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河北燃气设备有限公司

燃气调压器,燃气调压箱,燃气调压柜,LNG调压设备,CNG调压设备,燃气调压撬

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燃气调压器常见故障及处理方法, 燃气调压器结构图

产品价格1000.00元/台

产品品牌燃气设备

最小起订≥1 台

供货总量999 台

发货期限自买家付款之日起 3 天内发货

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更新日期2019-01-11 09:44

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商品信息

基本参数

品牌:

燃气设备

所在地:

河北 衡水市

起订:

≥1 台

供货总量:

999 台

有效期至:

长期有效

联系方式:

15631823936
详细说明

天然气调压器价格最安全,输送的燃气介质均为易燃易爆气体,在使用过程中如果使用不当,很容易发生危险,因此在使用过程中不能忽视安全问题,并采取相应的措施来保证安全运行燃气调压器。调节运行压力时间选择:用气不均匀性是城市燃气供应的一个特点,燃气调压设备的出口压力受流量的影响,当流量减小时,出口压力增加;反之,出口压力减小。如果在用气量很小时设定运行压力,一旦用气高峰出现,出口压力就会随着用气量的增加而减少,当压力低于燃具的额定压力,会达不到工艺要求的燃烧温度。因此,调节运行压力时间的选择应慎重。用气特点的影响。城市燃气供应对象一般分为居民用气、公用建筑用气、工业企业用气以及建筑采暖等,其各自的用气规律不同。对于纯居民用气,燃气调压设备供气的户数较多,每台灶具同时出现最大负荷的可能性很小,气体流量变化缓慢,出口压力的波动较小。

  调压设备调试:

 

  (一)设定压力,遵循由高到低的原则,按步骤一项一项进行,即:切断压力--赦散压力--工作压力。

 

  (二)压力设定后,需检测其关闭压力,验证其性能,是否达到要求值。

 

  (三)压力设定符合要求后方可开启出口阀门,在此之前不得打开出口阀门,以防意外发生。


  (四)精密仪表应注意保护,以防压力波动大,损坏仪表。


  检验自动切换:将主路压力提高(模拟故障),使主路压力超高而切断阀动作,切断主路煤气,停止供气,观察副路能否按所设定压力实现白行启动供气。检验合格后,再使主路切断阀复位,将主路调压器压力调圃原先设定值,这样主、副两路调压器压力设定后,以主路供气为主,副路备用,在主路发生故障时,副路调压器自行启动实现不问断连续供气,这种方式常用在重点公福、工商产供气中。

  天然气调压器价格最安全,在控制腔体内装有一个止回阀,防止出口气压侧向控制气源侧串气。还装有改变引压方式的镙钉,分内置或外置,内置时:卸掉此镙钉,(卸下主调节阀芯可见两枚镙钉)用丝堵塞住出口气引压管连接处。

            燃气调压器是燃气门站、各种场站的主要核心部件,也是燃气管网输配运行过程中的核心调压设备,调压器的安全可靠运行对天然气管网向用户供气的能力与安全稳定性有着直接关系[1-2]。但是,流体介质的改变、工况参数多样化及调压器自身结构缺陷,都会影响调压器正常运行,严重可致调压器故障切断,对正常生产、生活造成巨大影响。因此,本文通过对常用自力式调压器力学工作原理分析,研究影响调压器正常工作的因素,试探分析解决措施,确保其安全稳定运行。 

  1 自力式调压器工作原理 

  自力式的调压器,是依靠介质本身出口压力变化自动完成出口压力调节的调压器,也是应用较广的一种调压器,根据有无指挥器分为直接作用式和间接作用式。出口压力P2的变化通过信号管直接或经过指挥器间接反馈到主调压器皮膜上方弹簧上,然后通过改变弹簧受力自动控制主阀的阀口开闭扩张,以适应下游出口压力P2的变化,来保证下游工作压力的稳定输出,为燃气输配安全运行提供有利保障。 

  2 调压器工作影响因素 

  2.1 节流效应 

  天然气经过节流降压后产生的降温现象即节流效应,,气体在绝热过程中发生的温度变化用焦耳―汤姆逊系数来表示,其物理意义为单位压力下降的温度变化值[4]。一般情况下,压力每降0.1 MPa,温度大约降低1℃,即每公斤压力降对应1℃的温度降,经调压器调节后的天然气温度变化程度可用公式1大约估算,出口温度(T2)与气体进口温度(T1)、出入口压力比值有关[5]。 

  其中:α为修正系数一般取0.8-0.9;K为绝热指数,天然气为1.2-1.4; 

  调压节流效应给调压器正常运行带来的负面影响主要为“冰堵”或结露。如果温度T2低于天然气露点温度时,就会使管路、调压器等外表面产生结露甚至结霜。由于天然气中的含有水分会在管路中会形成水化物,导致结冰现象,常发生在阀口或指挥器导压管处,严重时造成调压器故障,难以正常运行,特别是北方寒冷地区,更要防止“冰堵”的发生。另外,节流效应带来的长期温降也会对调压器内部的橡胶部件寿命使用也有一定影响,影响其工作可靠性;在输配运行中,调压器后管路系统中,由于管道介质的温度降低,埋地管道局部产生应力集中,导致管道产生变形,带来巨大安全隐患。针对上述影响因素,目前实际操作中,常用电加热泵与电伴热带等保温加热措施来保证调压器的正常运行。 

  2.2 振动与噪声影响 

  调压器设备在压力调节与流量控制运行过程中,引发振动,产生噪声,一般情况下根据原理的不同,噪声可以分为机械振动噪声、空气动力学噪声、流体力学噪声,这些噪声都会对调压器的正常运行造成影响。机械振动噪声是机械类振动、固有频率振动和阀芯震荡性位移引起的压力波动而产生的噪声,上述的“喘动”就属于这种噪声,产生的原因常与调压器的结构设计、零件材料的选择、设备的加工装配工艺有关。实际操作过程中,要防止天然气流动过程中与设备和管道产生的噪声频率和调压器固有频率相同而发生共振,关键途径就是合理选择调压范围工作,防止上下游压力频繁波动。 

  天然气流经调压器阀口或管径变化段时,由于节流效应,气体压力与流速发生变化,尤其是流速突然变大冲刷阀芯在阀口扩径部位形成湍流旋涡,使得部分机械能转化为空气动力学噪声,加剧噪声的产生,一般空气动力学噪声不可以消除,但可以采取措施减弱。高压天然气通过调压器时的规律符合高压阻塞喷注的湍流噪声,根据马大猷研究喷注噪声的规律和小孔消音器作用的关系[6],可以采用小孔消声的原理对调压器内产生空气动力学噪声进行降噪。,利用多级节流降噪和小孔降噪相结合的原理进行降噪消音。 

  流体力学噪声是流体在流经调压器、阀门阀口及管道内壁产生的摩擦而引发的噪声,是伴随气体流动产生,一般不大,但是若气流形成漩涡与势流和管道内壁相互作用形成漩涡振动,并产生剧烈噪声,所以也称之为管道噪声。管道噪声的控制也是维护调压器与管路正常运行的重要途径,一般在管道外部安装吸声、消声装备以降低噪声。 

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