Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Термостатические конденсатоотводчики

    В корпусе / термостатического конденсатоотводчика (рис. 5.14) размещен сильфонный термостат 2, заполненный жидкостью и связанный с золотником 3 запорного органа. С понижением температуры в конденсатоотводчике при заполнении его конденсатом уменьшается давление в сильфоне, вследствие чего золотник поднимается и начинается выгрузка конденсата из системы. По окон-, чании выгрузки конденсата, когда в конденсатоотводчик начинает [c.309]


    Термостатический конденсатоотводчик с давлением пара (рис. 7.2.6) имеет термостат —деформируемый элемент (силь-фон) 6, на котором закреплен клапан 1. Термостат заполнен легкокипящей жидкостью. При заполнении конденсатоотводчика [c.148]

    Термостатические конденсатоотводчики с сильфонным термостатом применяются при температуре до 150°С и давлении до [c.216]

    Конденсатоотводчики поплавковые устанавливают в конце сборных конденсационных трубопроводов, после больших групп нагревательных приборов, после отопительных агрегатов или калориферов приточных камер. Сильфонные (термостатические) конденсатоотводчики диаметром 15 и 20 мм применяют для отдельных нагревательных приборов при малом расходе пара они менее чувствительны к точности установки, чем поплавковые, а в связи с их небольшой массой для них не требуется какое-либо-основание или крепление. [c.253]

    Для систем с теплоносителем паром агрегат СТД-ЗООМ поставляется с термостатическим конденсатоотводчиком. Для подачи воздуха агрегат комплектуется центробежным вентилятором Ц4-70 № 8 двустороннего всасывания с электродвигателем А02-32-4 мощностью 3 кВт и частотой вращения 1430 об/мин. [c.189]

    Термостатические конденсатоотводчики (фиг. 87, в) работают с использованием разности температур собравшегося в корпусе конденсата и свежего пара. Эта разность действует на термостат, представляющий собой гофрированную трубку, заполненную легко испаряющейся жидкостью (для удаления конденсата с температурой 90° С применяют смесь, состоящую из 25% этилового, 75% пропилового спирта). [c.239]

    Термостатические конденсатоотводчики с давлением пара по конструкции термостата можно разделить на две группы сильфонные и мембранные. В первых легкокипящей жидкостью заполняется сильфон, во вторых — мембранный узел. [c.10]

    Применение термостатических конденсатоотводчиков ограничивается еще более низкими параметрами (Ру-4,0 МПа и у 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. [c.14]

    ГЛАВА 3. ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ [c.41]

    Вскоре после появления поплавковых конденсатоотводчиков возникла идея использовать для разделения конденсата и пара разность их температур. Так, в конце прошлого века появились первые термостатические конденсатоотводчики, основанные на различном расширении металлических деталей, находящихся в среде пара или конденсата. [c.42]


    При применении термостатических конденсатоотводчиков следует помнить, что они обеспечивают нормальный сброс конденсата только при постоянном давлении. При изменении давления работоспособность нарушается повышение давления приводит к уменьшению пропускной способности и преждевременному закрыванию клапана вследствие более высокой температуры ковденсата, а понижение давления приводит к тому, что при поступлении пара с более низкой температурой конденсатоотводчик будет постоянно открыт и будут иметь место утечки пара. Таким образом, при любом изменении давления в системе по сравнению с расчетным требуется регулировка положения клапана. В некоторых конструкциях термоупругим элементом является длинный стержень, жестко связанный одним концом с крышкой, а другим - с клапаном конденсатоотводчика. Все сказанное выше справедливо и для этих конструкций. [c.43]

    К преимуществам такой конструкции можно отнести непрерывный сброс конденсата при определенном давлении можно отрегулировать сброс на любую температуру, вплоть до температуры пара, чего не удается добиться ни в каком другом виде термостатических конденсатоотводчиков. [c.44]

