一种主蒸汽阀站中主蒸汽安全阀的开启压力设置方法

    公开(公告)号:CN113255246A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110571466.7

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种主蒸汽阀站中主蒸汽安全阀的开启压力设置方法,包括:建立阀门正常工况的三维模型,得到前置隔离阀进口前的压力值作为其开启压力;建立阀门超压工况开启前置隔离阀和关闭主蒸汽隔离阀的三维模型,利用后处理软件查看压力场分布;若进口压力低于最大正常工作压力,继续增大进口压力直到与后处理后的结果近似等于最大正常工作压力;最后将此时的入口压力值作为主蒸汽安全阀开启压力。本发明基于数值模拟方法,通过查看最大正常工作压力下和超过正常工作压力下的主蒸汽阀站内流体压力场,有效地确定了在不同的应用工况下阀站内各个超压保护阀门开启压力选择的大致值,在一定程度上保证了主蒸汽阀站拥有良好的超压保护能力。

    扫气法析除抗燃油中水汽系统

    公开(公告)号:CN112195039A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011047248.5

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明公开了扫气法析除抗燃油中水汽系统包括入口隔离阀,机械过滤器,除湿过滤器,安全节流孔板,可调式流量计,压力表,安全阀和出口隔离阀。所述的入口隔离阀通过管线与机械过滤器连接,机械过滤器通过管线与压空除湿过滤器连接,除湿过滤器通过管线与安全节流孔板连接,安全节流孔板通过管线与可调式流量计连接,可调式流量计通过管线与压空出口隔离阀连接,在可调式流量计与出口隔离阀之间的管线上分别设置有压力表和安全阀。其有益效果在于:通过在抗燃油顶部一角持续向油箱内通流干燥洁净气体,使油箱内上部气空间始终保持微正压、阻抑外界湿空气通过呼吸干燥器等孔隙侵入,通入的干气吸溶油液上面水汽后从开气口排出将油中水汽析除。

    一种气动调节阀连续在线数据采集装置

    公开(公告)号:CN221862879U

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202322922920.6

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本实用新型属于气动调节阀检维修技术领域,具体涉及一种气动调节阀连续在线数据采集装置。包括HART调制解调芯片、CPU、内存模块、存储模块、看门狗电路、时钟模块及HART接口、电源接口、RS485接口、RS232接和RJ45接口模块,所述的CPU连接HART调制解调芯片,HART调制解调芯片连接HART接口,CPU还分别与内存模块、存储模块、看门狗电路、时钟模块、电源接口、RS485接口、RS232接和RJ45接口模块连接。有益效果在于:提供了在不新增传感器、不影响既有DCS气动调节阀控制信号、不影响气动调节阀正常运行的前提下,对气动调节阀关键性能参数进行在线、连续、高频、可靠的数据采集装置。

    一种应用于明渠拦污网自动布网的装置

    公开(公告)号:CN218373722U

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202222148257.4

    申请日:2022-08-16

    Abstract: 本实用新型属于海工工程技术领域,具体涉及一种应用于明渠拦污网自动布网的装置。包括驱动盘、钢索、抓钩装置、变向轨道、拦污网、第一钢索导向轮、第二钢索导向轮、辅助轮和辅助轮轨道;本实用新型的有益效果在于:整体上通过驱动盘带动钢索和下方固定的拦污网,实现拦污网在明渠中的来回转动,便于进一步对拦污网开展清洗和更换的工作。(1)通过传动装置实现拦污网在明渠两侧岸堤间的移动,拦污网上岸后可进一步开展清洗和更换工作,避免了人工下水清洗拦污网的场景,消除恶劣环境条件下人工清洗风险性高的弊端;(2)实现了拦污网的自动化布网过程,可有效提高拦污网的清洗和换网效率。

    一种核电厂用介质自驱动式主蒸汽安全阀

    公开(公告)号:CN218094466U

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202220942351.4

    申请日:2022-04-22

    Abstract: 本实用新型属于核电厂阀门工程设计领域,具体涉及一种核电厂用介质自驱动式主蒸汽安全阀。包括主阀、先导阀组和先导阀,所述的主阀分别与先导阀组和先导阀连接。所述的主阀包括阀盖,阀盖与阀体用紧固件连接,并采用密封垫实现密封,阀芯安装在阀体内,阀芯具有杆状部,中间凸起部和头部,阀芯内设有流道,活塞缸套装在阀芯中间凸起部外并为阀芯的运动提供导向。其有益效果在于:先导阀动作与主阀的动作存在时间差,可防止主阀在介质发生相变、系统压力瞬变等瞬态下频繁动作,回避了水击不回座的故障模式,有效提高安全阀在复杂介质工况下运行的可靠性。

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