Cтраница 2
Термостатические конденсатоотводчики применяют для отвода охлажденного конденсата. Клапан в зависимости от теплового расширения стержня 2 может открываться или закрываться. В холодном состоянии он открыт, и конденсат под давлением пара вытесняется в конденсатопровод. [16]
Термостатический конденсатоотводчик ( рис. 9.7, а) состоит из корпуса, крышки, припаянного к ней гофрированного сильфона ( термостата) с золотником на конце. Сильфон частично заполнен жидкостью, кипящей при 90 - 95 С. [17]
Мембранные термостатические конденсатоотводчики имеют следующие преимущества: отсутствие значительного скопления конденсата в условиях существенных колебаний давления и расхода; стабильный режим работы; отсутствие потерь свежего пара при длительном невыпадении конденсата; незначительные потери тепла при нагреве ( вследствие малой теплоемкости мембраны); короткое время нагрева и стабильную производительность; надежное удаление воздуха как при пусковом режиме, так и при поступлении в конденсатоотводчик неконденсируемого газа; высокая точность срабатывания. [18]
![]() |
Схема устройства обводных линий у дверных проемов.| Схема устройства обводной линии у конденсатоотводчика.| Номограмма для подбора конденсатоотводчиков с открытым поплавком. [19] |
Термостатические конденсатоотводчики типа 45кч6бр и конденсатоотводчики с шаровым клапаном типа ВНИИСТО применяют при перепаде давления пара 0 2 кГ / см 2 и выше. [20]
Хотя термостатические конденсатоотводчики и относятся к регулируемым, но в связи с зависимостью давления и температуры пара от режима нагрузки регулировка, произведенная для пусковых режимов, обычно не удовлетворяет рабочему режиму. Таким образом, на работоспособность термостатических конденсатоотводчиков существенно влияют изменения температуры пара и конденсата. [21]
Все термостатические конденсатоотводчики не могут выпускать конденсат с температурой, близкой к-температуре пара. В самых современных конструкциях температура удаляемого конденсата на 2 - 4 С ниже температуры пара. При попытке настройки их на меньшую разницу температур конденсата и пара происходит утечка острого пара. Недостатком термостатических конденсатоотводчиков является их инерционность, так как из-за необходимости охлаждения термостата срабатывание конденсато-отводчика происходит с некоторым запаздыванием. [22]
Наиболее часто термостатические конденсатоотводчики применяются в системах с низким и средним давлением на радиаторах, паропроводах, вертикальных стояках, лабораторных установках и системах с небольшой паропроизводительностью. Они надежно работают и в вакуумируемых системах. [23]
Применение термостатических конденсатоотводчиков ограничивается еще более низкими параметрами ( ру-4 0 МПа и Dy-50 мм), так как создание чувствительных термостатических или термоупругих элементов на более высокие параметры является довольно сложной технической задачей. Остальные рабочие параметры, такие как допустимые перепады давления, пропускная способность, протечки по пару и другие, в основном зависят от конструкции и будут проанализированы более конкретно при рассмотрении конкретных видов и конструкций конденсатоотводчиков. [24]
Работа термостатических конденсатоотводчиков с давлением пара также основана на использовании разности температур пара и конденсата. Отличие заключается в том, что в качестве чувствительного элемента применяется не металлический термоупругий элемент или биметаллическая пластина, а термостат, заполненный легкокипящей жидкостью. В этих конденсатоотводчиках используется связь между температурой и давлением на кривой насыщенного пара, т.е. при температуре пара повышается температура жидкости, заполняющей термостат, повышается давление в нем, происходит деформация термостата и перемещение связанного с ним запорного органа. При температуре конденсата понижается температура жидкости в термостате и, следовательно, давление в нем, термостат сжимается и запорный орган открывает проток конденсату. При этом определенной температуре конденсата или пара соответствует определенное положение термостата. [25]
Преимуществом термостатических конденсатоотводчиков является простота конструкции и высокая надежность, обеспечение сброса воздуха и неконденсируемых газов. Выбор термостатического конденсатоотводчика большего диаметра прохода, чем требуется, не влияет на работу системы, так как сброс и прекращение сброса конденсата зависят только от его температуры. Во всех типах термостатических конденсатоотводчиков практически отсутствуют силы трения, что значительно повышает надежность работы. [26]
Производительность термостатических конденсатоотводчиков зависит от диаметра седла, силовой и термической характеристики биметаллического элемента ( или термостата), а также от перепада давления на конден-сатоотводчике и температуры конденсата. [27]
Конструкция мембранного термостатического конденсатоотводчика модели Флексотерм ( Flexoterm) фирмы Гестра КСБ ( G & tra KSB) приведена на рис. 3.11, а. В качестве управляющего элемента используется мембрана, представляющая собой миниатюрный термостат с полостью, заполненной жидкостью, температура испарения которой при любых давлениях несколько ниже температуры испарения конденсата. В качестве такой жидкости может использоваться смесь воды и спирта. Конденсат, воздух и неконденсируемые газы свободно выводятся из системы. [28]
В термостатическом конденсатоотводчике силь-фон ( термостат) частично заполнен легкоиспаряю - щейся жидкостью. [29]
В термостатических конденсатоотводчиках степень открытия затвора определяется расширением упругого тела, которое находится в теплообмене с паром или конденсатом. Принцип работы основан на том, что между паром и конденсатом может быть создана некоторая разность температур, обусловливающая различное расширение чувствительного элемента - упругого тела, вызывающего перестановку клапана-затвора. По мере остывания конденсата до определенной заранее заданной температуры происходит периодическое сжатие упругого тела, вызывающее открытие затвора и отвод конденсата. [30]