भाप दबाव नियामक वाल्व। पीछे भाप दबाव नियामक

कंपनी "एनईएमईएन" विभिन्न मानक आकारों के दबाव नियामकों को "खुद के लिए" खरीदने की पेशकश करती है। आप हमसे ३.२ से ४०० m³ / h तक थ्रूपुट (Kvs) के साथ उपकरण खरीद सकते हैं।

मुलाकात

नियामक "स्वयं के लिए" एक प्रकार है जिसे सिस्टम सर्किट में काम करने के माहौल के मापदंडों को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है या इसके एक निश्चित खंड में वाल्व के ऊपर की ओर स्थित एक निश्चित सीमा में, प्रवाह क्षेत्र को बढ़ाकर या घटाकर। नियामक को सीधे काम करने वाले माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।

नियामक डिजाइन

वाल्व।शामिल हैं:

- से बना एक शरीर:

  • स्टील ग्रेड GP240GH,
  • ग्रे कास्ट आयरन EN-GJL-250,
  • गोलाकार कच्चा लोहा EN-GJS-400-18LT;

- स्टेनलेस स्टील X17CrNi6-2, X6CrNiMoTi 17-12-2 से बनी डिस्क और सीटें और धातु या पॉलिमर (PTFE, EPDM, NBR) से बनी सील।

सर्वो।स्टेनलेस एसिड प्रतिरोधी स्टील X6CrNiTi18-10 और एक झिल्ली से बने शरीर से मिलकर बनता है। डायाफ्राम शरीर स्टील सी 22 से बना है, मुहर काम के माहौल के आधार पर प्रबलित ईपीडीएम बहुलक या अन्य सामग्रियों से बना है।

आरंभकर्ताओं की सभा।कार्बन स्टील से बने स्टील स्प्रिंग्स और एक्ट्यूएटर तत्वों से मिलकर बनता है।

नियामकों के प्रकार

प्रत्यक्ष कार्रवाई।काम करने वाले माध्यम के विनियमित प्रवाह के पास मौजूद ऊर्जा का उपयोग करके नियामक निकाय चलता है। दबाव नियामक प्रत्यक्ष कार्रवाई- थ्रॉटल डिवाइस जो नीचे की झिल्ली द्वारा सक्रिय होते हैं समायोज्य दबाव... माध्यम के दबाव में कोई भी परिवर्तन डायाफ्राम के विस्थापन का कारण बनता है, जिसके कारण थ्रॉटलिंग डिवाइस का प्रवाह क्षेत्र बदल जाता है। इसे देखते हुए नियामक द्वारा पारित माध्यम की मात्रा घटती या बढ़ती है।

अप्रत्यक्ष क्रिया।नियामक बाहरी स्रोत से ऊर्जा के प्रभाव में चलता है। इस प्रकार के नियामक एक सहायक उपकरण - एक कमांड डिवाइस से लैस होते हैं। डायाफ्राम पर माध्यम के दबाव से बलों का संतुलन कमांड डिवाइस द्वारा निर्धारित दबाव का उपयोग करके किया जाता है। ऐसे उपकरणों में एक एम्पलीफायर होता है जो मापने वाली नाड़ी को महसूस करता है और बढ़ाता है।

कनेक्शन आरेख

यह सिस्टम के हॉरिजॉन्टल सेक्शन पर लगा होता है। काम करने वाले माध्यम के प्रवाह की दिशा डिवाइस के शरीर पर तीर के संकेत के अनुरूप होनी चाहिए। यदि पाइपलाइन में माध्यम का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं है, तो नियामक की स्थिति को मनमाने ढंग से चुना जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के मध्यम तापमान पर, डिवाइस को ड्राइव डाउन के साथ माउंट किया जाता है। शट-ऑफ वाल्व के स्थिर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, नियामक के सामने एक छलनी स्थापित की जाती है, और पल्स टेक-ऑफ बिंदु पर एक ZWD स्टफिंग बॉक्स वाल्व लगाया जाता है।

पाइपलाइन प्रणालियों में, विभिन्न पदार्थों का परिवहन करते समय, दबाव एक निर्धारित स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए।

उपकरण संचालन के लिए हीटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन, ईंधन की आपूर्ति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। पम्पिंग स्टेशन, गर्मी बिंदु, आदि।

