Vàlvula de control de vapor
La vàlvula de control de vapor integra una vàlvula de control de reducció de pressió de vapor i un conjunt de sistemes de refrigeració en un conjunt d’equips. La pressió i el cabal del vapor són controlats per la gallina de la vàlvula de control de vapor, i la velocitat d’injecció d’aigua de refrigeració o la temperatura del vapor corresponent s’ajusta mitjançant la vàlvula de control de cabal.
principi de funcionament
En el procés d’estrangulació de la vàlvula de control, la pressió es pot convertir en energia cinètica, és a dir, la pressió del medi (en aquest cas, el vapor) disminueix, però el cabal augmenta. El pic del cabal de vapor apareix entre el seient de la vàlvula i el gall, i se sol anomenar" coll de flux (secció contreta)" ;. La vàlvula de control de vapor utilitza un flux de vapor d’alta velocitat al coll per produir les gotes més petites.
L’estructura més comuna de la vàlvula de control de vapor no supera les dues. El primer és instal·lar un sistema d'injecció tradicional a la sortida de la vàlvula de control de pressió de vapor. El sistema d'injecció ruixa l'aigua de refrigeració el més a prop possible del coll de flux a través de l'eix de gall de la vàlvula de control de pressió de vapor. O el vapor atomitzat d’alta pressió es guia cap a la sortida de la vàlvula de control de pressió de vapor a través d’una canonada separada per formar una diferència de pressió de vapor a la sortida, de manera que s’injecta aigua de refrigeració al flux de vapor després de l’atomització.
Vàlvula de control de vapor
El disseny de la vàlvula de control de vapor és molt singular. Injecta directament aigua de refrigeració a l’extrem de sortida del coll de flux, de manera que l’aigua de refrigeració entra en un dispositiu especial anomenat desviador. L'estructura de la derivació inclou gàbies metàl·liques interiors i exteriors i malla de filferro integrada. Sota l’acció del desviador, el vapor al cabal més alt entrarà en contacte amb l’aigua de refrigeració a la vora interna del desviador. Això ajuda a aconseguir un valor Weber molt elevat, és a dir, un excel·lent efecte d'atomització de l'aigua. Després que les gotes d’aigua extremadament petites passin per la pantalla incorporada del desviador, el diàmetre es redueix encara més.
No només això, el cabal de vapor a la zona del coll de flux no està relacionat amb el cabal de vapor, de manera que la vàlvula de control de vapor Samson pot aconseguir la relació màxima de regulació de vapor i aigua. L’únic efecte limitador de la relació de cobertura és el cabal de la canonada. El desviador també pot servir com a atenuador addicional de pressió de vapor, cosa que significa que la pressió acústica interna i la vibració del sistema es redueixen al mínim.
La barreja vapor-aigua s’aboca des del divisor de flux en estat de boira, i les gotes d’aigua restants tenen un diàmetre molt reduït, de manera que el temps d’evaporació es pot escurçar al mínim i l’aigua es pot estendre uniformement per la secció del canal de flux. del flux de vapor. Això fa que la temperatura de sortida del sistema sigui molt propera a la temperatura de saturació.
Per tal d’evitar l’estrès tèrmic causat per l’aigua de refrigeració i el vapor sobreescalfat, s’injecta aigua de refrigeració a la vàlvula a través d’una funda incorporada, i la funda i el cos de la vàlvula no entraran en contacte directament. Aquest disseny pot evitar que la junta de la brida de la canonada d’aigua sigui sotmesa a tensions tèrmiques. A més, la boira d’aigua ruixada pel desviador és molt fina, eliminant la possibilitat que gotes d’aigua de gran diàmetre entrin en contacte amb el cos de la vàlvula o la paret de la canonada aigües avall.

