Главная страница | Историческая справка | Наши координаты | Стандартные условия поставок | Вакансии | Карта сайта    
Технологии генерации и использования пара, проверенные временем!
Новости
Инжиниринг пароконденсатных систем
Автоматические парогенераторы
Конденсатоотводчики АрмКон
Воздухоотводчики АрмКон S70 и прерыватели вакуума VB-1 паровых систем
Сепараторы (осушители) газа (воздуха) и пара
Воздухоотводчики поплавковые жидкостных систем АрмКон AV
Конденсатоотводчики газового конденсата АрмКон LD
Паровые спутники
Пароохладители и редукционно-охладительные установки (РОУ)
Паронагреватели смесительные
Регуляторы давления пара и температуры прямого действия
Клапаны регулирующие, редукционные, пароохладительные
Запорно-регулирующая промышленная трубопроводная арматура (пар, конденсат, термомасло, питательная вода, технические газы)
Cтруйные технологии - эжекторы, термокомпрессоры, вакуумные насосы.
Измерительные приборы и системы TriMeter
Клапанные блоки (манифольды) и фитинги TriMeter-FC
Расходомеры переменного перепада давления. Преобразователи массового расхода TriMeter-MMF
Котельная автоматика
Cистемы мониторинга природных и техногенных объектов
Как выбирать оборудование паро-конденсатных систем
Опросные листы
Полезные программы
-



Главная : Оборудование пароснабжения : Паро-конденсатное оборудование Armstrong International : Конденсатоотводчики Armstrong : Конденсатоотводчики термодинамические
 

Конденсатоотводчики термодинамические

Одно из первых изобретений в системах пароснабжения.

Термодинамический конденсатоотводчик запатентован в период промышленной революции 20 апреля 1878г. Вильямом Гедж (William Edward Gedge) в Англии. Патент демонстрирует глубокое понимание физики явления и математическую четкость инженерной мысли.

Принцип действия

  1. Конденсатоотводчик состоит из камеры «вскипания», образуемой свободным пространством над золотником-диском, перекрывающим вход и выход из камеры.
  2. Холодный конденсат своим давлением на входе поднимает диск в корпусе клапана, открывая проходной канал между входом и выходом для отвода конденсата.
  3. При поступлении пара скорость истечения среды под диском возрастает, а давление падает, вынуждая диск опускаться и прикрывать проходной канал.
  4. Горячий конденсат, попадая в камеру более низкого давления за диском, вскипает и формирует повышенное давление над диском.
  5. Под действием двух сил сверху и снизу диск закрывается и садится на седло.
  6. Пар вторичного вскипания над диском конденсируется, образуя вакуум, который поднимает диск. Конденсат начинает поступать под диском в корпус и камеру «вскипания» конденсатоотводчика, цикл повторяется.

Преимущества

  • Отвод конденсата при температуре насыщенного пара
  • Компактные размеры
  • Низкие тепловые потери
  • Сравнительно низкая цена
  • При отказе седло остается открытым (в качественно изготовленном приборе)

Недостатки

  • Эффективно работает при 2-кратном превышении давления на входе по отношению к противодавлению
  • Плохо пропускает неконденсируемые газы.
  • Чувствителен к загрязнениям. Требует обязательной установки фильтра
  • Циклическое повышение давления в конденсатопроводе при открытии
  • Ограниченный срок службы (из-за интенсивного износа диска и седла).


Рисунок
Наименование
Техническое описание
Серия CD 61 AB, корпус - углеродистая сталь, максимальное давление 24 ати, до 520 кг/час, присоединение - фланцевое, резьбовое, сварноеp012_CD.pdf



Все права на материалы, находящиеся на сайте www.energycontrol.spb.ru, охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink) на http://www.energycontrol.spb.ru обязательна.


© АППЭК 2024.