蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求
蒸汽阀门标准
国家技术监督局 !""! # $! # %" 批准
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上海枚耶阀门有限公司
!"# 成组疏水方式 几台用汽压力相同的设备共用一个蒸汽疏水阀的疏水方式。 在凝结水回收系统中, 实际工作条件下蒸汽疏水阀进口端的 在凝结水回收系统中, 实际工作条件下蒸汽疏水阀出口端的 在凝结水回收系统中, 实际工作压力条件下蒸汽疏水 ! " $ 蒸汽疏水阀的实际工作压力 压力。 ! " % 蒸汽疏水阀的实际工作背压 压力。
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引用标准
01 !*&2 01 )%&% 01 !%%)& 01 !%%)3 01 !%%*! 415 !2$$& 低压锅炉水质标准 设备及管道保温技术通则 蒸汽疏水阀 蒸汽疏水阀 蒸汽疏水阀 蒸汽疏水阀 分类 术语 试验方法 技术条件
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术语、 代号
生活等蒸汽间接加热产生的 . ( ! 凝结水回收率 年实际回收的合格凝结水量与年采暖或生产、 可被回收的凝结水量的百分比。即: 凝结水回收率 (# )$ .(% .(. .() .(* 比压降 开式系统 闭式系统 年回收的合格凝结水量 ………( ) ! % !$$ 年间接加热产生的可被回收的凝结水量!)
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凝结水回收系统的确定及其依据
) " & 凝结水回收系统的确定 凝结水回收系统一般分为重力凝结水回收系统、 背压凝结水回收系统和压力凝结水回收系统。
上海枚耶阀门有限公司
!"#"# 采用重力凝结水回收系统时, 应符合下列要求。 (通大气) 与凝结水箱人口之间的高度差所具有的势能必须能克服管道 ! "# " # " # 凝结水排出点 系统中的阻力及凝结水箱的压力。 !"#"#"$ 管道系统允许比压降按式 (%) 计算: # "・!$# % && !! " ’ ( ’’ 式中: — —允许比压降, () * +; !) — — —凝结水箱的压力, &&— (); — —蒸汽疏水阀的排水点或二次蒸发箱出口处与凝结水箱入口处的高度差, +; !$ # — — —管段总长度, ’— +; — —管段局部阻力当量长度, ’ ’— +; — —重力加速度, #— + * ,$ ; — —凝结水的密度, -. * +& 。 "— !"#"#"& !"#"#"% !"#"#"1 !"#"$ !"#"$"# 凝结水管道水力计算按公式 ($) 和 (&) 计算。 管壁等值粗糙度 * ’ / # " 0++。 凝结水的密度一般取!/ 213 " &3-+ * +& 。 采用背压凝结水回收系统时, 应符合下列要求: 蒸汽疏水阀的实际工作背压一般应小于或等于蒸汽疏水阀的实际最高工作背压, 即 …………………………………( ) %
蒸汽疏水阀和冷凝水的排放及回收
吊桶上的排气孔用 来排除积聚在疏水 阀 顶 部 的 空 气。 排 气 孔 的 排 气 速 度 缓 慢, 因而有时需要单独 的 排 气 阀。
倒吊桶疏水阀的特点
优 点: • 阀 体 结 实, 结 构 简 单, 可 耐 水 锤, 具 有 很 长 的 使 用 寿 命 •如在入口安装止回阀可使用于过热蒸汽系统 缺 点: • 倒 吊 桶 顶 部 的 小 孔 能 缓 慢 排 放 空 气。 该 孔 不 能 过 大 否 则 在 正 常工作情况下泄漏蒸汽 • 在 系 统 压 力 突 然 变 化 时, 容 易 失 去 水 封 而 泄 漏 蒸 汽, 必 须 在 进口安装止回阀 • 暴 露 在 过 冷 的 环 境 中 会 冻 结 损 坏, 必 须 加 以 保 温 • 在 小 负 载 情 况 下, 泄 漏 蒸 汽
(包括减压阀,温控阀,气动等高精度阀前的疏水)
小型设备冷凝水的排除 见下图
热动力疏水器在蒸汽主管线的应用
浮球式蒸汽疏水阀
浮球式蒸汽疏水阀
球墨铸铁阀体 热静力排空 装置 不锈钢浮球
球墨铸铁
浮球疏水阀的工作原理
1 2 3
破蒸汽汽锁装 置和热静力排 空 阀 (C)
起 机 阶 段, 热 静 力 排空装置允许空气 通 过, 其 它 时 间 高 温冷凝水使排空装 置 关 闭, 空 气 无 法 通 过。
冷凝水 的回收
为 什 么 回 收 冷 凝 水?
• • • • • •
冷 凝 水 是 极 有 价 值 的 资 源. 其 所 含 有 的 高 热 量 是 回 收 的 最 佳 理 由. 冷 凝 水 是 经 过 水 处 理, 回 收 冷 凝 水 可 以 降 低 水 处 理 费 用. 减 少 锅 炉 排 污. 可 以 避 免 冷 凝 水 排 放 的 巨 大 费 用. 减 少 补 充 给 锅 炉 的 水, 降 低 水 费 用. 总 的 效 果: 可 以 节 约 20% 以 上 的 燃 料.
