Горячая линия:

Электронная почта:

CN

CN

EN

EN

RU

RU

ES

ES

AR

AR

Стандарты проектирования конденсатоотводчиков

Дата выпуска:

2019-02-19

Автор:

Источник:


Аннотация

Стандартный код Стандартное наименование Стандартный код Стандартное наименование JB/T9093-1999 Технические условия для конденсатоотводчиков BS6023-1981 Термин «конденсатоотводчик» GB/T12248-1989 Термин «конденсатоотводчик» BS6024-1981 Марка конденсатоотводчика GB/T12249-1989 Марка конденсатоотводчика BS6025-1982 Проверка конденсатоотводчика на заводе и испытание его рабочих характеристик GB/T12250-1989 Конструктивная длина конденсатоотводчика BS6026-1981 Конструктивная длина конденсатоотводчика с фланцевым соединением GB/T12251-

Стандартный код

стандартное название

Стандартный код

стандартное название

JB/T 9093-1999

Технические требования к конденсатоотводчикам

БС 6023-1981

Терминология конденсатоотводчиков

ГБ/Т 12248-1989

Терминология конденсатоотводчиков

БС 6024-1981

Маркировка конденсатоотводчика

ГБ/Т 12249-1989

Маркировка конденсатоотводчика

БС 6025-1982

Инспекция заводской установки конденсатоотводчика и испытание его рабочих характеристик

ГБ/Т 12250-1989

Длина конструкции конденсатоотводчика

БС 6026-1981

Длина конструкции пароотводчика с фланцевым соединением

ГБ/Т 12251-1989

Методы испытаний конденсатоотводчиков

ИСО 6552-1991

Терминология автоматических конденсатоотводчиков

ГБ/Т 12247-1989

Классификация конденсатоотводчиков

ИСО 6553-1991

Символ автоматического конденсатоотводчика

ASTM F1139-1988

Пароотводчики

ИСО 6554-1991

Длина конструкции автоматического пароотводчика с фланцевым соединением

БС 6022-1983

Классификация конденсатоотводчиков

ИСО 6948-1981

Автоматическая проверка пароотводчика на заводе и испытание его рабочих характеристик

ИСО 6704-1991

Автоматическая классификация конденсатоотводчиков

БС EN26948-1991

Метод измерения потерь пара через паровой конденсатоотводчик

ИСО 7841-1991

Метод измерения утечки пара автоматического пароотводчика

БС EN27841-1991

Испытание конденсатоотводчиков

ИСО 7842-1988

Метод измерения расхода конденсата автоматического пароотводчика

FC185-1-1989

Испытания продуктов — конденсатоотводчики

JIS B8401-1989

Пароотводчики

NF E29444-1984

Автоматический тест на утечку пара в конденсатоотводчике

JIS B8402-1988

Термостатический клапан для отопления

 

 

   

Структура пароотводчика

тип

имя

Структурные особенности

Механический

Автоматическое снижение курса, свободный плавающий курс

Сферический закрытый поплавок (поплавок) одновременно является и запорным элементом, и датчиком уровня жидкости. При повышении уровня жидкости поплавок поднимается, и клапан открывается; при понижении уровня жидкости поплавок опускается, и под действием потока среды он приближается к седлу клапана, тем самым закрывая его. На верхней части клапана установлен автоматический воздушный клапан.

Механический

Ручной тип свободного плавания с дефляцией

Сферический закрытый поплавок (поплавок) является одновременно элементом открытия и закрытия, а также чувствительным элементом уровня жидкости. При повышении уровня жидкости поплавок поднимается, и клапан открывается; при понижении уровня жидкости поплавок опускается, и под действием потока среды поплавок приближается к седлу клапана. На верхней части запорного клапана установлен ручной воздухоотводный клапан.

Механический

Автоматическое снижение курса, свободный плавающий курс

Сферический закрытый поплавок (поплавок) одновременно является и запорным элементом, и датчиком уровня жидкости. При повышении уровня жидкости поплавок поднимается, и клапан открывается; при понижении уровня жидкости поплавок опускается, и под действием потока среды поплавок приближается к седлу клапана, тем самым закрывая его. Автоматический воздухоотводный клапан устанавливается со стороны выхода.