स्वचालित मोड में दबाव बनाए रखने के लिए, प्रत्यक्ष-अभिनय नियामक स्थापित होते हैं, जो चलती धारा की ऊर्जा की कीमत पर काम करते हैं, और अप्रत्यक्ष वाले, जिन्हें बाहरी ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है।

इस तरह के उपकरण सेट होने तक यात्रा की दिशा में प्रवाह दबाव बनाए रखते हैं। प्रवाह क्षेत्र के आकार को बदलकर पानी के दबाव को आवश्यक स्तर पर बनाए रखा जाता है।

डिवाइस, संचालन और वर्गीकरण का सिद्धांत

निर्माता रिलीज की व्यापक रेंजउत्पाद जो डिजाइन में भिन्न होते हैं, जिस सामग्री से उन्हें बनाया जाता है, निर्माण तकनीक, आयाम और वजन, संचालन का सिद्धांत, लेकिन उनमें से किसी में आवश्यक रूप से निम्नलिखित तत्व होते हैं:

    शरीर (कच्चा लोहा, स्टील, पीतल, तांबा);

  • विनियमन भाग (पिस्टन, धौंकनी, झिल्ली);

    समायोजक (वसंत, लीवर-कार्गो, वायवीय);

    आवेग रेखा।

ऑपरेशन का सिद्धांत वाल्व प्लग को स्थानांतरित करने के लिए पानी के दबाव के उपयोग पर आधारित है, जबकि प्रवाह क्षेत्र के उद्घाटन की डिग्री आवश्यक मूल्य से नियंत्रित दबाव के विचलन के लिए आनुपातिक है।

इस प्रकार के नियंत्रण वाल्व का दूसरा नाम: आनुपातिक नियंत्रक। दबाव नियामक अपस्ट्रीम स्वचालित रूप से परिवहन माध्यम के कामकाजी दबाव को बनाए रखता है और यदि यह आवश्यक मूल्य से अधिक हो जाता है, तो यह निर्दिष्ट मान के बराबर होने तक अनुभाग खोलता है।

सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वसंत और झिल्ली नियामकदबाव। वसंत दबाव नियामकों के लिए, मापने वाला तत्व वाल्व प्लग होता है, जबकि डायाफ्राम नियामकों के लिए, डायाफ्राम।

दोनों प्रकारों में स्प्रिंग सेट होता है। इस तरह के उपकरण को दबाव मूल्य, डिजाइन की सादगी और रखरखाव की उच्च सटीकता को बनाए रखने की विशेषता है।

वर्गीकरण रचनात्मक अंतर पर आधारित है:

    कार्रवाई का सिद्धांत (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष);

    लोडिंग विधि (वसंत, लीवर-कार्गो या वायवीय);

    वर्किंग बॉडी डिज़ाइन (सिंगल और डबल-सीट);

    संवेदन तत्व का प्रकार (पिस्टन, धौंकनी, डायाफ्राम);

    सवार प्रकार (पिस्टन, पॉपपेट, खोखला, रॉड, मल्टीस्टेज);

    पाइप लाइन से जुड़ने की विधि (वेल्डिंग के माध्यम से निकला हुआ किनारा, युग्मन);

    मिमी में नाममात्र बोर;

    throughputएम 3 / घंटा में।

अप्रत्यक्ष क्रिया के अपस्ट्रीम प्रेशर रेगुलेटर के डिजाइन में एक प्रेशर सेंसर होता है, जो एक मापने वाले तत्व, एक प्रोग्रामेबल कंट्रोलर और एक विद्युत चालित नियंत्रण वाल्व के कार्य करता है। उत्तरार्द्ध एक एक्चुएटर के रूप में कार्य करता है।

आपके सामने दबाव नियामकों के मुख्य लाभ

उत्पादों के फायदों में शामिल हैं:

    निर्मित उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला, जो आपको इसे किसी भी आवश्यकता के लिए चुनने की अनुमति देती है;

    परिवहन माध्यम के दबाव को स्थिर करने की क्षमता;

    विभिन्न श्रेणियों में दबाव बनाए रखने की क्षमता;

    समायोजन की सटीकता;

    आसान विधानसभा और जुदा करना;

    पाइपलाइनों में शोर के स्तर को काफी कम करने की क्षमता;

    रख-रखाव;

    विश्वसनीयता की उच्च डिग्री;

    लंबी सेवा जीवन।

अप्रत्यक्ष कार्रवाई के उत्पादों के लिए, इसमें यह तथ्य भी शामिल है कि दूर से काम को नियंत्रित करना संभव है।

