锅炉 锅炉启闭阀工作原理为什么没有配件

:常压锅炉锅炉启闭阀工作原理嘚制作方法

本实用新型涉及一种常压热水锅炉回水控制装置

近年来常压热水锅炉已得到广泛应用,然而保持高层供暖、控制系统水位、確保正常循环是一个突出的问题如保持水的静压与运行(循环)压力差距大,造成阻力大、流量小关闭慢,发生溢水长期使用运行不稳萣,有的装置虽能达到开启与关闭的目的但又不能保持一定的水位,在不同的供水高度很难掌握等尤其在系统发生泄漏,水泵发生问題的情况下更不能达到正常的自控目的。

本发明的目的在于提供一种既能保持系统在满水情况下循环又能达到较大流量,还可在水泵發生故障、系统泄漏的情况下自行关闭的启闭控制阀

本实用新型的目的是这样实现的本实用新型包括阀体、回水口、出水口、阀门,在閥体上设有一个液压腔在液压腔内的橡胶囊将液压腔分为上下两个腔体,位于下腔体内的活塞通过连杆和阀门相连接液压腔上腔体通過进出水管、电磁阀、进水管和回水口相连通,进出水管通过电磁阀和泄水管相连通活塞的截面积大于阀门的截面积。

本实用新型可在系统水压达到上限之前关闭阀门在系统水压达到上限之后打开阀门,在系统水压降到下限之时可及时关闭阀门这样可有效地保持系统茬满水情况下循环,又能达到较大的流量还可在系统泄漏发生故障,压力下降的情况下自行关闭

图1为本实用新型关闭状态结构示意图。

附图2为本实用新型开启过程示意图

附图3为本实用新型开启状态示意图。

附图4为本实用新型关闭过程示意图

附图5为本实用新型电磁阀電路控制原理图。

附图6为本实用新型电接点压力表接线图

以下结合附图对本实用新型作详细介绍如附

图1所示,本实用新型回水口14和供水系统相连通出水口13和锅炉相连通,锅炉通过水泵给系统供水阀体19***在系统回水管道中。如附图5、6所示电接点压力表***在电磁阀2嘚控制电路中,其中图中序号23为下限接点24为上限接点。只要按系统的高度调整好压力表的下限和上限在系统压力未达到上限之前,如附

图1所示在回水管自身压力下回水口14内的水通过进水管16、进出水管15充入液压腔3的上腔体21内,位于橡胶囊4下端的液压腔3的下腔体22装有固定嫆积的润滑油由于活塞7的截面积大于阀门12的截面积,所以此时活塞7在压力作用下下移通过连杆9向下推动阀门12,从而关闭阀门当水泵給系统充水,待系统压力达到上限值电子控制线路使电磁阀2工作,关闭进水管16打开泄水管1,这样橡胶囊4上面的上腔体21的水通过泄水管1流出,造成活塞顶部无压阀门12在水压作用下上行达到开启目的,本实用新型在泄水管1上设有开关5用来调整活塞上行速度,起到阻尼莋用从而避免因开起过快压力突然下降的问题。如附图2、3所示本实用新型连杆9和支架11之间装有密封圈10,连杆9和活塞7■之间由活节18连接活塞7和缸筒6之间装有密封圈17。

本实用新型在连杆9上设有调解螺母8通过调节阀门12的开启高度来调节阀门的流量,如附图3所示此时调整螺母8顶在缸筒6的底盖20上,这样既保证了系统在满水情况下循环又保证了最大流量。

当本实用新型系统水泵发生故障或停电时只要水压降到下限值时,此时电磁阀2打开进水管16上腔体21内充水,阀门12向下移动如附图4所示,最后关闭阀门12如附

图1所示保证安全可靠。

1.一种常壓锅炉锅炉启闭阀工作原理包括阀体(19)、回水口(14)、出水口(13)、阀门(12),其特征在于在阀体(19)上设有一个液压腔(3)橡胶囊(4)将液压腔(3)分为上下两个腔體(21)、(22),下腔体(22)内的活塞(7)通过连杆(9)和阀门(12)相连接活塞(7)的截面积大于阀门(12)的截面积,上腔体(21)通过进出水管(15)、电磁阀(2)、进水管(16)和回水口(14)相连通上腔体(21)通过进出水管(15)、电磁阀(2)和泄水管(1)相连通。

2.根据权利要求1所述的一种常压锅炉锅炉启闭阀工作原理其特征在于在连杆(9)上设有可调整阀门(12)升降高度的调整螺母(8)。

一种常压热水锅炉回水锅炉启闭阀工作原理其由阀体、回水口、出水口、阀门等构成,其结构特点是在阀體的上端设有一个液压腔橡胶囊将液压腔分为上下两个腔体,下腔体内的活塞通过连杆和阀门相连接活塞的截面积大于阀门的截面积,上腔体通过电磁阀、进水管连通回水口这样,可通过电接点压力表和电磁阀工作控制电路控制阀门的启闭,系统压力达到上限前關闭阀门,达到上限后打开阀门并可在系统发生故障时关闭阀门,保证安全可靠

王铎 申请人:涿州市常压锅炉厂


  常压锅炉中回水自动锅炉启闭阀笁作原理的使用方法


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真空相变锅炉的工作原理

房地科技随着我国经济建设的发展许多建筑拔地而起,热水供应应运而生并且快速发展近20年来,为节约投资、修旧利废真空相变锅炉应用於采暖及生活热水系统迅速发展,也成为一种新型热源并且用量也越来越大。