公司疏水器蒸汽疏水阀管理规定
公司疏水器蒸汽疏水阀管理规定第一章总则第一条为规范疏水器管理,依据GB/T12712 蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求,制定本规定。
第二条本规定适用于AA公司公称压力≤2.45MPa,介质温度≤350℃蒸汽疏水器的选型、安装、运行、测试、维修管理。
2.45MPa以上的蒸汽疏水器参照执行。
第三条本规定是AA公司疏水器管理的基本要求,各二级单位在疏水器管理中,必须严格执行国家的有关法律法规和本规定。
第二章管理职责第四条机动设备部是疏水器的归口管理部门,主要负责技术管理的监督、检查和技术协议的签订。
第五条二级单位机动部门负责对疏水器选型、安装、使用条件的适合性进行确认。
负责组织绘制本单位疏水器分布网络图。
每年年初组织更新疏水器台帐,并上报公司机动设备部。
第六条基层单位负责疏水器的使用、维护和日常管理;负责编制疏水器的需求计划,对购进的疏水器进行检查、确认;负责对报废和维修的疏水器提出申请,由二级单位机动部门进行确认。
第七条基层单位应按疏水器的类型、工艺流程、工作岗位建立“疏水器管理档案”和“疏水器台帐”,要求一物一卡,技术档案应录入设备管理信息系统。
疏水器型号、规格、安装地点变更时,应及时修改技术档案。
第三章技术要求第八条在蒸汽供热系统中,所有产生凝结水的用汽点,其凝结水出口处都必须安装相匹配的蒸汽疏水器,不允许用截止阀代替。
第九条凝结水总管架空敷设时,疏水器排出凝结水的支管从总管的上部连接,并在蒸汽疏水器后安装止回阀;当疏水器安装在设备的底部且排出的凝结水的管子有提升高度时,也应在蒸汽疏水器后安装止回阀。
第十条所有用汽设备应优先采用单元疏水方式,当多台用汽设备用汽压力相同且对疏水器要求不高时,也可采用成组疏水方式来设置疏水器,用汽压力不同的设备不允许共用一个蒸汽疏水器。
第十一条一台用汽设备一般只安装一个疏水器并设计旁路,当用一个排水量较大的蒸汽疏水器确实不能满足设备凝结水排放量要求时,才可选用两个相同的蒸汽疏水器并联使用。
蒸汽凝结水开式回收系统技术和管理要求地方标准
蒸汽凝结水开式回收系统技术和管理要求地方标准.DB3309蒸汽凝结水开式回收系统技术和管理要求The requirements for technique and management ofopen recovery system of steam condensate前言本标准由舟山市富丹旅游食品有限责任公司、中国水产舟山海洋渔业公司提出。
本标准由舟山市质量技术监督局归口。
本标准起草单位:舟山市富丹旅游食品有限责任公司、中国水产舟山海洋渔业公司。
本标准主要起草人:潘渊、戎素红、陈汉伟、吕津、陈云云。
本标准为首次发布。
蒸汽凝结水开式回收系统技术和管理要求1 范围本标准规定了蒸汽供热系统中凝结水回收的原则,凝结水开式回收系统的确定和水质、设备、运行管理等有关技术要求。
本标准适用于公称压力P≤2.5MPa,介质温度t≤250℃的蒸汽供热系统中凝结水开式回收系统的设计、改造、安装和管理。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 1576-2001 工业锅炉水质GB 4272 设备及管道保温技术通则GB/T 12721-1991 蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则GJBT-565 矩形给水箱(图集号:02S101)JJG 686-2006 热水表3定义本标准采用下列定义。
3.1 开式回收系统集水箱与大气直接相接触的凝结水回收系统。
3.2 单元疏水方式在每台用蒸汽设备的疏水点上,各自安装一个蒸汽疏水阀然后再接于同一集水总管或集水箱的疏水方式。
3.3 蒸汽疏水阀的实际工作背压在凝结水回收系统中,实际工作条件下蒸汽疏水阀出口端的压力。
简述蒸汽疏水阀的基本要求与日常保养
简述蒸汽疏水阀的基本要求与日常保养内容来源自网络以下概括说明对于疏水阀的功能、节能措施、运转、保养管理等各方面都有哪些具体要求。
(1)排除凝结水时不泄漏蒸汽。
排除凝结水时不泄漏蒸汽是疏水阀最基本的条件。
因此,尽管它是排除与蒸汽分离而积以下概括说明对于疏水阀的功能、节能措施、运转、保养管理等各方面都有哪些具体要求。
(1)排除凝结水时不泄漏蒸汽。
排除凝结水时不泄漏蒸汽是疏水阀最基本的条件。
因此,尽管它是排除与蒸汽分离而积存的凝结水装置,但并不称为凝结水疏水阀,而称为蒸汽疏水阀。
疏水阀动作准确、灵敏是指对凝结水产生开、闭的情况而言。
即排除凝结水时,疏水阀全开,迅速排放;排放结束时又能迅速关闭,防止宝贵的蒸汽泄漏。
这是疏水阀的主要性能。
也就是说,疏水阀只有全开和全关两种情况,若其开关动作迟缓,开关不到位,会引起节流作用,易造成疏水阀整体损坏,同时也是泄漏蒸汽最主要的原因。
如上所述,疏水阀的动作原则上是全开或全关,即开、关动作。
根据种类的不同,还可能有连续排放和间歇排放两种类型。
