電氣傳動裝置,無泄漏,可靠性好,不受外界干擾,抗干擾能力強,安全性能高;可實現(xiàn)自動連續(xù)調(diào)節(jié),自調(diào)節(jié)能力強,液位相對穩(wěn)定;無需外力驅(qū)動,屬自力式智能調(diào)節(jié)。
四、訂貨須知:
1、用戶提供配用汽液兩相流裝置為何設備,及有關壓力、溫度、出口管徑、疏水量等參數(shù)。
2、提供各連接系統(tǒng)法蘭,接管具體尺寸。
3、方位空間及原系統(tǒng)流程圖。
五、改造后運行實例:
1、加熱器水位穩(wěn)定
運行實踐表明,汽液兩相流水位自動控制裝置投運后自調(diào)節(jié)能力強,當機組負荷在100%~60%范圍內(nèi)變化時,加熱器水位波動值為50~100mm,并能全自動工作,保證水位上不報警,下有水位。而且,調(diào)試操作簡單方便,一次調(diào)整到位后再不需進一步調(diào)整,可做到不用操作隨機啟停,減輕了運行人員的維護管理工作量。
2、可靠性明顯提高
由于汽液兩相流水位自動控制裝置同原水位調(diào)節(jié)器相比,無機械運行部件和電氣、氣動控制元件,因此水位器的故障率大幅度降低,減輕了現(xiàn)場檢修人員的維護工作量,使用壽命長。由于新型水位器是全密封裝置,因此無泄漏且安全可靠。原有水位調(diào)節(jié)器的熱工控制系統(tǒng)和裝置全部取消,免除了熱工人員的維護管理。
3、提高經(jīng)濟效益
某電廠200MW機組6#機改造前給水溫度(2002年下半年平均值)為234.4℃,改造后給水溫度(2003年下半年平均值)為239.6℃,給水溫度上升5.2℃。根據(jù)200MW機組熱力計算結果;給水溫度每升高10℃,影響煤耗2.0g/kw·h。若扣除負荷因素,下半年發(fā)電量4.5億kw·h,則下半年節(jié)約標準煤450t,全年按9.0億kw·h發(fā)電量計算,則全年節(jié)約標準煤900t。改造后經(jīng)濟效益十分明顯。
圖書信息
作者:閻昌琪 編著
ISBN:10位[781007413X]13位[9787810074131]
出版社:哈爾濱工程大學出版社
出版日期:2007-10-1
定價:¥29.00元2100433B
現(xiàn)代火力發(fā)電廠為提高循環(huán)熱效率都設置給水加熱器(或簡稱加熱器),加熱器在正常工作時要求殼側(cè)水位維持在一定范圍內(nèi),水位過高或過低不僅降低機組的熱經(jīng)濟性,而且會危及主機的安全運行。諸如水位過高造成汽輪機進水而引起葉片斷裂、大軸彎曲、加熱器爆破等重大事故,在國內(nèi)外多次發(fā)生?;蛴捎谒贿^低,甚至無水位運行,造成大量蒸汽從加熱器內(nèi)逸出,潛熱沒有充分利用,加熱器傳熱效果嚴重惡化,給水溫度下降,使機組煤耗增加。一臺200MW機組每年要增加2000t左右,同時疏水管道由于汽水兩相流動的影響而沖刷嚴重。常用的電動或浮子式疏水器,由于執(zhí)行機構頻繁動作,易沖蝕磨損,??ъ`,檢修維護量大,疏水裝置容易失控。
針對上述情況,我公司研發(fā)出新型汽液兩相流水位自動控制裝置。它利用汽液兩相流平衡原理,實現(xiàn)液位自動控制。摒棄了容易沖蝕的機械活動部件和電子元件,克服了一般疏水調(diào)節(jié)器難以解決的問題,保證了疏水調(diào)節(jié)系統(tǒng)安全可靠運行??商岣呓o水溫度,煤耗顯著降低。該裝置結構簡單、可免維護、管理方便、使用壽命長。已在近百家電廠不同機組(N6、12、25、50、100、125、200、300、600MW)的各類熱交換器上廣泛應用。該產(chǎn)品適用于電力行業(yè)的高、低壓加熱器,連續(xù)排污擴容器、生水加熱器、熱網(wǎng)加熱器等壓力容器的水位控制。同時適用于石油、化工和鋼鐵冶金等部門的各類容器的液位控制。
液相為連續(xù)相,氣相為分散相。操作作時,塔內(nèi)液體依靠重力作用,由上層塔板的降液管流到下層塔板的受液盤,然后橫向流過塔板,從另一側(cè)的降液管流至下一層塔板。溢流堰的作用是使塔板上保持一定厚度的液層。氣體則在...
專利名稱:二相流泵的制作方法技術領域:本實用新型二相流泵涉及離心泵和真空泵組合在一起的二相流體復合泵領域。技術背景以往采用離心泵輸入液體、排出液體,然后,通過真空泵吸入同一介質(zhì)氣 體、排出同一介質(zhì)氣體...
一般兩相短路電流大于單相短路或單相接地故障電流,所以兩相短路和兩相短路接地時的故障電流是一樣的
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大?。?span id="eisqawy" class="single-tag-height">1.1MB
頁數(shù): 5頁
評分: 4.7
采用雷諾時均N-S方程和RNGk-ε湍流模型,使用多相流模型中的混合物模型,通過商用軟件FLUENT,對自吸時旋流自吸泵內(nèi)氣液兩相流場作了數(shù)值模擬.在對蝸殼流道和葉輪流道進行網(wǎng)格劃分時,尺寸扭曲率為0.78.根據(jù)模擬結果,將泵內(nèi)兩相流場的靜壓分布,與單液相時的靜壓分布作了對比,并比較了葉輪內(nèi)氣相與液相相對速度的分布情況.另外,對含氣率的分布情況作了分析.結果表明,自吸時氣液兩相狀態(tài)下的靜壓稍小于單液相狀態(tài)下的靜壓;泵內(nèi)的主要流動是液相通過相間作用夾帶氣相的流動,液相速度略大于氣相速度;靠近泵出口的兩個葉道內(nèi),有氣相的積聚,含氣率較高.
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頁數(shù): 4頁
評分: 4.5
采用Mixture多相流模型、Realizable湍流模型與SIMPLEC算法,應用CFD軟件Fluent對內(nèi)混式自吸泵自吸過程的氣液兩相流進行了數(shù)值模擬。通過分析不同含氣率條件下流場的壓力分布、速度分布、氣相分布,探討了氣液兩相介質(zhì)在泵內(nèi)的運動情況,一定程度上揭示了內(nèi)混式自吸泵自吸過程的內(nèi)部流場變化規(guī)律,為自吸泵的設計提供更多的參考依據(jù)。
《氣液兩相流(第2版)》系統(tǒng)地介紹了氣液兩相流的基本原理和理論分析方法。全書共分九章,其中包括兩相流基本參數(shù)、流型、基本方程、截面含氣率的計算、壓降計算、兩相臨界流、流動不穩(wěn)定性和兩相流參數(shù)測量等主要內(nèi)容。
新型氣液兩相流疏水器具有:自力調(diào)節(jié)、不耗能、準確、傳感得當自如,經(jīng)濟性強,誤差率極小,無須檢修,壽命長等優(yōu)點。
《氣液兩相流(第2版)》可供從事核反應堆工程及熱能工程專業(yè)的技術人員使用,也可作為高等學校核動力工程及熱能工程專業(yè)的本科生教材。