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發布時間:2024-10-11 00:41  

高溫調節閥采用閥板和三次風管底部擋墻配合來加以控制三次風用量,其具體方法是在三次風管底部約25%處砌筑一耐火磚擋墻。
由于擋墻的設置,閥門正常工作時插入深度僅為總長30%左右,閥板受到的沖刷磨損大大降低,下部磨損后閥板可放下一部分繼續使用,在一定程度上延長了閥板的使用壽命。
由于三次風管下端設置擋墻,閥板高度尺寸減小,在體積和重量上減少約10%,降低了起重鏈的受力,閥板制作成本稍有降低。擋墻為耐火磚砌筑,耐火磚本身具有抗高溫、抗剝落的性能。
但是該結構中,高溫高壓截止閥哪家好,三次風管內的流體方向在遇到閥板和擋墻后發生急速改變,系統阻力變大,同時在擋墻前后兩側也加速了閥板底部的沖刷。大量沉積熟料顆粒,致使檢修人員進出很不方便,也存在安全隱患,嚴重時必須清灰,增大了檢修工作量。






蝶閥具有結構簡單、流體阻力小和調節流量性能好等優點,是熔鹽管路調節流量的優選閥門。目前,具有伴熱功能的高溫蝶閥主要采用保溫夾套技術,即在閥體外加上夾套,通過通入蒸汽或導熱油對閥體進行加熱,使蝶閥內部流體溫度保持在其凝固點以上。
不過保溫夾套蝶閥一般適用于伴熱閥門較為集中的區域,否則伴熱介質輸送管過長造成較大的熱損失。而且,伴熱區域需要配備一套伴熱系統,包括伴熱介質總管、分配站、支管、排出管和收集管等設施,因而伴熱系統較為復雜。此外,高溫高壓截止閥批發,該種伴熱系統中伴熱介質的溫度較難控制。由于太陽能光熱電站中熔鹽管路較長,閥門較為分散,且對伴熱溫度控制的要求較高,因此,這限制了保溫夾套蝶閥在熔鹽傳熱蓄熱系統中的應用。

高壓閥門采用楔形閥瓣
◆從力學上分析,因為錐形閥是懸臂梁,在高壓高速流體的沖擊下,在高頻振動下容易產生振動和疲勞斷裂。楔形閥的閥芯為一斜面切割圓柱閥芯而形成,綏化高溫高壓截止閥,該種形狀從力學角度分析,相當于一個簡支梁,由于其閥瓣下端緊貼閥座,這樣閥瓣的振動很小或很難發生振動,因而與錐形閥相比,楔形閥在操作過程種的穩定性更好。

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