आवश्यकता पर निर्भरता वाह्य स्रोतइस प्रकार के वाल्व का नियंत्रण हमेशा इस उपकरण का उपयोग करना संभव नहीं बनाता है।

विशेष विवरण

अपने लिए दबाव नियामक चुनते समय विशेष ध्यानऐसे कारकों को दिया जाता है:

    सशर्त मार्ग, मिमी में इंगित;

    बार, एमपीए या केजीएफ / सेमी 2 में नाममात्र काम का दबाव;

    एम 3 / घंटा में थ्रूपुट;

    रेंज निर्धारण;

    ऑपरेटिंग तापमान की सीमा जिसमें यह काम कर सकता है;

    पाइपलाइन से कनेक्शन की विधि।

यदि आपको ताप और ताप आपूर्ति के लिए एक दबाव नियामक अपस्ट्रीम और नियंत्रण वाल्व की आवश्यकता है, तो पेशेवरों से संपर्क करें

मुफ्त फोन द्वारा: 8-800-77-55-449

या द्वारा ईमेलसाइट पर

www.gardarikamarket.ru

डाउनस्ट्रीम प्रेशर रेगुलेटर की गणना में रेगुलेटर के थ्रूपुट, आवश्यक सेटिंग रेंज, शोर और पोकेशन की घटना की जाँच करना शामिल है।

बैंडविड्थ गणना

दबाव नियामक के माध्यम से प्रवाह पर सिर के नुकसान की निर्भरता को थ्रूपुट - केवीएस कहा जाता है।

केवीएस - दबाव नियामक के पूरी तरह से खुले वाल्व के माध्यम से एम³ / एच में प्रवाह दर के बराबर क्षमता, जिस पर दबाव का नुकसान 1 बार के बराबर होता है।

केवी - नियामक द्वार के आंशिक उद्घाटन के साथ ही।

यह जानते हुए कि जब प्रवाह दर "एन" बार बदलती है, नियामक पर दबाव हानि "एन" वर्ग समय से बदल जाती है, तो गणना की गई प्रवाह दर और अतिरिक्त दबाव को प्रतिस्थापित करके दबाव नियामक के आवश्यक केवी को निर्धारित करना मुश्किल नहीं है। समीकरण

कुछ निर्माता प्राप्त किए गए Kv मान के निकटतम उच्च Kvs मान वाले दबाव नियामक का चयन करने की सलाह देते हैं। यह चयन दृष्टिकोण आपको गणना में निर्दिष्ट मूल्य से नीचे प्रवाह दरों को अधिक सटीक रूप से विनियमित करने की अनुमति देता है, लेकिन निर्दिष्ट मूल्य से ऊपर प्रवाह दर को बढ़ाना संभव नहीं बनाता है, जिसे अक्सर पार करना पड़ता है। हम उपरोक्त विधि की आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन हम अनुशंसा करते हैं कि डाउनस्ट्रीम दबाव नियामकों का चयन किया जाए ताकि आवश्यक प्रवाह दर स्ट्रोक के 50 से 70% की सीमा में हो। इस तरह से गणना किया गया एक दबाव नियामक, पर्याप्त सटीकता के साथ, दोनों सेट के सापेक्ष प्रवाह दर को कम कर सकता है, और इसे थोड़ा बढ़ा सकता है।

उपरोक्त गणना एल्गोरिथ्म डाउनस्ट्रीम दबाव नियामकों की एक सूची प्रदर्शित करता है जिसके लिए आवश्यक Kv मान 40 से 70% की स्ट्रोक सीमा के भीतर आता है।

चयन परिणाम दबाव नियामक के वाल्व के खुलने का प्रतिशत दिखाते हैं, जिस पर दिए गए अतिरिक्त दबाव को किसी प्रवाह दर पर थ्रॉटल किया जाता है।

समायोजन रेंज चयन

दबाव नियामक की सेटिंग रेंज वसंत के संपीड़न बल पर निर्भर करती है। कुछ दबाव नियामकों को मानक के रूप में एक वसंत के साथ आपूर्ति की जाती है और केवल एक दबाव सेटिंग सीमा होती है, जबकि अन्य विभिन्न कठोरता के स्प्रिंग्स से सुसज्जित हो सकते हैं और कई सेटिंग श्रेणियां होती हैं। दबाव नियामक "स्वयं के बाद" बनाए रखने वाला दबाव विनियमन सीमा के मध्य तिहाई में लगभग होना चाहिए।

