疏水阀
热静力型疏水阀 蒸汽和凝结水的温差使温度敏感元件产生不同的动作,以控制启闭件动作的疏水阀。图1是波纹管疏水阀,它用波纹管作为敏感元件。波纹管中充入规定温度下能蒸发的低沸点液体。当蒸汽进入阀体时,液体汽化,波纹管内的压力增高,当内部压力高于外部压力时波纹管便伸长并使阀瓣关闭,从而阻止蒸汽通过。反之,当凝结水进入阀体时,波纹管内的汽化液体被冷凝而使波纹管收缩,这时内部压力低于外部压力,从而使阀瓣打开并排除凝结水。这种疏水阀动作灵敏,体积小,漏汽量很小,适用于低压;但抗污垢能力不强,不耐水击,也不适用于过热蒸汽。双金属片疏水阀是用双金属片作为敏感元件。双金属片由两层热膨胀系数不同的金属复合而成。当蒸汽进入阀体时,双金属片就会翘曲,使阀瓣关闭,阻止蒸汽通过。反之,当凝结水进入阀体时,双金属片恢复平直,使启闭件打开,将凝结水排出。这种疏水阀耐水击,抗污垢能力强,适用于中压和高压,最高工作压力已达21.5兆帕;但它的动作较迟缓,漏汽量稍大于波纹管型的疏水阀。热静力型疏水阀的漏汽量小,节能效果明显。如果把这类疏水阀安装在用汽设备的顶部,也可以用来排除蒸汽系统中的空气。 热动力型疏水阀 蒸汽、凝结水通过启闭件时因流速不同形成不同压力,控制启闭件动作的疏水阀。图2是一种典型的热动力型疏水阀。阀片是一个圆盘,称为圆盘式疏水阀。当蒸汽通过阀片下部时,因流速高,静压显著地降低,在阀片上下部形成压力差,加上阀片重力的作用,使阀片关闭,阻止蒸汽通过。反之,当凝结水通过时,因流速低,静压降低甚微,在阀片上下部形成的压差不足以使阀片关闭,凝结水便继续排出。由于凝结水接近饱和温度,在阀片下流过时会闪蒸产生二次蒸汽,经过一定时间(一般为30秒)就会在阀片上下部形成压力差,使阀片关闭。待阀片上部蒸汽冷凝、压力下降,阀片又重新打开,排放凝结水。这种疏水阀的结构简单,体积小,成本低,坚固耐用,维修方便,最高工作压力已达26兆帕,是生产中使用最多的一种疏水阀。它的缺点是有一定的漏汽量,排空气性能不好,因动作频繁而有噪声。 机械型疏水阀 阀体中凝结水液位变化引起浮子升降,从而控制启闭件动作的疏水阀。图3为一种浮球式疏水阀,其浮子为一封闭空心球体。当蒸汽进入阀体时,浮子不能浮起,阀瓣关闭,使蒸汽不能通过。当凝结水进入阀体时,液位升高,使浮子升起,启闭件打开,将凝结水排出。安装在其上部的排空气阀(波纹管疏水阀)也同时打开排出空气。这类疏水阀的动作灵敏,对压力和流量的波动有良好的适应性,但不耐水击,排空气性能一般不好(图中的疏水阀因装有自动排空气阀,能很好排除空气),大多用于中压和低压。它还可安装在压缩空气系统中,用以自动排除气罐和管道中的积水。
编号 名词术语 名 词 解 释
01 最高允许压力 在给定温度下疏水阀壳体能够持久承受的最高压力
02 工作压力 在工作条件下疏水阀进口端的压力
03 最高工作压力 在正确动作条件下,疏水阀进口端最高压力,它由制造厂给定
04 最低工作压力 在正确动作情况下,疏水阀进口端最高低工作压力
05 工作背压 在工作条件下疏水阀出口端的压力
06 最高工作背压 在最高工作压力下,能正确动作时疏水阀出口端最高压力
07 背 压 率 工作背压与工作压力的百分比
08 最高背压率 最高工作背压与最高工作压力的百分比
09 工作压差 工作压力与工作背压的差值
10 最大压差 工作压力与工作背压的最大差值
11 最小压差 工作压力与工作背压的最小差值
12 工作温度 在工作条件下疏水阀进口端的温度
13 最高工作温度 与最高工作压力相对应的饱和温度
14 最高允许温度 在给定温度下疏水阀壳体能够持久承受的最高温度
15 开阀温度 在排水温度试验时,疏水阀开启时的进口温度
16 关阀温度 在排水温度试验时,疏水阀关闭时的进口温度
17 排水温度 疏水阀能连续排放热凝结水的温度
18 最高排水温度 在最高工作压力下疏水阀能连续排放热凝结水的最高温度
19 过 冷 度 凝结水温度与相应压力下饱和温度之差的绝对值
20 开阀过冷度 开阀温度与相应压力下饱和度之差的绝对值
21 关阀过冷度 关阀温度与相应压力下饱和温度之差的绝对值
22 最大过冷度 开阀过冷度中的最大值
23 最低过冷度 关阀过冷度中的最大值
24 冷凝结水排量 在给定压差和20度条件下疏水阀一小时内能排出凝结水的最大重量
25 热凝结水排量 在给定压差和温度下疏水阀一小时内能排出凝结水的最大重量
26 漏 汽 量 单位时间内疏水阀漏出新鲜蒸气的量
27 无负荷漏汽量 疏水阀前处于完全饱和蒸气条件下的漏汽量
28 有负荷漏汽量 在给定负荷率下,蒸汽疏水阀的漏汽量
29 无负荷漏汽率 无负荷漏汽量与相应压力下最大热凝结水排量的百分比
30 有负荷漏汽率 有负荷漏汽量与试验时间内实际热凝结水排量的百分比
31 负 荷 率 试验时间内的实际热凝结水排量与试验压力下最大热凝结水排量的百分比
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