(2)可以排除蒸汽系统中任何地方的全部凝结水。
疏水阀必须具备能高效、准确地排除蒸汽使用设备的配管、换热器等主要装置及蒸汽系统任何部位所产生的凝结水。
(3)能同时排放空气和凝结水。
混入蒸汽设备中的空气,最初是混在蒸汽里,在蒸汽凝结成水时才被分离出来。
它在蒸汽使用设备的传热面上形成空气层,严重影响热传导,因此必须排除空气。
(4)适用压力范围大。
对于疏水阀,如果压力稍有变动其性能就受到影响,甚至停止动作是不行的,在这种情况下需要它的性能不受影响,并能适应于任何压力。
同时要求疏水阀的背压允许度要大。
(5)容易检修和保养。
这项要求和疏水阀的结构有关。
要求疏水阀结构简单,活动部件少。
为了使阀的动作零部件不产生应力,应尽量选用适宜的材料,更重要的是其结构要易于加工。
总之,蒸汽疏水阀在管理上应无需设专职人员经常进行保养工作,也就是说要减少维修费用。
DB 37T 1108-2008 冷凝水回收装置通用技术条件
I CS 27.220J 98DB37山东省地方标准DB37/T 1108-2008冷凝水回收装置通用技术条件前 言本标准由东省经济贸易委员会、山东省质量技术监督局提出。
本标准由山东能源标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:烟台市能源监测中心。
本标准主要起草人:张清林、刘德胜、耿仁波、孙前程、王述奇。
冷凝水回收装置通用技术条件1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 范围本标准规定了蒸汽供热系统中冷凝水回收装置通用技术条件的术语和定义、回收原则及方式、使用条件、技术要求、安装及验收、质量责任和标志、包装、运输、贮存等要求。
本标准适用于工矿、企事业单位中公称压力≤2.45MPa,介质温度≤350℃的蒸汽供热系统中蒸汽冷凝水及二次蒸汽回收装置。
规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 191 包装储运图示标志 GB 1576 工业锅炉水质GB/T 4272 设备及管道保温技术通则GB/T 12145 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量 GB/T 12348 工业企业厂界噪声测量方法GB/T 12712 蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求 JB/T 1615 锅炉油漆和包装技术条件 JB/T 10094 工业锅炉通用技术条件 DB37/T 126 山东省供热系统管理规范 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
冷凝水水蒸汽当温度低于其相应压力下的饱和温度时放出汽化潜热而形成的液态水。
二次蒸汽冷凝水由于压力下降至其饱和压力以下时产生闪蒸而重新汽化的蒸汽,也称闪蒸汽。
冷凝水回收率年实际回收的合格冷凝水量与年产生的可被回收的冷凝水量的百分比。
开式回收系统冷凝水回收管网或水箱与大气直接接触,回收水箱压力等于大气压力的系统。
蒸汽疏水阀管理的规范和实施要点
蒸汽疏水阀管理的规范和实施要点首先,蒸汽疏水阀的管理规范包括以下几个方面:1.定期检查和维护:定期对蒸汽疏水阀进行检查,确保其正常运行。
检查的内容包括阀门的密封性能、排水能力和操作灵活性等。
对于阀门存在的问题,及时进行维修和更换。
2.维护记录的建立:建立蒸汽疏水阀的维护记录,包括每次检查和维护的时间、工作内容和处理结果等。
通过记录的建立可以及时了解阀门的运行状况,并及时采取措施进行维修和更换。
3.常态化巡检制度的建立:建立常态化巡检制度,定期对蒸汽疏水阀进行巡检,发现问题及时进行处理。
巡检内容包括阀门的工作状态、运行情况和周围的环境等。
4.建立技术标准和操作规程:制定蒸汽疏水阀的技术标准和操作规程,明确使用要求和注意事项。
对于操作人员,开展培训和考核,确保其具备操作蒸汽疏水阀的能力和技能。
其次,蒸汽疏水阀的实施要点包括以下几个方面:1.环境影响的控制:蒸汽疏水阀周围的环境会对其运行产生一定影响。
确保蒸汽疏水阀周围没有杂物堆积、有足够的通风空间,并注意防止腐蚀性气体和物质对阀门的侵蚀。
2.密封性能的保持:蒸汽疏水阀的密封性能对其工作效果和设备安全具有重要影响。
定期对蒸汽疏水阀进行密封性能测试,如果有泄漏现象及时进行维修和更换。
3.排水能力的提升:蒸汽疏水阀具有排水功能,能够排除蒸汽管道中的凝结水。
确保蒸汽疏水阀的排水能力良好,防止因水位上升引起的设备故障和安全事故。
4.定期更换和升级:蒸汽疏水阀的使用寿命有限,一般建议在使用3-5年后进行更换。
同时,随着科技的进步,新型的蒸汽疏水阀不断涌现,具有更好的性能和节能效果。
可以考虑定期进行技术升级,选择更适合的蒸汽疏水阀。
总之,蒸汽疏水阀的管理规范和实施要点对于蒸汽系统的正常运行和设备的安全性起到至关重要的作用。
要确保蒸汽疏水阀的正常运行和有效使用,以延长其使用寿命并提高蒸汽系统的整体效率。