एक दबाव नियामक का चयन करने के लिए उपरोक्त एल्गोरिदम नियामकों की एक सूची प्रदर्शित करता है जिसके लिए निर्दिष्ट दबाव समर्थित दबावों की सीमा के 20 से 80% की सीमा के भीतर आता है।

सेटिंग रेंज चुनते समय, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सेटिंग रेंज के सीमा मूल्यों पर स्प्रिंग कैलिब्रेशन की अनुमेय त्रुटि 10% है।

गुहिकायन की घटना के लिए नियामक की गणना

कैविटी जल प्रवाह में वाष्प के बुलबुले का निर्माण है, जो स्वयं प्रकट होता है जब इसमें दबाव जल वाष्प के संतृप्ति दबाव से नीचे चला जाता है। बर्नौली समीकरण प्रवाह दर में वृद्धि और उसमें दबाव में कमी के प्रभाव का वर्णन करता है, जो तब होता है जब प्रवाह क्षेत्र संकुचित होता है। प्लग और प्रेशर रेगुलेटर सीट के बीच प्रवाह क्षेत्र वह कसना है जिसमें दबाव संतृप्ति दबाव तक गिर सकता है, और वह स्थान जहाँ गुहिकायन होने की सबसे अधिक संभावना है। भाप के बुलबुले अस्थिर होते हैं, वे अचानक दिखाई देते हैं और अचानक गिर भी जाते हैं, इससे नियामक द्वार से धातु के कण खाने लगते हैं, जो अनिवार्य रूप से इसके समय से पहले पहनने का कारण होगा। पहनने के अलावा, गुहिकायन से नियामक के संचालन के दौरान शोर में वृद्धि होती है।

गुहिकायन की घटना को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक:

  • पानी का तापमान - यह जितना अधिक होगा, गुहिकायन की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

  • पानी का दबाव दबाव नियामक के सामने होता है, यह जितना अधिक होता है, गुहिकायन की संभावना उतनी ही कम होती है।

  • गला घोंटना दबाव - यह जितना अधिक होगा, गुहिकायन की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

  • नियामक की गुहिकायन विशेषता नियामक के थ्रॉटलिंग तत्व की विशेषताओं से निर्धारित होती है। गुहिकायन गुणांक के लिए अलग है विभिन्न प्रकारदबाव नियामकों और उनके में इंगित किया जाना चाहिए तकनीकी विशेषताओं, लेकिन चूंकि अधिकांश निर्माता इस मान को इंगित नहीं करते हैं, इसलिए गणना एल्गोरिथ्म में सबसे संभावित गुहिकायन गुणांक की सीमा शामिल है।

गुहिकायन परीक्षण निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न कर सकता है:

  • "नहीं" - निश्चित रूप से गुहिकायन नहीं होगा।
  • "संभव" - कुछ डिजाइनों के वाल्वों पर गुहिकायन संभव है, ऊपर वर्णित प्रभाव कारकों में से एक को बदलने की सिफारिश की गई है।
  • "हाँ" - गुहिकायन निश्चित रूप से होगा, गुहिकायन की घटना को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक को बदलें।

शोर की घटना के लिए नियामक की गणना

दबाव नियामक के इनलेट पर उच्च प्रवाह दर उच्च शोर स्तर का कारण बन सकती है। अधिकांश कमरों के लिए जिनमें दबाव नियामक स्थापित हैं, अनुमेय शोर स्तर 35-40 dB (A) है, जो लगभग 3 m / s के वाल्व इनलेट पाइप में गति से मेल खाती है। इसलिए, दबाव नियामक का चयन करते समय, यह अनुशंसा की जाती है कि निर्दिष्ट गति से अधिक न हो।


आवेदन के मुख्य क्षेत्र: भाप, CO2, पानी, संपीड़ित हवा - अधिकांश गैर-ज्वलनशील और गैर-आक्रामक तरल और गैसीय मीडिया पर।

