【YG厂家∥旋分子煤粉取样器】汽液两相流疏水器
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1、安装前应对冷却器进行抽芯检查、清扫,抽芯时应注意保护密封面,将管束放置在专用的支承结构上,以避免损伤
JWT取样冷却器是与在线分析仪表配合使用的,用以将取样的温度降低到分析仪表所能承受的范围。产品价格低,体积小,经久耐用。
冷却器内部为螺旋盘绕管,逆流结构设计。逆流结构是指冷却水进入冷却器的方向是样流流出冷却器的方向,从而尽可能把样本的温度降到最低。
只有合理的设计制作取样冷却器才能使其达到最好的功效。冷却器的功效通常是指能够达到的‘温差’---指进入冷却器的冷却水与排出冷却器的样流间的温差。为了提高效率我们用冷却器的内管来提高冷却水通过冷却管的流速(产生湍流)。从而提高了效率并使得流出样液的温度更低及/或使用更少的冷却水。
汽液两相流疏水器工作原理
汽液两相流疏水器经特设的前端阀芯受阻后,进入阀腔内部,容器内液位缓缓上升到相变管接口处,相变管由汽相信号转变为液相信号。此时,前端疏水与液相管疏水混合,向特设的后端喉部流动。(后端阀芯为控制扩压端)由于喉口面积设定不变,当液位上升到所需正常水位时,疏水排量最大;当液位降低时,用汽量信号增加,进入调节器内部,使喉部疏水的有效通流面积减小,疏水排出量减少,从而达到控制水位目的。调节器内汽量的多少决定疏水排量的大小,而调节汽量由加热器内液位的高低决定,通过相变管(信号管)采集,达到调节水位目的。
四、汽液两相流疏水器技术特性
汽液两相流疏水器结构不同:
原有同类产品是整体阀芯,GH10型汽液两相流疏水器是分段式阀芯,该产品最主要的关键部位是阀芯的孔径计算。常规的计算方法只是停留在静态状态,及容器运行时,负荷保持不变,水位控制稳定, 可想而知,机组运行时,负荷变化是经常性的,那么,随着负荷的变化,容器的抽汽量发生变化,抽汽冷凝水的量将随之改变,容器内的水位发生变化,固有设计方法已不能满足控制水位的要求,西安国恒节能环保技术有限公司在原有设计计算上,结合疏水器运行现状,在经过大量的计算运行试验的基础上,改进了计算方法,将计算中几个重要的参数进行了微积分处理。这样一来,设计出的疏水器可以满足多工况运行要求,机组负荷变化。疏水器的排水量随之变化,但容器内的水位适中处于设定状态。 原有同类产品调节汽管进入阀芯内部的均为汽相信号,汽液两相流疏水器高负荷段时是液相信号,低负荷时是汽相信号,因而降低了调节汽量,减弱了后部管线的汽蚀及振动。
HY-K8型型汽液两相流疏水器控制更精确
原有同类产品汽信号从信号筒采集,从小孔进入调节器,环节多、阻力大,汽信号不准确、信号滞后,从而影响调节器控制的精确度。
HY-K8型型汽液两相流疏水器直接在被控制容器内采集(无信号筒),汽相与液相在混合室充分混合,减少了达到热平衡及压力平衡的时间,因此信号更准确,调节性能更精确。