    К преимуществам сильфонных термостатических конденсатоотводчиков можно Отнести возможность получения сравнительно большой пропускной способности при небольших габаритных размерах и массе, возможность непрерывного вьшода воздуха и неконденсируемых газов в процессе работы системы. [c.57]

    К преимуществам мембранных термостатических конденсатоотводчиков по сравнению с другими типами можно отнести отсутствие в них значительного скопления конденсата в условиях существенных колебаний давления и расхода, а также более стабильный режим работы. Минимальные габариты этих конденсатоотводчиков создают незначительные тепло-потери и не вызывают образования конденсата внутри конденсатоотводчика при его отсутствии в системе. [c.60]

    Как любой термостатический конденсатоотводчик его можно устанавливать в любом рабочем положении. Применение таких конденсатоотводчиков рекомендуется в системах небольших теплообменных аппаратов  [c.60]

    Термостатические конденсатоотводчики наиболее целесообразно применять в системах, где конденсат должен выводиться с некоторым переохлаждением. [c.62]

    Общими недостатками всех типов термостатических конденсатоотводчиков являются неэффективность их работы в системах, с изменяющимися давлением и температурой, подверженность гидравлическим ударам и невозможность их использования в системах с перегретым паром. [c.62]

Рис. 5.1. Комбинированный поплавково-термостатический конденсатоотводчик Рис. 5.1. Комбинированный <a href="/info/1787085">поплавково-термостатический</a> конденсатоотводчик
    Аналогичные конструкции представляют собой комбинированные поплавковые и термостатические конденсатоотводчики, в которых в отличие от первых для удаления воздуха и неконденсируемых газов используются термостатические элементы с давлением пара. В этих конструкция . в качестве термостата чаще всего используется сильфон или мембрана. [c.84]

    Многоступенчатые термостатические конденсатоотводчики [c.87]

    Термостатический конденсатоотводчик 45кч6бр (рис. 24) работает следующим образом. При поступлении в корпус 2 конденсата или пара с высокой [c.57]

    В национальных стандартах различных стран имеются некоторые отличия, однако они не носят принципиального характера. Например, в национальном стандарте ФРГ ОТМ №3680 термостатические конденсатоотводчики разделены яа две группьк [c.7]

    Принцип действия всех типов термостатических конденсатоотводчиков основан на различном тепловом расишрении физических тел при температурах пара и конденсата. По виду используемого в качестве термоэлемента тела их можно разделить на три большие группы ковденсатоот- [c.41]

    Во всех конструкциях термостатических конденсатоотводчиков деформация чувствительного элемента при поступлении в конденсатоотводчик пара с более высокой, чем у конденсата, температурой приводит к закрытию сбросного клапша, а поступление конденсата приводит к его открыванию. При этом чем ниже температура конденсата, тем больше открывается клапан и тем больше становится расход конденсата, и, наоборот, чем выше температура пара, тем большие усилия создаются в узле уплотнения затвора и тем вьппе степень герметичности в затворе. [c.42]

    После появления первых конструкций термостатических конденсатоотводчиков возникла задача создания чувствительных элементов, которые бы позволили при незначительных габаритных размерах самих элементов и небольшом изменении температуры получать значительные деформации, т.е. сравнительно большое перемещение золотника конденсатоотводчика относительно седла. Так возникла идея использовать в качестве чувствительного элемента биметаилическую пластину. [c.45]

    Преимуществом термостатических биметаллических конденсатоотводчиков является простота конструкции, высокая надежность, обеспечение сброса воздуха и неконденсируемых газов. Выбор конденсатоотводчика большего диаметра, чем требуется по расчету, не влияет на работу системы, так как сброс и прекращение сброса конденсата зависят только от его температуры. Термостатические конденсатоотводчики не чувстви- [c.51]