蒸汽凝结水或余热回收技术标准
蒸汽凝结水或余热回收技术标准蒸汽凝结水或余热回收技术是一种能源高效利用的重要手段,适用于工业或建筑领域。
为了保证蒸汽凝结水或余热回收技术的安全、高效、可靠应用,需要遵循一些技术标准,以下是部分标准内容:1、设备选型标准在进行蒸汽凝结水或余热回收设备选型时,应满足以下标准:(1)设备选择应根据实际需求和使用条件确定,需要考虑多种因素,如空间、环境、工艺流程、建筑布局等。
(2)应选择符合国家标准和质量标准的蒸汽凝结水或余热回收设备,设备应具有安全、可靠、耐用等特性。
(3)设备应有相应的保护系统,如过载保护、温度保护、电气保护等。
(4)设备应满足国家相关的安全、环保、能效等质量标准,确保设备的稳定性和运行效率。
2、安全标准蒸汽凝结水或余热回收技术需要遵循相关的安全标准,确保设备在运行时安全可靠,以下是一些标准:(1)设备应符合与其相关的国家安全标准和规定,如《劳动法》、《职业病防治法》、《环境保护法》等。
(2)设备应有完善的安全保护措施,如常规的安装可视化安全指示器、紧急停机装置、警报装置、漏电保护装置等。
(3)工作人员应具备相关的职业素质和安全知识,并按照相关规定进行培训及实际操作经验。
(4)设备的运行记录和故障处理记录应当保持完整并及时更新,以及在维修期间进行安全隔离。
3、节能标准(1)设备应符合国家相关的能源利用效率要求,如《锅炉及压力容器安全技术监察规程》、《建筑节能技术标准》等。
(2)蒸汽凝结水或余热回收设备应具有较高的换热效率,同时还应根据实际情况进行有针对的节能设计。
(3)需要对蒸汽凝结水或余热回收设备的节能能力进行测试和评估,并对其故障、维修等情况进行管理和控制。
(4)应加强人员管理,强调节能重要性,提高员工自觉性。
同时,应定期进行能耗分析,并采取相应的技术措施降低能耗。
蒸汽系统疏水阀管理的内容
蒸汽系统疏水阀管理的内容蒸汽系统的使用寿命通常很长,某些瓦特蒸汽疏水阀已知连续无故障的工作25年,但是蒸汽系统的这种可靠性也会造成对其维护的忽略。
蒸汽疏水阀作为整个蒸汽系统重要组成部份,其良好的工作性能不但可以节约能源,更可以提高设备的生产效率。
处于常闭状态的疏水阀会导致积水影响传热,因此很容易引起注意。
相反,泄漏蒸汽的疏水阀在很长一段时间内一般很难引人注意而浪费了大量费用,同时泄漏的蒸汽会使冷凝水管道压力增加,也会影响设备的性能。
被浪费的蒸汽所引起的费用会远远超出定期维护和检测的费用。
瓦特节能的经验表明:失效的疏水阀所造成的能量损失是非常可观的。
瓦特认为设备工程师应认识到良好的蒸汽疏水阀系统的重要性,蒸汽疏水阀不仅仅是系统的重要组成部份,如果它不能正常工作所造成的浪费,更会影响整个生产过程。
工业上已越来越多地用到“状态监控”,这是一个用来鉴别和预测故障的系统,蒸汽疏水阀系统也不例外,在整个设备中采用系统的方法确定疏水阀的故障是很重要的。
对一些比较大的设备如化工设备,有一个由一个工程师和一些维修人员组成的小部门专门负责全部蒸汽疏水阀的检测工作。
对一个比较复杂的设备,有几个工程师分区负责各蒸汽疏水阀。
尤其是大工厂中,已经建立了一套蒸汽疏水阀管理体系。
为实现更好地管理,他们希望能通过一种检测分析方法获得:•简单迅速地获取设备中疏水阀工作状况的信息•判断故障疏水阀是需要更换还是修理•疏水阀维护安排很多设备工程师希望专业公司能提供专门的检测人员对其整个蒸汽疏水阀系统作一个调查,包括检测、标记每个疏水阀并作出各种状况的详细报告。
典型的蒸汽疏水阀管理系统应包括以下性能:•可靠的检测方法。
•根据不同蒸汽疏水阀的性能采集数据。
•蒸汽疏水阀的管理软件应可以创建一个包含设备中所有疏水阀的数据库。
•比较全面的蒸汽疏水阀管理系统中应建立一个所有疏水阀的数据库,数据库中包括具体应用位置、安装数据、疏水阀类型、口径、工作压力及建议的检测间隔时间。
蒸汽干燥器的疏水阀设置和技术要求
蒸汽干燥器的疏水阀设置和技术要求许多工业用品都是用热风烘干的,干燥器的形式多种多样,但基本上都有换热排管组成,空气先经过排管加热后吹向潮湿的物料,使其干燥,或通过空气自然对流通过排管。
干燥器的疏水与排气和空间加热器相同。
干燥盘管是常见的蒸汽干燥器形式,干燥盘管可以是连续的或成网格状,水平或垂直布置。
连续盘管一般较短,并沿蒸汽流动方向逐渐下降,这样有利于冷凝水顺利到达疏水点,可使用倒置桶疏水阀或双金属式疏水阀进行疏水,如果疏水阀后冷凝水有提升,仅依靠盘管内的压力进行疏水,就有可能发生水锤现象。
对于网格式加热器,如果各单元没有向疏水点下降倾斜,或疏水阀后有提升,也可能发生水锤现象。
与连续式盘管相同,网格式盘管也推荐使用倒置桶疏水阀或双金属式疏水阀。
如使用热动力,建议并联安装排气阀以缩短起机时间。
集水管要能独立疏水,除非交叉管在底部,为了能顺利流进冷凝水收集管,通常在盘管出口作偏心缩颈。
多层排管式干燥器是另外一种常见的蒸汽干燥器形式。
多层排管式干燥器过去常用于纺织工业及木材工业的老式拉幅定型机,但现在已被空气干燥器取代。