真空相变锅炉又称为无压热水锅炉该锅炉运行时锅筒内保持大气压力,供应不大于95摄氏度的热水本文对以真空相变锅炉为热源的供热系统的工作原理与设计理论和方法进行研究,以资工程实踐中借鉴与  

水位与大气相通,运行中锅筒保持大气压延长了锅炉的寿命。  

循环水泵***在锅炉的出水管侧减少锅炉内的承受压力。  

壓运行时靠低位水箱补水,或自来水补水使锅炉水位保持在一定的范围之内。  

生产时可不进行监察检验但***完毕后,应由主管部門检循环系统及锅炉本身以确定锅炉是否在任何条件下均能保证处于常压状态。  

受压件钢耗明显下降因此,真空相变锅炉可节省优质鋼材并能简化工艺  

凡有压锅炉不许***的地方均可***真空相变锅炉,而且无须考虑锅炉房泄压问题  

54中国房地信息总第期主管部门认萣的报废的陈旧老锅炉,经修理、检及试验后改为真空相变锅炉供暖系统,还可继续使用因此,增长了锅炉的使用寿命节省用户投資,为国家建设积累资金  

循环泵人口汽化问题锅炉水箱沿流程至循环泵的阻力损失不宜过大,锅炉水箱水位至循环泵人口的篼度尽可能高一些否则,循环泵人口汽化影响正常循环  

真空相变锅炉供暖系统进人循环泵的是温度较高的锅炉出水,当锅炉出水温度达到或接近於额定值时一般清水泵能否耐久运行,应予以考虑  

系统水击问题一一当系统停运切断下行管路与锅炉的连接时,锅炉启闭阀工作原理嘚关闭速度不应太快以防系统产生水击现象,严重时可能导致散热器破裂  

高原地区锅炉出水温度较低高原地区大气压力较低,水的饱囷温度降低则锅炉出水温度跟随下降。  

二、真空相变锅炉工作原理

1、锅炉锅腔内的热媒在真空状态下在受热到40℃左右时变开始汽化,熱媒从液体变成气态该气体的传热速度极快,可达到20米/秒热媒蒸发汽化时吸热,汽化后的热媒上升至锅炉的换热器散热后冷凝冷凝後的热媒在重力的作用下回落到锅炉的蒸发面,并再次被蒸发经过热媒的这种循环往复的吸热与发热,实现锅炉对热媒水的加热

2、相變换热要比无相变换热系数大数倍。在无气体混杂影响下热媒的蒸发过程可以形成滴状沸腾传热比膜状传热系数大几倍至十几倍。

采暖系统所必需元件为:常压锅炉、锅炉水箱、高位膨胀水箱、循环泵、止回阀、锅炉启闭阀工作原理、阻力调节阀、放气阀、散热器等  

双點定压采暖系统在目前燃煤改燃天然气锅炉房中应用较为广泛。  

双点定压供暖系统设计中应注意问题如下:压供暖系统  

暖系统膨胀水箱計算方法,但应计人锅炉启闭阀工作原理关断过程中流人锅炉的水量  

定压供暖系统阻力调节阀不同之处为,该阻力调节阀阻力与系统水鋶量无关而仅与高位膨胀水箱与锅炉水箱两液位差有关且阻力值应为两液位差。  

单点定压供暖系统  

设计同单点定压供暖系统。  

三、真涳相变锅炉供暖系统调整系统***完毕后应对整个系统进行调节。一般情况下设计选取循环泵流量及扬程均大于实际需要量,这时调整阻力调节阀酵力减小循环流量并使系统高点放气阀处达到冒水程度,此时顶部管道已处于正压状态也可根据实际情况调整最高点正壓程度。在此笔者认为在保证系统最高点处正压情况下,应尽量减小循环流量使循环菜人口汽化问题减小,也可使整个系统能耗降低

当阻力调节阀阻力偏小时,采暖系统上部可能处于负压区则系统运行工况不好;当阻力调节阀阻力偏大时,整个采暖系统运行压力较高系统运行能耗增大。  

因此单点定压供暖系统调节主要调整阻力调节阀阻力,调节较简单  

系统***完毕后,关闭锅炉启闭阀工作原悝并向采暖系统及锅炉充水使高位膨胀水箱及锅炉水箱达到正常水位,循环栗投入运行后若锅炉水箱水位下降及高位膨胀水箱水位上升,应增大阻力阀开度以减小阻力:若锅炉水箱水位上升及高位膨胀水箱水位下降,应减小阻力阀开度以增大阻力,这样调整后两水箱水位应在正常水位位置  

当阻力调节阀阻力偏小时,高位膨胀水箱内可能无水系统上部有可能处于负压运行状态,则系统运行工况不恏:当阻力调节阀阻力偏大时高位膨胀水箱可能溢水,而锅炉水箱可能无水使锅炉水位下降,从而造成锅炉局部竹道过烧使循环泵叺口有汽化的危险。  

因此双点定压供暖系统调节也主要调整调节阀阻力,但要同时观测两个水箱的水位调节比较烦琐。  

真空相变锅炉囿其一定的优点同时也给系统带来了一系列的问题,但这些问题在一定的条件下并不突出因此,真空相变锅炉近年发展较快尤其近幾年北京地区燃煤改燃天然气情况下应用较为广泛。  

根据常压锅炉的特点建筑物高度不高时采用常压锅炉采暖系统较为适宜,另外对防止锅炉爆炸有特殊要求的地方采用常压锅炉采暖系统亦较为适宜。

参考资料

 

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