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利用汽液流动特性控制液位的调节阀.pdf

VALVE DESIGN QQ群号 维普资讯 ff, 阀 门 1999年第 3期 利 用 汽 液 流 动 特 性 控 制 液 位 的 调 节 阀 西安交通大学 (西安 710049) 里! 邢秦安严俊杰 刘继平 摘要 介绍 j利用汽液两相流的流动特性 自动控制液位的新型液位调节阀的I作原理及应用 情况。 l 1 前言 高,同时带动滑阀杆和滑阀开启疏水 门,疏水 在 电力、石油和化工等工业生产中,阀门 就逐渐排 出,反之亦然 。 是必不可少的部件 。一般发电厂要使用上千个 大机组 的加热器一般采用疏水调节阀控制 各种各样的阀门,它们不仅控制机组的热力过 水位 。疏水调节阀韵 动作 由水位控制系统操 程,而且关系着机组的经济性和安全性,是火 纵.常用的控制系统执行机构依据使用动力能 电机组必不可少的组成部分。其中,有一种疏 源的不同,分为 电动或气动执行机构。气动执 水阀或称为疏水器,其用途是控制火 电厂的高 行机构是以压缩空气为动力源,电动执行机构 低压加热器和热网加热器等热交换设备的水 是 以电力为动力源。电动执行机构 (图 1)是 位,同时还能防止蒸汽串入下一级。现在工业 通过 电子调节系统,从加热器的水位计接受水 生产中应用的疏水器大多为机械浮球式、电动 位变化的信号,经差压变送 器、 比例 积分单 式和气动式。这几类疏水器的执行机构动作频 元、操作单元最后作用到 电动执行机构,通过 繁,普遍存在易卡涩、易磨损、易腐蚀和易泄 传动杠杆调节疏水调节阀的开启状态,从而控 漏等问题,尤其是火 电厂因加热器的水位控制 制疏水量。 器的可靠性差,严重影响着设备和系统的正常 在加热器水位 自动控制系统中,执行机构 运行。为解决这一难题,根据汽液两相流理论 接受调节信号,并将其转换成阀门动作的位移 与液位调节的控制原理,设计了利用汽液两相 信号,从而改变调节量的大小,以满足生产过 流的流动特性控制容器液位的新型调节阀,该 程的需要。常规使用的几种 自动控制系统调节 阀门最大特征是没有常规阀门的运动部件 。 器和执行机构都有活动部件及触点,同时不论 2 设计思想及理论基础 电动或气动式执行机构均需开启阀门,通过阀 加热器是火 电机组的主要辅机,其疏水水 门的动作 (开或关)达到控制液位或水位的 目 位 自动调节阀门的功能是 自动连续排出加热器 的。倘若系统的任何部分出现 问题,就无法维 壳侧加热蒸汽凝结的疏水.并在壳侧维持一定 持正常水位。另外,机组负荷变动期间需频繁 的水位,保证加热器的运行。 调整,使热工和汽机维修人员的工作量增加。 加热器上广泛应用的疏水调节装置有水封 由于这种状况,迫切需

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