过去普遍采用一种很长的连续式盘管,由于无法安排合适的落差,加上管道自重下垂,经常发生积水和水锤现象。
后来这种机器被分成多层段并改进了布置,从而减少了水锤。
这干燥器可采用是常见的蒸汽干燥器形式。
疏水阀必选装在干燥机外部,尽可能靠近盘管末端。
当加热面由位于两个垂直的蒸汽分配管和冷凝水收集管之间的水平管道组成时,必须在垂直的冷凝水回收管顶部安装排气阀以缩短起机时间,进口蒸汽分配管的底部也要安装疏水阀。
干燥滚筒在尺寸、转速以及冷凝水的处理方式上多种多样,通过内置的水斗或固定或旋转的虹吸管排除冷凝水,后一种形式经常用于高速旋转的滚筒上,有时要采用一种特别吹排系统。
带水斗和固定虹吸管的慢速滚筒应分别单独疏水及排气,并且都要使用专门的空气排出装置,这包括带破汽锁装置的浮球疏水阀、过滤器、观视镜、空气收集器和排气阀以多种形式装配在一起,以适应不同的出口布置方式。
供热管道疏水和疏水阀门操作管理规定
供热管道疏水和疏水阀操作管理规定一、供热疏水范围:1#——4#溶出供热疏水,1#——4#蒸发供热疏水。
二、疏水阀的作用:①将蒸汽系统中的凝结水、空气排出,防止管道堵塞,同时最大限度地自动防止蒸汽的泄露。
②冬季疏水时保持管道内介质流动不冻结。
③启动时,蒸汽暖管疏水。
检修时泄压、放水。
三、供热疏水和疏水阀操作规定:1、一根供热管道的一组疏水,疏水阀一般安装有两个,当一次阀开启时,二次阀作调节用。
2、关闭疏水时,应先关闭二次阀,再关一次阀。
必须按此先后顺序操作,防止关闭过程中损坏一次阀门。
3、开启阀门应使用相应的F棒,大小适宜。
不得使用加力杆操作。
4、遇到螺杆润滑不良,无法开启的阀门,应使用松动剂清除螺杆铁锈和杂质。
5、关闭阀门时,应在不加大力的情况下关闭到基本不能转动,然后再微紧1/5或1/6圈。
关阀门时不得有阀门咬死等异常声音出现,并注意倾听阀内有无过流声音。
6、开启阀门时应先检查阀门完好度,缓慢操作,听阀内介质流动声音,根据管壁升温、振动等情况,逐渐开大到全开。
然后原则性的回调2~3圈,部分阀门回半圈足够了。
7、操作阀门时应站在阀门侧面,且是带压侧,防止阀门开启过程中低压侧法兰介质泄漏伤人。
8、阀门操作速度应根据压力需要而定。
不可盲目开启或关闭。
9、对于必须手动操作开启的小阀门,不得使用F棒等工具。
10、遇到阀门故障时不准强行打开或关闭,需及时汇报值长或专业。
11、阀门出现外漏时,应做好隔离等防护措施。
阀门填料压盖不宜压得过紧,以阀杆能灵活转动为宜,压得太紧,会增大阀杆摩擦力,增大操作扭矩。
12、冬季疏水原则上根据气温情况调节疏水阀门开度,确保疏水管不冻裂和供热管损在规定范围内。
13、暖管过程中压力到0.1—0.2MPA,出口蒸汽温度150度以上,疏水口没有水流出,及时关闭末次疏水阀门,并根据情况调整其它阀门。
14、停汽泄压过程中必须全开一、二次疏水阀门,以免吹坏阀芯。
15、蒸汽阀门开启前先预热,阀门全开后倒转半圈。
蒸汽疏水阀国家标准
蒸汽疏水阀蒸汽疏水阀国家标准1范围本标准规定了机械型、热静力型和热动力型蒸汽疏水阀的术语、结构长度和标志的一般要求。
本标准适用于公称压力PN16~160,公称通径DN15~150的蒸汽疏水阀。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T12247蒸汽疏水阀分类(GB/T12247—1989,idtISO6704:1982)3术语下列术语和定义适用于本标准。
3.1有关压力的术语3.1.1最高允许压力maximum allowable pressure在给定温度下蒸汽疏水阀壳体能够持久承受的最高压力。
3.1.2工作压力operating pressure在工作条件下蒸汽疏水阀进口端的压力。
3.1.3最高工作压力maximum operating pressure在正确动作条件下,蒸汽疏水阀进口端的最高压力,它由制造厂给定。
3.1.4最低工作压力minimum operating pressure在正确动作情况下,蒸汽疏水阀进口端的最低压力。
3.1.5工作背压operating back pressure在工作条件下,蒸汽疏水阀出口端的压力。
3.1.6最高工作背压maximumoperating back pressure在最高工作压力下,能正确动作时蒸汽疏水阀出口端的最高压力。
3.1.7背压率rate of back pressure工作背压与工作压力的百分比。
3.1.8最高背压率maximum rate of back pressure最高工作背压与最高工作压力的百分比。
3.1.9工作压差operating differential pressure工作压力与工作背压的差值。
简述蒸汽疏水阀标准
