常压锅炉启闭阀应用_第1页
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文档简介

1、浅谈常压锅炉中回水自动启闭阀的应用哈尔滨东安建筑工程有限公司 崔浩摘 要:常压锅炉即无压锅炉。虽然水泵扬升有欠节能之嫌,但由于其造价低,无爆炸危险,安全可靠,使用燃油、燃气、型煤等能源,配以先进的自控燃烧技术,无环境污染。被灵活的布置在楼栋或建筑组团内,可楼底、楼顶布置。笔者通过施工实践,主要侧重于楼底布置进行分析。关键词:常压锅炉 回水自动启闭阀 常压热水锅炉及其供暖系统 ,由于从根本上消除了锅炉爆炸(汽水爆炸)事故的可能性 ,从而给锅炉带来许多突出优点 ,如检验与监督可能基本免除 ,节省钢材 ,简化工艺 ,安装地点不受限制 ,报废锅炉再用等,但同时也给供暖系统带来一些问题:如何隔开和控制系

2、统水压对锅炉的影响以及系统保持水位不外溢,采用说明可靠的工艺系统和控制元件是常压锅炉热源系统优化值得探讨的课题。回水自动启闭阀是一种装在锅炉回水系统管上的启闭阀,主要是为解决现有的锅炉回水手动启闭阀不能随锅炉循环水泵的启闭而启闭,常造成锅炉溢水的问题而设计的。方法主要是在阀体内设活塞轴,轴上端连接活塞,下端连接锥形阀,锥形阀下方有压簧。锅炉循环水泵工作时活塞受热水的压力向下运动,锥形阀打开,水泵停转时,热水失去压力,锥形阀上升将阀门关闭,从根本上解决了锅炉溢水的问题。水循环系统几种控制方案1、 回水侧减压水箱加浮球阀或液压液位控制阀控制。如图1所示,该系统见于早期的常压炉供热系统,其减压回水箱

3、为常压,隔开水压对锅炉的影响,浮球阀控制系统启闭运行和静水位。由于浮球阀或后来使用的液压液位控制阀均为浮子控制元件,经短期使用便损坏失控,系统水外溢,启闭运行最终导致手动阀控制,而不能及时有效的控制启闭,致使系统失水严重,大量补水、热能浪费,费用增大。又由于减压回水箱直通大气,回水旋流挠动性大,溶氧量增大,加剧系统氧腐蚀。2、回水侧减压回水箱加电磁阀,电动阀控制如图2,为有效控制系统启闭运行,该常压炉供热系统,采用大口径电磁阀。但该阀启闭时间要在910秒钟,实际时间还长,每次完成启闭时仍有水外溢,加之电磁阀的频繁启动,阀瓣磨损严重,又由于系统水的不洁净,含有一定颗粒物质,启闭时有卡住的现象,久

4、而久之使用不能持久,最终仍然导致手动阀控制。电动阀的启闭时间比电磁阀还长,同样存在上述问题,经使用亦达不到预想的效果,最终不能被采用。3、 吸水侧常压补水膨胀水箱加回水自动启闭阀控制。如图3所示,该常压炉供热系统,将补水膨胀水箱置于锅炉出口与循环水泵吸水口侧,呈低位布置,箱低与出水管之间距离至少应500mm,锅炉与水箱相通呈常压。系统启闭采用回水自动启闭阀控制,该阀利用水泵出口较大压力的水力传动管将阀瓣打开,锅炉进出水量平衡,补水箱水不外溢,锅炉不承压,水泵停止时,水力管无压即行关闭。由此启闭迅速、灵敏使用持久。由于水箱补水管置于水泵吸水口侧,系统缺水及时得到补充,安装高度水头有效防止水泵汽蚀

5、。由于回水不再直接通过水箱,系统溶氧量减少,减缓系统腐蚀。4 、楼顶布置、吸水侧常压补水箱、回水流量调节阀控制上述常压锅炉热源供热系统均为楼底布置,存在循环水泵扬升,电能消耗较大的缺点。如图4所示,该常压锅炉热源供热系统楼顶布置,耗电小。水泵吸水侧补水箱和锅炉出水管呈常,且安装高度必须覆盖热源系统高度,保护机组系统满水位安全运行,回水设流量调节阀,此时只须调节流量平衡,不再考虑低位布置时的静水位持压问题。省去保持和控制系统静水位的控制元件,不再担心水系统压力对锅炉的影响。由于热源系统高位布置,水泵扬升在等压面以上,几乎很小,电能消耗小。此系统是常压锅炉较理想的供热系统。经上述几种常压炉供热系统

6、的实践分析,对于楼底布置来说,吸水侧常压补水膨胀水箱加回水自动启闭阀控制的常压炉供热系统,使用运行效果最好。优越于回水侧减压水箱加浮子控制元件或电磁阀,电动阀控制系统。系统简洁,启闭迅速灵敏,保持水位、溶氧量少,运行安全可靠。应该指出,常压炉如低位布置,循环水扬升,耗能比闭式系统大,不节能。但在目前常压炉的生产和使用还占有一定市场的客观条件下,设计、使用时应注意最佳工艺方案的选择,使常压炉供热系统发挥出更好的效果。结论常压锅炉有许多突出优点 ,从安全方面讲 ,它从根本上消除了高压引发事故(如锅炉爆炸)的可能性 ,从降低成本方面看 ,它结构简洁 ,节省钢材 ,简化工艺 ,适用性强等特点。因此 ,常压锅炉在国内有较大的发展前景 ,只要采取的预

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