    Основным недостатком является нарушение нормального режима работы при изменениях нагрузки паровой системы, связанных с изменением температуры и давления пара. Повьипение или понижение давления, а следовательно, и температуры может привести к тому, что конденсатоотводчик остается закрытым при образовании конденсата или открытым 1фи сбросе пара. И в том и в другом случае существенно падает эффективность работы конденсатоотводчика. Серьезным недостатком является также и то, что максимальная пропускная способность достигается только Щ)И большой разнице температзф пара и конденсата, т.е. только при переохлажденном конденсате. При температуре конденсата близкой к температуре пара, производительность термостатических конденсатоотводчиков несколько ниже, чем у других типов. [c.52]

    В связи с незначительным ходом (перемещением) запорного органа дая повьппения производительности термостатические конденсатоотводчики иногда выполняются с двухседельным запорным органом, как это показано на рис. 3.8. Недостатком такого типа котденсатоотводчиков является постоянна утечка пара даже в полностью закрытом состоянии. Преимуществом же является их полная уравновешенность ибольшая пропускная способностъ. [c.52]

    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 исяользуется связь между температурой и давлением на кривой насыщенного пара, т.е. при температуре пара повьш1аетсл температура жидкости, заполняющей термостат, повышается давление в нем, происходат 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. [c.53]

    Термостат, заполненный жидкостью, кипящей щ)И температуре несколько меньшей, чем температура пара, помещается в корпус со стороны подачи среды. При температуре конденсата в термостате создается определенное, заранее рассчитанное давление, которое уравновешивается наруж-1п 1м давлением рабочей среды. В этом положении, проходное сечение конденсатоотводчика открыто и Конденсат вьшодится из системы. При по-вьппении температ)фы конденсата повьппается температура в термостате, жидкость вскипает, а следовательно, возрастает давление внутри термостата. Нарушается равновесие сил, действующих на термостат и связанный с ним клапан. При достижении термостатом температуры пара или очень близкой к ней давление в нем повышается до такой степени, что клаИан закрывается полностью. Обычно термостатические конденсатоотводчики проектируют таким образом, чтобы при заполнении их паром они были полностью закрыты и открывались только после определенного охлаждения конденсата (ниже температуры насыщенного пара). [c.53]

    Время, необходимое для конденсации пара в термостатических конденсатоотводчиках, зависит от материала, габаритов и конструкции корпуса конденсатоотводчика, длины трубы, соединяющей конденсатоотводчик с аппаратом, и от температуры окружающего воздуха. В качестве термостатов в конденсатоотводчиках могут Щ)имеияться поршневые цилиндры, сильфоны, мембранные узлы. Наиболее широкое распространение пол)таиш сильфонные конденсатоотводчики, в последнее время все чаще стали использоваться мем анные. Конденсатоотводчики с поршневым цилиндром выпускаются очень ограниченно и широкого распространения не голучили. [c.53]

    На рис. 3.10, а показан сильфонный термостатический конденсатоотводчик 45кч6бр. Корпус литой чугунный, крышка, золотник и седло — латунные, сильфон из полутомпака. Внутренняя полость сильфона заполнена жидкостью (2,5 см ) из смеси этилового и щ>опилового спиртов в соотношении 1 4. В зависимости от давления конденсата конденсатоотводчик закрывается при следящих температурах пара  [c.54]

    Инженерная методика расчета термостатических конденсатоотводчиков до настоящего времени не разработана, поэтому при щ)оектировании для подбора состава и количества жидкости, заливаемой в сильфон, пользуются экспериментальными данными. [c.56]

    Конструкция мембранного термостатического конденсатоотводчика модели Флексотерм ( 1Техо6егт ) фирмы Тестра КСБ (С Ш КЗВ) приведена на рис. 3.11, д. 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. В пусковом режиме при холодном конденсате температура мембраны относительно низка, управляющая среда находится полностью в конденсированном состоянии, давление в полости мембраны ниже наружного рабочего давления среды в корпусе, мембрана вместе с клапаном отжимается вверх и находится в открытом положении (см. рис. 3.11, б). Конденсат, воздух и неконденсируемые газы свободно вьшодятся из системы. [c.58]