简述蒸汽疏水阀标准内容来源自网络标准编号标准中文名称标准英文名称GB/T12248-1989蒸汽疏水阀术语Automaticsteamtraps—Definitionoftechnicalterms GB/T12247-1989蒸汽疏水阀分类Automaticsteamtraps—Classification GB/T12249-1989蒸汽标准编号标准中文名称标准英文名称GB/T12248-1989 蒸汽疏水阀术语 Automatic steam traps—Definition oftechnical termsGB/T12247-1989 蒸汽疏水阀分类 Automatic steam traps—ClassificationGB/T12249-1989 蒸汽疏水阀标志 Automatic steam traps—MarkingGB/T12712-1991 蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求The requirements forsupervision of recovery of conde nsate from steam heating systemand technique of auto matic steam trapsJB/T53169-1994 蒸汽疏水阀产品质量分等JB/T9093-1999 蒸汽疏水阀技术条件NF M62-301-4-2001 密封罩用组件.第4部分:通风和气体清洁系统(如:过滤器和疏水阀)的安全和调节阀门以及控制和保护装置 (Components forcontainment enclosures - Part 4 : ventilation and gas-cleaningsystems such as filterstrapssafety and regulation valves,control and protection devices.)ANSI/FCI 85-1-1989 疏水阀产品测试 (Production Testing of Steam Traps)ANSI/FCI 87-1-1994 疏水阀的分类和操作原理(Classification and OperatingPrinciples of Steam Traps)ANSI/FCI 69-1-1989 疏水阀的压力额定值标准(Pressure Rating Standard for SteamTraps)ASTM F 1139-1988 蒸汽疏水阀和排水管 (Standard Specification for Steam Trapsand Drains)EN 26553-1991 自动蒸汽疏水阀标志 Automatic steam traps-Marking (ISO6553:1980) EN 26554-1991 法兰连接自动蒸汽疏水阀结构长度Flanged automatic steamtraps-Face-to-face dimensions (ISO 6554:1980)EN 26704-1991 自动蒸汽疏水阀分类Automatic steam traps-Classification (ISO6704:1982)EN 26948-1991 自动蒸气疏水阀产品试验和工作特性试验Automatic steam traps-Productionand performance characteristic tests (ISO 6948:1981) EN 27841-1991 自动蒸汽疏水阀门漏气量的测定Automatic steamtraps-Determinationof steam loss- Test methods (ISO 7841:1988)EN 27842-1991 自动蒸汽疏水阀门排水量的测定Automatic steam traps- Determinationof discharge capacity- Test methods (ISO 7842:1988) BS 6023-1980 自动疏水阀的技术术语词汇(Glossary of technical terms forautomatic steam traps)DIN 3548-1-1993 带法兰和疏水阀 (Flanged steam traps)DIN ISO 6553-1981 自动疏水阀.标志 (Automatic steam traps; marking)DIN EN 26704-1991 自动疏水阀.分类 (Automatic steam traps; classification(ISO 6704:1982); german version EN 26704:1991)DIN EN 27841-1991 自动疏水阀.蒸汽漏失测定.检验方法.(ISO7841-88) (Automatic steamtraps; determination of steam loss; test methods (ISO 7841:1988);german version EN 27841:1991)DIN EN 27842-1991 自动疏水阀.流量测定.试验方法.(ISO7842-88) (Automatic steamtraps; determination of discharge capacity; test methods (ISO7842:1988); german version EN 27842:1991)DIN EN 26554-1991 法兰连接的疏水阀.