Механический

Свободно плавающий клапан

Сферический закрытый поплавок (поплавок) одновременно является и запорным элементом, и датчиком уровня жидкости. При повышении уровня жидкости поплавок поднимается, и клапан открывается; при понижении уровня жидкости поплавок опускается, и под действием потока среды поплавок приближается к седлу клапана, тем самым закрывая его. Автоматический воздушный клапан упрощён до термобиметаллического элемента.

Механический

Рычажный поплавковый тип

Датчик уровня жидкости, элемент передачи управляющего воздействия и исполнительный орган — это поплавок, рычаг и затворный диск. Установка рычага увеличивает усилие открытия и закрытия затворного диска.

Механический

Двойной рычаг седла клапана поплавкового типа

Двойная настройка клапанного диска компенсирует воздействие среды, благодаря чему открытие и закрытие клапанного диска не зависят от давления среды. Автоматический выпускной клапан устанавливается на выходе из клапана.

Механический

Открытый вверху поплавковый тип

Датчик уровня жидкости имеет верхнее открытие (плавающий поплавок), а клапан открывается и закрывается за счёт изменения выталкивающей силы. Выпускное отверстие клапана расположено выше самого клапана.

Механический

Рычаг с открытием вверх, поплавковый тип

По сравнению с типом с открытым верхним ходом установлен рычаг, повышающий усилие открывания и закрывания затвора клапана.

Механический

Поршневой, с открытым вверху поплавком

На основе конструкции поплавкового клапана с открытием вверх устанавливается пилотный клапан. После открытия пилотного клапана основной клапан открывается под действием давления рабочей среды.

Механический

Свободный полуплавающий шар

Чувствительная к уровню жидкости часть открывается вниз (полупоплавок) и одновременно служит приводом (заслонкой клапана). Когда полупоплавок поднимается, он свободно приближается к седлу клапана, а термобиметаллический элемент автоматически удаляет холодный воздух.

Механический

Рычаг с открытием вниз, поплавковый тип

По сравнению с бесплатным полуплавающим шаровым типом в конструкцию добавлен рычаг, повышающий усилие открытия и закрытия клапана.

Механический

Поршневой рычаг, открывающийся вниз, поплавкового типа

По сравнению с типом поплавка с рычагом, открывающимся вниз, добавлен пилотный клапан. Функция пилотного клапана такая же, как и у поршневого поплавкового типа.

Термостатический

Тип коробки диафрагмы

Основным компонентом является металлический диафрагменный корпус, заполненный термочувствительной жидкостью. В зависимости от условий эксплуатации выбираются различные термочувствительные жидкости. При воздействии на диафрагменный корпус пара и конденсата при различных температурах термочувствительная жидкость переходит из одного агрегатного состояния в другое — от парообразного к жидком — что приводит к повышению или понижению давления; в результате диафрагма приводит в движение затвор, обеспечивая его поступательное перемещение и, соответственно, открытие или закрытие клапана, что позволяет реализовать функции блокировки пара и отвода конденсата.

Термостатический

Диафрагма

Принцип действия такой же, как описано выше. Между нижним корпусом и верхней крышкой клапана установлена термостойкая мембрана. Чаша под мембраной заполнена термочувствительной жидкостью.

Термостатический

Меха

Сильфон, заполненный термочувствительной жидкостью, используется в качестве теплового элемента. При изменении температуры паровое давление этой жидкости в сильфоне также меняется, что приводит к его растяжению или сжатию и, соответственно, к перемещению клапанного диска, соединённого с сильфоном, обеспечивая его работу.

Термостатический

Просто поддерживаемый биметаллический луч

Набор биметаллических элементов, установленных в виде балки с простым опиранием, выполняет роль термочувствительного элемента: при изменении температуры он изгибается или распрямляется, воздействуя на затворную пластину.

Термостатический

Консольная биметаллическая полоса

Принцип действия такой же, как и у предыдущего набора биметаллических полос, установленных в виде консольной балки.

Термостатический

Одинарный биметаллический диск

Принцип действия такой же, как описано выше, с С-образным биметаллическим элементом в качестве термического элемента.