डाउनस्ट्रीम दबाव को नियंत्रित करने के लिए बायपास वाल्व और दबाव कम करने वाले वाल्व के लिए दबाव नियामक क्या हैं?
उद्यम में बहुत सारे ताप ऊर्जा उपभोक्ता हैं, कुछ को 2 बार, अन्य 4, और तीसरे 8 के दबाव की आवश्यकता होती है, लेकिन भाप को हमेशा अधिकतम मापदंडों के साथ उत्पादित करना पड़ता है, और उसके बाद ही दबाव को आवश्यक तक कम किया जाना चाहिए। मूल्य। दबाव नियामक न केवल दबाव कम करने वाले वाल्व हैं, बल्कि बाईपास वाल्व भी हैं, लेकिन बायपास वाल्व आमतौर पर स्टीम कंडेनसेट सिस्टम में उपयोग नहीं किए जाते हैं।

दबाव कम करने वाला वाल्व है

दाब नियंत्रक मेरे बाद, मुख्य उद्देश्य स्वयं के बाद दबाव को कम करना और इसे एक निश्चित स्तर (अपने बाद के क्षेत्र में) पर बनाए रखना है, भले ही नियामक (इसके प्रवेश द्वार पर) से पहले दबाव बढ़ जाए। दबाव में वृद्धि भाप की खपत में बदलाव के कारण होती है, और दबाव नियामक एक निरंतर दबाव स्तर बनाए रखता है।

बाईपास वाल्व हैदबाव नियामक डीओ स्वयं, दबाव कम करने वाले वाल्व की तुलना में बहुत कम बार उपयोग किया जाता है, यह व्यावहारिक रूप से भाप के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। बाईपास वाल्व का उपयोग आमतौर पर पंपों को बायपास करने के लिए किया जाता है। जब पंप बहुत अधिक दबाव देता है, तो बाईपास वाल्व इस अतिरिक्त दबाव को वापस चूषण (बाईपास दबाव) में ले जाता है, यह प्रणाली पंप को बचाती है।

भाप के लिए 3 मुख्य प्रकार के दबाव कम करने वाले वाल्व

सरल से अधिक जटिल तक

धौंकनी प्रकार(उदाहरण के लिए ADCA PRV25)

इसमें अपेक्षाकृत के साथ एक लचीली धातु की धौंकनी होती है छोटा क्षेत्र, जिसके परिणामस्वरूप धौंकनी दबाव कम करने वाले वाल्व को सबसे कम संवेदनशील माना जाता है, जो डाउनस्ट्रीम दबाव के मोटे समायोजन के लिए उपयुक्त है। यदि ऑपरेशन के दौरान वाल्व से गुजरने वाली भाप की प्रवाह दर महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदलती है, तो धौंकनी-प्रकार का दबाव कम करने वाला वाल्व अच्छी तरह से सामना करेगा। कम सटीकता और संवेदनशीलता के कारण, यह वाल्व केवल छोटे आकार के डीएन 15-20-25 में निर्मित होता है। इस वाल्व के नुकसान में से एक इसकी अपेक्षाकृत छोटी प्रवाह क्षमता है। मुख्य प्लस एक साधारण डिजाइन है।

दबाव नियामक पीछे झिल्ली(जैसे ADCA RP45)

धातु की प्लेट के अंदर एक रबर डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम का क्षेत्र दबाव कम करने वाले वाल्व की धौंकनी की तुलना में बहुत अधिक होता है, इसलिए उच्च संवेदनशीलता और अपने बाद दबाव बनाए रखने की अपेक्षाकृत अधिक सटीकता होती है। एक बहुत ही सामान्य प्रकार के दबाव कम करने वाले वाल्व, धौंकनी वाल्व की तुलना में भाप प्रवाह में परिवर्तन की उच्च गतिशीलता वाले सिस्टम में काम करने में सक्षम, एक डायाफ्राम वाल्व में एक उच्च थ्रूपुट होता है - यह भी एक महत्वपूर्ण प्लस है। एक अत्यंत टिकाऊ प्रकार का दबाव कम करने वाला वाल्व अगर फिल्टर के सामने सही ढंग से स्थापित किया गया है दाब को कम करने वाला वाल्व- इसमें लगा रबर मेम्ब्रेन भी 10 साल से ज्यादा समय तक काम कर सकता है।

दबाव नियामक पीछे पायलट(उदाहरण के लिए ADCA PRV47)

पायलट प्रेशर रेगुलेटर का मुख्य ट्रम्प कार्ड अपने आप में उच्चतम संवेदनशीलता और विनियमन की सटीकता है।