结构长度(ISO6554-80) (Flanged automaticsteam traps; face-to-face dimensions (ISO 6554:1980); germanversion EN 26554:1991)DIN EN 26948-1991 自动疏水阀.生产检验和性能特征检验.(ISO6948-81) (Automatic steamtraps; production and performance characteristic tests (ISO6948:1981); german version EN 26948:1991)采购前阀门选型的步骤和依据:在流体管道系统中,阀门是控制元件,其主要作用是隔离设备和管道系统、调节流量、防止回流、调节和排泄压力。
蒸汽疏水阀的使用与管理
可以听出不同疏水阀间歇排放和连续排放的不同。这种正 确的工作状态与疏水阀直通时流速增高的声音是不同的。 (2)使用超声波检漏仪
使用者必须对疏水阀的特性非常了解;有效使用需要培 训和经验;背景噪音或者附近疏水阀的声音会影响结果。
蒸汽疏水阀泄漏检测方法
现场问题
安装不正确 的疏水器
倒吊桶疏水阀安装反,无法工作。
现场问题
约20米管线无保温
部分疏水阀前十几米长管线无保温;部分疏水阀泄漏;凝液直排现场。
现场问题
DN50排放管直排现场
凝液直排现场。
现场问题
倒吊桶疏水器泄漏
两个倒吊桶疏水阀泄漏大,排现场。
现场问题
凝液总管上 的疏水器
自由浮球疏 水器
现场问题
共用一个疏水器 13条伴热线共用一个疏水阀,易造成蒸汽短路。凝液未回凝液 管线、排现场。
现场问题
凝液总管
凝液总管上的 疏水器
凝液线未用来外送凝液,借助一个疏水阀现场排凝液,不但浪费大 量凝液,而且易导致前面的疏水阀不能正常工作。
现场问题
安装不正确 的疏水器
倒吊桶疏水阀安装倾阀内漏检查有一定的难度,缺乏经验。
蒸汽疏水阀常被认为是微不足道的附件而不被人们所重视。 (日本人中井多喜雄在他的专著《蒸气疏水阀》序言中这样 写道)
蒸汽疏水阀的种类
第一类:感受比重的机械式(如:倒吊桶式、浮球式) 工作原理:
以机械方式工作,主要感应蒸汽和冷凝水之间密度的不 同,利用“浮球”和“浮筒”来操作疏水阀的开关。此类 疏水阀以饱和温度排放冷凝水。
3.“测温度”
使用测温仪、红外热成像仪来观察上下游温度变化。当 排放到公用回水管的时候,有可能会因为别的疏水阀直通 ,而引起被测疏水阀出口的温度升高,需要有一定经验的 人来进行。
密闭式蒸汽冷凝水回收技术方案
密闭式蒸汽冷凝水回收系统l 技术背景冷凝水含有蒸汽总热量的20~30%,而且品质优良,是相当可观的余热资源。
但长期以来,我国很多企业的冷凝水回收率很低,造成热能和水资源的巨大浪费。
其主要原因有两个方面:一方面,由于蒸汽疏水阀选型、安装有误以及疏水阀本身质量等问题,致使间接用汽设备无法正常疏水,或影响加热,或漏汽严重;另一方面,由于没有很好地解决高温冷凝水的泵送汽蚀问题,回收方法多采用开放式,闪蒸降温的损失十分严重。
因此,要高效利用冷凝水,提高节能率,首先应尽量减少用汽设备的漏汽,其次应尽量将冷凝水及时地输送至适合利用的场合。
而这需要从系统和设备两方面来解决,即通过性能较好的设备组成密闭式冷凝水回收系统,使冷凝水在降温损失较小的情况得到利用。
基于这一技术思想,辽宁省能源研究所借鉴国外先进经验,在国内首先研制出高温冷凝水回收装置,并建立了相应的密闭式冷凝水回收系统。
该系统以喷射技术为核心,有效解决了高温冷凝水的泵送汽蚀问题。
广泛的应用表明,节能效果十分明显。
经过不断地开发完善,已形成了一种简单实用的密闭式冷凝水回收的新模式,成为目前冷凝水回收技术的主流。
2 系统构成密闭式冷凝水回收系统指的是冷凝水在回收利用的过程中不与大气接触的系统。
一般来说,该系统处于高于大气压力的运行状态,因而明显体现出了优于开放式回收系统的节能效果和综合效益。
闪蒸损失的大大减少和冷凝水的及时输送,使冷凝水本身的热量得到比较充分的利用;冷凝水与空气的隔离状态使得水质保持较好的软化状态,并使得回水管道和附件减轻腐蚀;系统的可靠运行同时带来整个供热系统的平稳运行,既减少了热排放的环境污染,也减少了锅炉的负荷压力。
蒸汽冷凝水经疏水阀疏放,利用疏水阀余压(背压)将冷凝水输送、汇集至集水罐;为保证系统的压力平衡,用压力调节阀控制闪蒸汽,少量超压的闪蒸汽引至软水箱等处吸收,或作为低压汽源再利用;冷凝水由回收装置直接输入锅炉或除氧器等处回收利用,冷凝水的去向选择由电磁阀控制。
20101121蒸汽冷凝回收与疏水阀要求
5.1.2.7 汽水混合物的密度按式(7)计算:
h
1
1
1
x s
x z
…………………………………(7)
式中: ρ——汽水混合物的密度,kg / m3;
ν——计算管段汽水混合物的平均比容,m3 / kg;
式。
2.8 蒸汽疏水阀的实际工作压力 在凝结水回收系统中,实际工作条件下蒸汽疏水阀进口
