Applicabilité et avantages de la vanne de régulation de vapeur pour désurchauffeur

Jul 18, 2021 Laisser un message

Vanne de régulation de vapeur

La vanne de régulation de vapeur intègre une vanne de régulation de réduction de pression de vapeur et un ensemble de systèmes de refroidissement dans un ensemble d'équipements. La pression et le débit de vapeur sont contrôlés par le robinet de la vanne de régulation de vapeur, et le débit d'injection d'eau de refroidissement ou la température de vapeur correspondante est réglé par la vanne de régulation de débit.


principe de fonctionnement

Dans le processus d'étranglement de la vanne de régulation, la pression peut être convertie en énergie cinétique, c'est-à-dire que la pression du fluide (dans ce cas, la vapeur) diminue, mais le débit augmente. Le pic du débit de vapeur apparaît entre le siège de vanne et le robinet, et est généralement appelé le"col d'écoulement (section contractée)". La vanne de régulation de vapeur utilise un flux de vapeur à grande vitesse dans le col pour produire les plus petites gouttelettes.


La structure la plus courante de la vanne de régulation de vapeur ne dépasse pas deux. La première consiste à installer un système d'injection traditionnel à la sortie de la vanne de régulation de pression de vapeur. Le système d'injection pulvérise l'eau de refroidissement aussi près que possible du goulot d'écoulement à travers l'arbre du robinet de la vanne de régulation de pression de vapeur. Ou la vapeur atomisée haute pression est guidée vers la sortie de la vanne de régulation de pression de vapeur à travers un tuyau séparé pour former une différence de pression de vapeur à la sortie, de sorte que l'eau de refroidissement est injectée dans le flux de vapeur après atomisation.


Vanne de régulation de vapeur

La conception de la vanne de régulation de vapeur est très unique. Il injecte directement de l'eau de refroidissement dans l'extrémité de sortie du goulot d'écoulement, de sorte que l'eau de refroidissement pénètre dans un dispositif spécial appelé déviateur. La structure du shunt comprend des cages métalliques intérieures et extérieures et un treillis métallique intégré. Sous l'action du déviateur, la vapeur au débit le plus élevé entrera en contact avec l'eau de refroidissement au bord intérieur du déviateur. Cela permet d'obtenir une valeur Weber très élevée, c'est-à-dire un excellent effet d'atomisation de l'eau. Une fois que les gouttelettes d'eau extrêmement fines ont traversé le tamis intégré du déflecteur, le diamètre est encore réduit.


De plus, le débit de vapeur dans la zone du goulot d'écoulement n'est pas lié au débit de vapeur, de sorte que la vanne de régulation de vapeur Samson peut atteindre le rapport de régulation de vapeur et d'eau maximal. Le seul effet limitant sur le rapport de réglage est le débit du pipeline. Le déviateur peut également servir d'atténuateur de pression de vapeur supplémentaire, ce qui signifie que la pression acoustique interne et les vibrations du système sont réduites au minimum.


Le mélange vapeur-eau est pulvérisé à partir du diviseur de débit dans un état de brouillard et les gouttelettes d'eau restantes ont un très petit diamètre, de sorte que le temps d'évaporation peut être réduit au minimum et que l'eau peut être répartie uniformément sur la section du canal d'écoulement du flux de vapeur. Cela rend la température de sortie du système très proche de la température de saturation.


Afin d'éviter les contraintes thermiques causées par l'eau de refroidissement et la vapeur surchauffée, l'eau de refroidissement est injectée dans la vanne à travers un manchon intégré, et le manchon et le corps de vanne n'entreront pas directement en contact. Cette conception peut empêcher le joint de bride de conduite d'eau d'être soumis à une contrainte thermique. De plus, le brouillard d'eau pulvérisé par le déviateur est très fin, éliminant la possibilité que des gouttelettes d'eau de grand diamètre entrent en contact avec le corps de la vanne ou la paroi du tuyau en aval.