सबसे उन्नत डिजाइन, सबसे सटीक दबाव नियामक, लेकिन साथ ही सबसे "कोमल"। यह वाल्व पिस्टन ड्राइव से लैस है, डिजाइन में कई छोटे छेद हैं, नतीजतन, वाल्व भाप की गुणवत्ता के प्रति बहुत संवेदनशील है। किसी भी परिस्थिति में इस तरह के दबाव कम करने वाले वाल्व को सिस्टम में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए उच्च स्तरभाप में यांत्रिक अशुद्धियाँ, इसे स्टेनलेस स्टील पाइपलाइनों के साथ उपयोग करने या फ़िल्टर स्थापित करने की अनुशंसा की जाती है अच्छी सफाईजोड़ी (कपड़ा), यह प्रदान करने का एकमात्र तरीका है लंबा कामऐसा वाल्व

दबाव नियामक का चयन

डाउनस्ट्रीम प्रेशर रेगुलेटर हमेशा मुख्य पाइपलाइन से छोटे आकार का स्थापित किया जाता है! एक आम गलत धारणा यह है कि एक दबाव कम करने वाला वाल्व आकार में आकार में स्थापित किया जाता है।

एक दबाव कम करने वाला वाल्व जो पाइप के आकार से मेल खाता है वह हमेशा आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली होता है तकनीकी प्रक्रिया, इस वजह से, वाल्व सही ढंग से काम नहीं करता है, कल्पना करें कि एक वाल्व अपनी सामान्य क्षमता के 10-30% पर काम कर रहा है, वास्तव में यह "ओपन-क्लोज़" विनियमन से बहुत अलग नहीं है और ऐसे वाल्व की मुख्य कार्यक्षमता बनी हुई है अप्रयुक्त।
अपने बाद दबाव नियामक के चयन के लिए मुख्य पैरामीटर:

  • पर्यावरण का प्रकार।
  • इनलेट दबाब।
  • आउटलेट दबाव।
  • मध्यम खपत (न्यूनतम। अधिकतम)।
  • मध्यम तापमान।
  • संबंध प्रकार।

वाल्व व्यास भाप, दबाव, प्रवाह और माध्यम के मानकों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और पाइप के व्यास से नहीं।

पाइप चयन - बिल्कुल नहीं... दबाव कम करने वाले वाल्व का चयन करते समय, वाल्व के सामने पाइप की संकीर्णता और वाल्व के नीचे की ओर पाइपलाइन के विस्तार पर जाना हमेशा आवश्यक होता है।

एक आदर्श स्टीम सिस्टम रेड्यूसर कैसा दिखता है

कमी इकाई का सामान्य चयन प्रणाली के मापदंडों के आधार पर किया जाता है।

संक्षेप में, हम एक दबाव कम करने वाले वाल्व असेंबली के चयन के सिद्धांत का वर्णन करेंगे।

मान लीजिए कि दबाव कम करने वाले वाल्व का मुख्य पाइपिंग अपस्ट्रीम है एफ४०, इस मामले में दबाव कम करने वाले वाल्व की गणना थोड़ी छोटी, लगभग डीएन ३२ के रूप में की जाती है।
वाल्व के पीछे, आमतौर पर पाइपलाइन का विस्तार करना आवश्यक होता है, आमतौर पर नाटकीय रूप से।
अर्थात्, दबाव कम करने वाले वाल्व से पहले, भाप पाइप का व्यास था एफ 40, और दबाव कम करने वाले वाल्व से परे, पाइप को विस्तारित करने की आवश्यकता होगी एफ 50 या सम एफ 65. (मोटे तौर पर)
दबाव कम करने वाले वाल्व से परे पाइपलाइन का विस्तार करना क्यों आवश्यक है?
हमने दबाव कम किया - भाप का विस्तार हुआ - और सिस्टम के माध्यम से भाप के सामान्य मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए पाइपलाइन का विस्तार करने की आवश्यकता है।
हमें अपने स्टीम सिस्टम के मापदंडों के बारे में बताएं और हम इष्टतम प्रदर्शन के साथ आवश्यक दबाव की पूरी गणना करेंगे।

सही संचालन के लिए उपकरणों की सूची कमी इकाई:

दबाव कम करने वाले वाल्व के ऊपर की ओर घनीभूत नाली - अनिवार्य
शट-ऑफ वाल्व दबाव कम करने वाले वाल्व के ऊपर की ओर - अनिवार्य
दबाव राहत वाल्व से पहले फ़िल्टर करें - अनिवार्य
सुरक्षा वाल्व - अनिवार्य
एक भाप विभाजक आदर्श है।

यादृच्छिक लेख

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