端的压力。
2.9 蒸汽疏水阀的实际工作背压 在凝结水回收系统中,实际工作条件下蒸汽疏水阀出口
端的压力。
2.10 蒸汽疏水阀的实际最高工作背压 在凝结水回收系统中,实际工作压力条件下蒸汽疏水阀
所能提供的出口端的最高压力。
蒸汽供热系统凝结水回收及 蒸汽疏水阀技术管理要求
GB / T 12712-91
1 、主题内容与适用范围
本标准规定了蒸汽供热系统中凝结水回 收的原则,回收系统的确定和蒸汽疏水阀 的选择、安装、运行管理等有关技术要求。
本标准适用于工矿、企事业单位中公称 压力PN ≤ 2.45MPa,介质温度t ≤ 350℃的 蒸汽供热系统中凝结水回收系统的设计、 改造、安装和运行管理。
式中:P’OB——蒸汽疏水阀的实际工作背压,按本标准中的公式(14)计算,Pa ;
P’MOB——蒸汽疏水阀的实际最高工作背压,参见本标准的第7.7条,Pa。
5.1.1.2 采用背压凝结水回收系统时,当个别蒸汽疏水阀 的实际工作背压高于其实际最高工作背压时,可用凝结 水回收装置送往凝结水回收系统。
5.1.1.3 允许比压降按式(6)计算: h P1 P2 gh • Z2 ……………………………(6)
疏水阀管理办法
疏水阀管理办法蒸汽疏水器管理办法1、管理目的:通过对疏水阀组的检测与改善,保证蒸汽的质量要求,维持正常的生产秩序,减少蒸汽浪费,以降低能源成本。
2、相关定义:2.1疏水器:用于蒸汽供热设备和蒸汽管道上,能自动的排除蒸汽使用设备和管道中的冷凝水、空气及其它不可凝结的气体,并能防止蒸汽泄露的自动阀门。
我司常用为浮球式和热动力式疏水器。
2.2浮球式疏水器:在冷凝水产生后可立即排出冷凝水,排水方式较为连续。
能够根据压力和负载的变化迅速排出大量的冷凝水,该类型疏水器的出口总是浸没在冷凝水中,具有排水阻汽的功能。
另当疏水器关闭时,阀体内存有一定的冷凝水,可能会受到冷冻的危害,如果安装在低温的室外环境中,阀体需要保温。
适合用于换热要求高、设备不允许积水的各种换热设备以及带自动温度控制的设备,如分汽缸等。
2.3热动力式疏水器:根据低速冷凝水与高速闪蒸蒸汽之间的动力压差来工作,整个工作过程只有一个活动部件不锈钢碟片,它具有良好的关紧力并可以防止冷凝水回流设备,确保设备的最大工作效率。
它一般不能使用于加热效率高、同时带有温度控制的换热器的应用。
适合用于定压系统的冷凝水排放,如蒸汽主管道,伴热管线等。
2.4热静力式疏水器:根据蒸汽和冷态冷凝水或空气/蒸汽混合物之间的温度差来工作。
可以用于允许过冷态冷凝水存在的设备,可利用冷凝水中的热能,可减少二次蒸汽的损失。
主要应用在非关键性的设备上,如伴热管、换热盘管等。
3、管理办法3.1依具体检测仪器和方法(如附件一),建立和完善《疏水器档案记录表》(如附件二)。
填写说明如下:3.1.1疏水器编号:采三位的编号(如:公司-部/课-流水号,如HEB-01-001,HEB表示公司名称:哈尔滨,01为部/课代号,各司应于检查表格后注明编号指代内容。
001为疏水器的流水号)。
3.1.2设备名称:即疏水器使用于何种设备。
若无,填写相关处所位置。
3.1.3应用范围:主蒸汽管、分汽缸、制程、换热器等。
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蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求
蒸汽供热系统是一种常见的供热方式,但其中存在着凝结水的产生和排放问题。
为了提高能源利用效率和环境保护水平,凝结水回收和蒸汽疏水阀技术管理成为了必要的措施。
一、凝结水回收
1. 凝结水的产生
在蒸汽供热系统中,热力传递过程中会产生大量的凝结水。
这些凝结水会带走部分蒸汽,降低系统效率,同时也会对环境造成污染。
2. 凝结水回收技术
为了充分利用凝结水资源,可以采取以下措施:
(1)安装凝结水回收装置:在系统中设置专门的凝析器或者沉淀池,将凝集出来的水收集起来进行再利用。
(2)采用换热器回收:将产生的凝结水通过换热器与进入锅炉的给水进行换热,从而提高给水温度并节约能源。
(3)采用闭式循环:将产生的凝析水经过处理后重新送入锅炉内进行再利用。
二、蒸汽疏水阀技术管理要求
1. 蒸汽疏水阀的作用
蒸汽疏水阀是蒸汽供热系统中的重要组成部分,其主要作用是排除管
道中的凝结水,并保证管道内流体的正常循环。
2. 蒸汽疏水阀的管理要求
(1)定期检查:对蒸汽疏水阀进行定期检查,发现问题及时处理。
(2)清洗维护:对蒸汽疏水阀进行清洗和维护,保证其正常工作。
(3)更换更新:对老化、损坏或无法修复的蒸汽疏水阀及时更换更新,以确保系统运行稳定。
(4)合理布局:在设计和安装蒸汽供热系统时,应合理布置蒸汽疏水阀,并注意其数量、位置和大小等参数的选择。
同时还应注意与其他
设备之间的配合和协调。
总之,凝结水回收和蒸汽疏水阀技术管理是提高蒸汽供热系统效率和环境保护水平的重要措施。
在实际应用中,需要根据具体情况采取相应措施,并加强管理和维护工作。