ໃນບັນດາຜູ້ໃຊ້ທີ່ໃຊ້ວາວໂລກທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ປະຈໍາວັນ, ພວກເຂົາເຈົ້າມັກຈະລາຍງານບັນຫາວ່າວາວໂລກທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ມັກຈະປິດຍາກທີ່ຈະປິດໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຖືກນໍາໃຊ້ໃນສື່ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ, ເຊັ່ນ: ໄອນ້ໍາ, ຄວາມກົດດັນສູງ. ນ້ໍາ, ແລະອື່ນໆ, ເມື່ອປິດດ້ວຍແຮງ, ມັນມັກຈະພົບວ່າມີການຮົ່ວໄຫຼ, ແລະມັນກໍ່ຍາກທີ່ຈະປິດແຫນ້ນ. ເຫດຜົນສໍາລັບບັນຫານີ້ແມ່ນເກີດມາຈາກການອອກແບບໂຄງສ້າງຂອງປ່ຽງແລະແຮງບິດຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ພຽງພໍຂອງລະດັບຈໍາກັດຂອງມະນຸດ.
ການວິເຄາະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປ່ຽນວາວເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະຫນາດໃຫຍ່
ກໍາລັງຜົນຜະລິດຈໍາກັດຕາມລວງນອນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 60-90kg, ຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໂດຍທົ່ວໄປ, ທິດທາງການໄຫຼຂອງວາວໂລກໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ຕ່ໍາໃນແລະສູງອອກ. ເມື່ອຄົນປິດປ່ຽງ, ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດຈະຍູ້ມືໃຫ້ໝຸນຕາມແນວນອນ, ເພື່ອໃຫ້ປ່ຽງປ່ຽງເລື່ອນລົງລຸ່ມເພື່ອຮັບຮູ້ການປິດ. ໃນເວລານີ້, ຕ້ອງຜ່ານຜ່າການສົມທົບກັນຂອງສາມກຳລັງ, ຄື:
(1) axial thrust force Fa;
(2) Fb friction force ລະຫວ່າງການຫຸ້ມຫໍ່ແລະ valve stem;
(3) ການຕິດຕໍ່ friction force Fc ລະຫວ່າງລໍາປ່ຽງແລະແກນແຜ່ນວາວ
ຜົນບວກຂອງຊ່ວງເວລາແມ່ນ ∑M=(Fa+Fb+Fc)R
ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ແຮງດັນຂອງແກນຫຼາຍເທົ່າໃດ. ເມື່ອມັນຢູ່ໃກ້ກັບສະພາບປິດ, ແຮງດັນຂອງແກນແມ່ນເກືອບໃກ້ກັບຄວາມກົດດັນທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຄືອຂ່າຍທໍ່ (ເນື່ອງຈາກ P1-P2≈P1, P2=0)
ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ເປັນວາວໂລກຂະຫນາດ DN200 ຖືກນໍາໃຊ້ໃນທໍ່ໄອນ້ໍາ 10bar, ມີພຽງແຕ່ການປິດ axial thrust ທໍາອິດ Fa = 10 ×πr2 = 3140kg, ແລະຜົນບັງຄັບໃຊ້ວົງຕາມລວງນອນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການປິດແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບຜົນບັງຄັບໃຊ້ວົງອອກຕາມລວງນອນທີ່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດປົກກະຕິສາມາດ. ຜົນຜະລິດ. ຈໍາກັດການບັງຄັບ, ສະນັ້ນມັນເປັນການຍາກຫຼາຍສໍາລັບຄົນຫນຶ່ງທີ່ຈະປິດວາວຢ່າງເຕັມສ່ວນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂນີ້.
ແນ່ນອນ, ບາງໂຮງງານແນະນໍາໃຫ້ຕິດຕັ້ງວາວດັ່ງກ່າວໃນທາງກັບກັນ, ເຊິ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການປິດຍາກທີ່ຈະປິດ, ແຕ່ຍັງມີບັນຫາທີ່ມັນຍາກທີ່ຈະເປີດຫຼັງຈາກປິດ.
ການວິເຄາະສາເຫດຂອງການຮົ່ວໄຫຼພາຍໃນຂອງວາວ Globe ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະຫນາດໃຫຍ່
ປ່ຽງໂລກທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປໃນຮ້ານຫມໍ້ນ້ໍາ, ກະບອກສູບຕົ້ນຕໍ, ທໍ່ອາຍແກັສໄອນ້ໍາແລະສະຖານທີ່ອື່ນໆ. ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ມີບັນຫາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
(1) ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນຢູ່ທີ່ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່, ດັ່ງນັ້ນອັດຕາການໄຫຼຂອງອາຍນ້ໍາກໍ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ແລະການເຊາະເຈື່ອນຂອງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຫນ້າຜະນຶກແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ປະສິດທິພາບການເຜົາໃຫມ້ຂອງຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມແມ່ນບໍ່ສາມາດ 100%, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ໄອນ້ໍາຢູ່ທາງອອກຂອງຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມມີປະລິມານນ້ໍາຫຼາຍ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເສຍຫາຍຂອງ cavitation ແລະ cavitation ໄດ້ງ່າຍຕໍ່ຫນ້າປະທັບຕາຂອງປ່ຽງ.
