(一)疏水器
1.疏水器的种类
根据作用原理不同,可分以下几种。
(1)利用疏水器内凝结水液位变化动作的机械型疏水器。浮筒式、吊桶式(倒吊桶式)、浮球式疏水器均属于此类疏水器。
(2)依靠蒸汽和凝结水流动时热动力特性不同来工作的热动力型疏水器。热动力式、脉冲式属于此类疏水器。
(3)依靠疏水器内凝结水的温度变化来排水阻汽的热静力式(恒温型)疏水型。波纹管式、双金属片式疏水器均属于此类疏水器。
2. 疏水器的工作原理
(1)浮筒式疏水器:浮筒式疏水器的构造如图9-7所示。
图9-7 浮筒式疏水器
1—浮筒;2—外壳;3—顶针;4—阀孔;5—放气阀;6—重块;7—水封套筒排气孔
(2)热动力式疏水器:热动力式疏水器的构造原理如图9-8所示。
图9-8 热动力式疏水器
1—阀体;2—阀片;3—阀盖;4—控制室;5—过滤器
(3)恒温式疏水器:恒温式疏水器用于低压蒸汽系统,其构造原理如图9-9所示。
图9-9 恒温式疏水器
1—外壳;2—波纹盒;3—锥形阀;4—阀孔
(二)疏水器的选择计算
1.疏水器的选择
选择疏水器时,应使其排水能力大于用热设备的理论排水量,即:
式中 Gsh——疏水器设计排水量,kg/h;
GL——用热设备的理论排水量,kg/h;
K——疏水器的选择倍率。
不同热用户系统的疏水器选择倍率K值,可按表9-2进行选择。(www.xing528.com)
2.疏水器排水量的计算
疏水器的排水量可按下式计算:
式中 G——疏水器的排水量,kg/h;
AP——疏水器的排水系数;
d——疏水器的排水阀孔直径,mm;
ΔP——疏水器前后压差,kPa。
当通过冷水时,疏水器的排水系数AP=32;当通过饱和凝结水时,按设计手册或生产厂家的产品样本选用。
表9-2 疏水器选择倍率K值
注:P──表压力。
3.疏水器前、后压力的确定原则
疏水器前、后设计压力及其设计压差的数值,关系到疏水器孔径的选择以及疏水器后余压回水管路资用压力的大小。疏水器前的表压力P1取决于疏水器在蒸汽供热系统中连接的位置。
当疏水器用于排除蒸汽管路的凝结水时,Pl=Pb(Pb为疏水点处的蒸汽管中的表压力);当疏水器安装在用热设备(如换热器、暖风机等)的出口凝结水支管上时,P1=0.95Pb(Pb为用热设备前的蒸汽表压力);当疏水器安装在凝结水干管末端时,P1=0.7Pb(Pb为供热系统入口蒸汽的表压力)。
凝结水通过疏水器及其排水阀孔时,有能量损失,使其背压P2比其进口压力Pl低。为保证疏水器正常工作,必须有一个最小的压差ΔPmin。如Pl给定后,P2不得超过某一最大允许值P2max。P2max≤P1-ΔPmin
(三)疏水器的安装
如图9-10所示为几种常用的疏水器安装方式。
图9-10 疏水器的安装
1—疏水器;2—旁通管;3—冲洗管;4—检查管;5、6—截止阀;7—止回阀
疏水器的安装要求有以下几点。
(1)疏水器应安装在便于操作和检修的位置,安装应平整,支架应牢固。连接管路应有坡度,其排水管与凝结水干管(回水)相接时,连接口应在凝结水干管的上方;
(2)管道和设备需设疏水器时,必须做排污短管(座),排污短管(座)应有不小于150 mm的存水高度,在存水高度线上部开口接疏水器,排污短管(座)下端应设法兰盖;
(3)应设置必要的法兰和活接头等,以便于检修拆卸。
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