產(chǎn)品無任何運(yùn)動(dòng)部件,無機(jī)械及電氣傳動(dòng)裝置,無泄漏,可靠性好,不受外界干擾,抗干擾能力強(qiáng),安全性能高;可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)連續(xù)調(diào)節(jié),自調(diào)節(jié)能力強(qiáng),液位相對(duì)穩(wěn)定;無需外力驅(qū)動(dòng),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(shè)備,及有關(guān)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(yùn)行實(shí)例:
1、加熱器水位穩(wěn)定
運(yùn)行實(shí)踐表明,汽液兩相流水位自動(dòng)控制裝置投運(yùn)后自調(diào)節(jié)能力強(qiáng),當(dāng)機(jī)組負(fù)荷在100%~60%范圍內(nèi)變化時(shí),加熱器水位波動(dòng)值為50~100mm,并能全自動(dòng)工作,保證水位上不報(bào)警,下有水位。而且,調(diào)試操作簡(jiǎn)單方便,一次調(diào)整到位后再不需進(jìn)一步調(diào)整,可做到不用操作隨機(jī)啟停,減輕了運(yùn)行人員的維護(hù)管理工作量。
2、可靠性明顯提高
由于汽液兩相流水位自動(dòng)控制裝置同原水位調(diào)節(jié)器相比,無機(jī)械運(yùn)行部件和電氣、氣動(dòng)控制元件,因此水位器的故障率大幅度降低,減輕了現(xiàn)場(chǎng)檢修人員的維護(hù)工作量,使用壽命長(zhǎng)。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(hù)管理。
3、提高經(jīng)濟(jì)效益
某電廠200MW機(jī)組6#機(jī)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(jī)組熱力計(jì)算結(jié)果;給水溫度每升高10℃,影響煤耗2.0g/kw·h。若扣除負(fù)荷因素,下半年發(fā)電量4.5億kw·h,則下半年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤450t,全年按9.0億kw·h發(fā)電量計(jì)算,則全年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤900t。改造后經(jīng)濟(jì)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(xué)出版社
出版日期:2007-10-1
定價(jià):¥29.00元2100433B
1、裝置結(jié)構(gòu)
本裝置由傳感信號(hào)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(kuò)形的閥芯組成,中部為調(diào)節(jié)汽進(jìn)口。其作用是控制疏水量的大小。
2、工作原理
當(dāng)加熱器內(nèi)水位上升時(shí),相應(yīng)地信號(hào)管內(nèi)水位也上升,導(dǎo)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(dǎo)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。
現(xiàn)代火力發(fā)電廠為提高循環(huán)熱效率都設(shè)置給水加熱器(或簡(jiǎn)稱加熱器),加熱器在正常工作時(shí)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(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性,而且會(huì)危及主機(jī)的安全運(yùn)行。諸如水位過高造成汽輪機(jī)進(jìn)水而引起葉片斷裂、大軸彎曲、加熱器爆破等重大事故,在國(guó)內(nèi)外多次發(fā)生?;蛴捎谒贿^低,甚至無水位運(yùn)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(yán)重惡化,給水溫度下降,使機(jī)組煤耗增加。一臺(tái)200MW機(jī)組每年要增加2000t左右,同時(shí)疏水管道由于汽水兩相流動(dòng)的影響而沖刷嚴(yán)重。常用的電動(dòng)或浮子式疏水器,由于執(zhí)行機(jī)構(gòu)頻繁動(dòng)作,易沖蝕磨損,??ъ`,檢修維護(hù)量大,疏水裝置容易失控。
針對(duì)上述情況,我公司研發(fā)出新型汽液兩相流水位自動(dòng)控制裝置。它利用汽液兩相流平衡原理,實(shí)現(xiàn)液位自動(dòng)控制。摒棄了容易沖蝕的機(jī)械活動(dòng)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(yùn)行??商岣呓o水溫度,煤耗顯著降低。該裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可免維護(hù)、管理方便、使用壽命長(zhǎng)。已在近百家電廠不同機(jī)組(N6、12、25、50、100、125、200、300、600MW)的各類熱交換器上廣泛應(yīng)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(kuò)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(shí)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(shí),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(shù)領(lǐng)域:本實(shí)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(fù)合泵領(lǐng)域。技術(shù)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(shí)的故障電流是一樣的
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評(píng)分: 4.7
采用雷諾時(shí)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(duì)自吸時(shí)旋流自吸泵內(nèi)氣液兩相流場(chǎng)作了數(shù)值模擬.在對(duì)蝸殼流道和葉輪流道進(jìn)行網(wǎng)格劃分時(shí),尺寸扭曲率為0.78.根據(jù)模擬結(jié)果,將泵內(nèi)兩相流場(chǎng)的靜壓分布,與單液相時(shí)的靜壓分布作了對(duì)比,并比較了葉輪內(nèi)氣相與液相相對(duì)速度的分布情況.另外,對(duì)含氣率的分布情況作了分析.結(jié)果表明,自吸時(shí)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(dòng)是液相通過相間作用夾帶氣相的流動(dòng),液相速度略大于氣相速度;靠近泵出口的兩個(gè)葉道內(nèi),有氣相的積聚,含氣率較高.
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評(píng)分: 4.5
采用Mixture多相流模型、Realizable湍流模型與SIMPLEC算法,應(yīng)用CFD軟件Fluent對(duì)內(nèi)混式自吸泵自吸過程的氣液兩相流進(jìn)行了數(shù)值模擬。通過分析不同含氣率條件下流場(chǎng)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(yùn)動(dòng)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(chǎng)變化規(guī)律,為自吸泵的設(shè)計(jì)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(jì)算、壓降計(jì)算、兩相臨界流、流動(dòng)不穩(wěn)定性和兩相流參數(shù)測(cè)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(zhǔn)確、傳感得當(dāng)自如,經(jīng)濟(jì)性強(qiáng),誤差率極小,無須檢修,壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
《氣液兩相流(第2版)》可供從事核反應(yīng)堆工程及熱能工程專業(yè)的技術(shù)人員使用,也可作為高等學(xué)校核動(dòng)力工程及熱能工程專業(yè)的本科生教材。