    Преимуществом всех видов термостатических конденсатоотводчиков по сравнению с поплавковыми являются их значительно меньшие габаритные размеры и масса, минимальное количество перемещающихся деталей, а также высокая точность настройки по температуре конденсата в системах со стабильным давлением и температурой. Они могут устанавливаться в любом рабочем положшии, обеспечивающем самодренируемость, что предохраняет конденсат от переохлаждения и застаивания и обеспечивает их хорошую самовентиляцшо и вывод воздуха и неконденсируемых газов. [c.62]

    Термостатические конденсатоотводчики обеспечивают нормальный вьшод конденсата даже в случае установки большего, чем требуется для системы Оу клапана подцаются простой регулировке и допускают возможность легкой настройки на переохлаждение конденсата там, где это целесообразно по режиму работы установки. Наиболее широкое применение термостатические конденсатоотводчики находят в системах с низким и средним давлением на радиаторах, паропроводах, вертикальных стояках, лабораторных установках и системах с небольшой паропроизводитель-ностью. Они надежно работают в вакуумируемых системах. [c.62]

    Термостатические конденсатоотводчики не могут выпускать конденсат с температурой, близкой к температуре пара. В самых совещенных конструкциях температура удаляемого конденсата на 4—2 °С ниже темпера-тзфы пара. При попытке настройки их на более низкую разницу по температуре конденсата и пара происходит утечка острого пара. На рис. 3.13 приведены идеальные кривые функционирования всех видов термостатических конденсатоотводчиков. Верхняя линия (i) — это кривая насыщенного пара, средняя линия (2) — идеальная кривая закрытия конденсатоотводчика, а нижняя (3) - открытия конденсатоотводчика. Чем ближе кривая 2 подходит к кривой 1, а кривая 3 к кривой 2, тем более качественно спроектирован и изготовлен конденсатоотводчик. [c.62]

    Различными фирмами выпускаются самые разнообразные конструктивные сочетания поплавковых конденсатоотводчиков как с закрьпым, так и с открытым поплавком,- с различными конструктивными исполнениями термоупругих элементов, описанных в разделе термостатические конденсатоотводчики. [c.84]

    На рис. 5.2 показана конструкция конденсатоотводчика модели UNA 23 или 1ША 26 фирмы Тестра КСБ , работающего одновременно по принципу поплавкового и термостатического конденсатоотводчика. Конденсатоотводчик представляет собой корпус с входным и выходнь№1 патрубками, к которому на фланцах присоединяется колпак. Внутри колпака расположены запорный узел и узел управления конденсатоотводчика. Запорный узел выполнен в виде вворачиваемого в корпус седла с шариковым клапаном. Шариковый клапан управляется либо поплавком, либо термостатом. Управление поплавком осуществляется в зависимости от массы поступающего конденсата и его уровня, а управление термостатом — в зависимости от температуры конденсата. В качестве термостата используется сильфон из коррозионно-стойкой стали ranaXlO rNi Ti 18.9. [c.84]

    Термостатические конденсатоотводчики. Преимуществом термостати-чесю1х 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 повьпиает надежность работы. [c.93]


Смотреть страницы где упоминается термин Термостатические конденсатоотводчики: [c.58]    [c.216]    [c.7]    [c.9]    [c.52]    [c.55]    [c.57]    [c.61]    [c.61]    [c.85]    [c.87]   
Смотреть главы в:

Конденсатоотводчики -> Термостатические конденсатоотводчики




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Многоступенчатые термостатические конденсатоотводчики

Термостатические конденсатоотводчики с давлением пара

Термостатические поплавковые конденсатоотводчики

Термостатические термодинамические конденсатоотводчики



© 2025 chem21.info Реклама на сайте