(2) ສໍາລັບປ່ຽງຢຸດຢູ່ໃກ້ກັບ outlet ຂອງ boiler ແລະທໍ່ຍ່ອຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າໄອນ້ໍາທີ່ຫາກໍ່ອອກຈາກ boiler ໄດ້ປະກົດການ superheating intermittent, ໃນຂະບວນການຂອງການອີ່ມຕົວຂອງມັນ, ຖ້າຫາກວ່າການປິ່ນປົວ softening ຂອງນ້ໍາ boiler ໄດ້. ບໍ່ດີຫຼາຍ, ບາງສ່ວນຂອງນ້ໍາມັກຈະ precipitated. ສານອາຊິດແລະເປັນດ່າງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນແລະການເຊາະເຈື່ອນຂອງພື້ນຜິວຜະນຶກ; ບາງສານທີ່ເກີດເປັນຜລຶກອາດຈະຕິດຢູ່ດ້ານການຜະນຶກຂອງປ່ຽງແລະກາຍເປັນຜລຶກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ປ່ຽງບໍ່ສາມາດປະທັບຕາໄດ້ແຫນ້ນ.
(3) ສໍາລັບປ່ຽງ inlet ແລະ outlet ຂອງທໍ່ຍ່ອຍ, ການບໍລິໂພກໄອນ້ໍາຫຼັງຈາກປ່ຽງແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະບາງຄັ້ງຂະຫນາດນ້ອຍເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດແລະເຫດຜົນອື່ນໆ. ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊາະເຈື່ອນ, cavitation ແລະຄວາມເສຍຫາຍອື່ນໆຕໍ່ຫນ້າປະທັບຕາວາວ.
(4) ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ເມື່ອທໍ່ທໍ່ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ຖືກເປີດ, ທໍ່ທໍ່ນັ້ນຕ້ອງຖືກ preheated, ແລະຂະບວນການ preheating ໂດຍທົ່ວໄປຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໄຫຼຂອງອາຍແກັສຂະຫນາດນ້ອຍຜ່ານ, ດັ່ງນັ້ນທໍ່ດັ່ງກ່າວສາມາດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຊ້າໆແລະເທົ່າທຽມກັນໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງ. ກ່ອນທີ່ປ່ຽງຢຸດສາມາດເປີດໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຂອງທໍ່. ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາເຮັດໃຫ້ເກີດການຂະຫຍາຍຫຼາຍເກີນໄປ, ເຊິ່ງທໍາລາຍບາງສ່ວນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຂະບວນການນີ້, ການເປີດປ່ຽງມັກຈະມີຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຊາະເຈື່ອນຫຼາຍກ່ວາຜົນກະທົບຂອງການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ, ແລະຫຼຸດລົງຊີວິດການບໍລິການຂອງຫນ້າປະທັບຕາຂອງປ່ຽງ.
ການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປ່ຽນວາວ Globe ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະຫນາດໃຫຍ່
(1) ກ່ອນອື່ນໝົດ, ແນະນຳໃຫ້ເລືອກປ່ຽງໂລກທີ່ປະທັບຕາດ້ວຍສຽງດັງ, ເຊິ່ງຫຼີກເວັ້ນອິດທິພົນຂອງຄວາມຕ້ານທານ frictional ຂອງປ່ຽງ plunger ແລະປ່ຽງບັນຈຸ, ແລະເຮັດໃຫ້ການສະຫຼັບງ່າຍຂຶ້ນ.
(2) ແກນວາວແລະບ່ອນນັ່ງປ່ຽງຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານກັບການເຊາະເຈື່ອນທີ່ດີແລະການປະຕິບັດການສວມໃສ່, ເຊັ່ນ: Stellite carbide;
(3) ແນະນໍາໃຫ້ຮັບຮອງເອົາໂຄງສ້າງຂອງແຜ່ນປ່ຽງຄູ່, ເຊິ່ງຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊາະເຈື່ອນຫຼາຍເກີນໄປເນື່ອງຈາກການເປີດຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການບໍລິການແລະຜົນກະທົບຂອງການຜະນຶກ.
ເວລາປະກາດ: Feb-18-2022