Тепловая мощность тип

Диск

Пластина клапана является одновременно чувствительным элементом и исполнительным механизмом. Её приводит в действие различие термодинамических свойств пара и конденсата при их прохождении, что обеспечивает открытие и закрытие воздушного зазора между внутренней и наружной крышками клапана. Клапан может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Тепловая мощность тип

Пульс

Диск этого клапана относительно длинный. Диск установлен в цилиндре с определённым зазором между ним и стенкой цилиндра — этот зазор называется первым дроссельным отверстием. На фланце верхнего конца диска имеется сквозное отверстие, которое называется вторым дроссельным отверстием. В начале пуска поступающий воздух выпускается через оба дроссельных отверстия. Когда конденсат попадает в паровой затвор, под действием конденсата диск клапана поднимается вверх, открывая выпускное отверстие и обеспечивая отвод конденсата. При отведении конденсата и поступлении пара перепад давления пара у первого дроссельного отверстия оказывается меньше, чем перепад давления конденсата; вследствие этого давление в камере управления конструкцией повышается, что заставляет диск клапана опуститься и закрыть седло клапана. Даже когда паровой затвор с такой конструкцией находится в закрытом состоянии, его входное и выходное отверстия всегда соединены через оба дроссельных отверстия, поэтому затвор всегда остаётся в состоянии неполного отключения.

Тепловая мощность тип

Пластина с отверстием

В зависимости от величины расхода можно добиться необходимого результата, выбрав диафрагмы с различными отверстиями. Конструкция проста, однако при неправильном выборе диафрагм потери пара оказываются значительными.

Соединение

Сильфонный импульс

На основе импульсного типа добавляется пилотный клапан. Пилотный клапан приводится в действие термическим элементом (сигнальным сильфоном). Настройка пилотного клапана уменьшает утечку пара.

Соединение

Мембранный рычажный поплавковый тип

На основе рычажного поплавка добавлен сильфон, благодаря чему точка опоры рычага перемещается вместе с расширением и сжатием сильфона, что способствует выпуску холодного воздуха.

Рекомендуется


Секретарь Городского комитета КПК города Ханьдань Ли Цзиньюй и члены его делегации посетили производственную базу компании «Бэйфа Генерал Фэктори Ко., Лтд.» в Ханьдане с целью проведения исследований и оказания методического сопровождения.


Во второй половине дня 26 ноября 2023 года секретарь Городского комитета КПК города Ханьдань Ли Цзиньюй в сопровождении руководителей, включая секретаря Комитета КПК уезда Чэнъань Лю Цзиньцана и главу уезда Лю Биншэна, посетил производственную базу компании «Бэйфа Генерал Фэктори Ко., Лтд.» в городе Ханьдань с целью проведения исследований и оказания методического содействия. В ходе поездки исследование сопровождали председатель правления компании Чэнь Цзиньпу и заместитель генерального директора Чэнь Ли.

2024-05-13

Российская Научно-производственная ассоциация вентильной промышленности и сопровождающая её делегация посетили акционерное общество «Общая фабрика Бэйфа» с целью ознакомления и руководства.


Утром 27 марта 2024 года научно-производственная ассоциация российской клапанной промышленности «Гир–Мажеочентц Иван» в сопровождении вице-президента Китайской ассоциации общего машиностроения Чжана Цзунле посетила компанию «Бэйфа Генерал Фэктори Ко., Лтд.» с целью ознакомления и оказания методического содействия. Приём осуществляли генеральный директор компании Линь Вэньвэнь, заместитель генерального директора Лю Хунянь, директор НИИ Дун Фэй и министр контроля качества Цай Фэй.

2024-04-15

Сосредоточьтесь на том, чтобы начать всё сначала и смело двигаться вперёд по новому пути — в компании «Бэйфа Дженерал Фэктори Ко., Лтд.» успешно состоялись ежегодное награждение по итогам продаж за 2021–2022 годы и Национальная конференция по продажам 2023 года.


Весенний ветер широк и полон новых взглядов, и пришло время поднять паруса и двигаться вперёд. 22 марта состоялось ежегодное награждение за 2021–2022 годы и Национальная конференция по продажам 2023 года компании Beijing Valve General Factory Co., Ltd.

2023-03-23