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怎样应用减压阀合理安装和使用 出现损伤减压阀应用方案

   2020-03-18 1870
核心提示:放顶煤电液控制减压阀一、工作面特点:放顶煤工作面由于复杂的采煤工艺,造成液压支架控制功能较多,除具有常规支架的控制功能外
          放顶煤电液控制减压阀一、工作面特点:放顶煤工作面由于复杂的采煤工艺,造成液压支架控制功能较多,除具有常规支架的控制功能外,还具有伸收尾梁、伸收插板、拉后溜等放煤功能。手动放煤时,由于工人操作位置离放煤口较远,不便于观察和操作,因此影响了放煤效果,降低了生产效率。主营阀门有:截止阀,电动截止阀,气动截止阀,电动蝶阀,气动蝶阀,电动球阀,气动球阀,电动闸阀,气动闸阀,电动调节阀,气动调节阀,减压阀。水力控制阀、真空阀门、衬胶阀门、衬氟阀门。放顶煤采煤法是在开采厚煤层时,沿煤层的底板或煤层某一厚度范围内的底部布置一个采高为2~3m的采煤工作面,用综合机械化方式进行回采,利用矿山压力的作用或辅以松动爆破等方法,使顶煤破碎成散体后,由支架后方或上方的“放煤窗口"放出,并由刮板运输机运出工作面。放顶煤采煤法由来已久。法国、苏联、南斯拉夫等国家于20世纪40年代末50年代初即开始应用放顶煤采煤法。1957年苏联研制出KTY型放顶煤支架,并在库兹巴斯煤田的托姆乌辛斯矿使用。1963年法国研制出“香蕉"行放顶煤支架,并与1964年用于法国布朗齐矿区的达尔西矿,试验取得成功。之后英国、法国、南斯拉夫、匈牙利等国家都相继引进了这一技术。综放开采曾一度成为东欧地区厚煤层开采的主要方法,但是由于各种原因,欧洲使用综放开采技术并没有取得很好的技术经济指标。80年代中期以后,国外放顶煤开采有所萎缩,90年代后只有极少数矿井仍在使用。我国50年代初曾在开滦、大同、峰峰和鹤壁等矿区采用放顶煤采煤法。1982年引进了综采放顶煤技术,并于1984年在沈阳蒲河矿开始工业性试验。由于该采煤方法具有掘进率低、效率高、适应性强以及易于实现高产等明显优势,二十多年来,在我国得到了迅速发展。80年代末90年代初,我国综采放顶煤技术已走在世界前列,并已向国外输出综放开采的成套技术二、电液控制系统需求:电液控制系统可实现支架的放顶煤自动化控制,需配备具有较好拓展能力的接口,以实现对多功能电液控换向阀的控制及对多传感器信息的采集。因此要求电液控制系统具有强大的数据分析处理能力和便捷的操作方式。三、系统方案:1、 配备FHD500/31.5Z型电液控换向阀,流量为500L/min,可满足放顶煤支架的多功能控制。整体插装式阀芯便于现场维护。2、 配备ZDYZ-Z型液压支架电液控制装置控制器,可实现对邻架及隔架支架的单动操作,以及控制成组支架自动动作。

 

        ZFY46T电站组合式减压阀技术要求组合式减压阀主要由主阀、控制导阀、过滤器、针阀、球阀及旁通管道节流部位等组成。适用于温度≤80℃的水及非腐蚀性液体(汽油、煤油)和气体等需要降低到一定范围的设备和管路系统上,通过调节将进口压力降低至某一需要的出口压力值。当进口压力或流量发生变化时,靠介质本身的能量可自动保持出口压力在一定的范围内。组合式减压阀是专为复杂工况下运行的供水系统量身设计的减压设备,由出口压力锁定系统,反馈统,和主阀阀体组成。组合式减压阀与常规减压阀的区别在于:1、反冲排污系统可适用更多不佳水质;2、出口压力锁定系统可以锁定出口压力上限;3、最大过流量超过5000m3/h,最大应用单机800MW)4、减压比最大值可达到12:1,最高应用水头320米5、反馈系统互为备用可供不停机检修。ZFY46T电站组合式减压阀技术要求ZFY46T组合式减压阀产品主要参数产品名称:组合式减压阀产品型号:ZFY46T公称通径:15~500mm公称压力:1.O~2.5MPa使用温度:≤80℃阀门材质:碳钢、不锈钢、铸铁适用介质:水、非腐蚀性液体管路设计标准:JB、GB、ANSI1.ZFY46T电站组合式减压阀技术要求出口压力锁定工作原理:组合式减压阀是专为复杂工况下运行的供水系统量身设计的减压设备,由出口压力锁定系统,反馈统,和主阀阀体组成。 每一台合格的减压阀阀体均经受了超过60分钟的1.5倍强压实验,彻底杜绝阀体缺陷,即使历经连续运行也不会出现破裂漏水等故障。 出口压力内锁定装置是为防止反馈系统遭受意外损坏后,在主活塞下方失压时,保持出口压力P2值安全的刚性保护装置。2、组合式减压阀自动调节原理:组合式减压阀是一种在复杂多变的工况下亦可利用水压进行自我调节的减压阀稳压阀,在进口压力和流量产生变化的时候保持出口的压力和流量稳定。其完全实现自力控制,调试简单,运行可靠。3、组合式减压阀的双反馈切换原理:组合式减压阀的反馈系统是根据减压阀出口压力的变化信号来控制过流面积(节流锥开度)的独立系统。减压阀装备有互为备用的双反馈系统,启用A系统即停用B系统的运行模式可以达到减压阀不停机检修的目的。4、 组合式减压阀反冲排污工作原理:水电站的运行工况比较复杂,尤其水质的好坏直接关系到设备的安全运行。针对泥沙含量较大的水电站,除了在减压阀的过流位置采用不锈钢材质并堆焊镍基合金防磨蚀外,减压阀的反冲排污装置亦能有效地防止反馈控制系统的堵塞,使减压阀在多泥沙杂物的水质中保持良好的工况。

 

        各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来供冷和供热。水系统布置灵活,独立调节性好,舒适度非常高,能满足复杂房型分散使用、各个房间独立运行的需要。另外,目前新型的水系统空调也是地板采暖系统应用的zui佳的解决方案之一,通过与地板采暖的有效结合,采用中低水温大面积低温辐射采暖的方式,比传统的风机盘管采暖系统更加舒适节能。减压阀施工、安装要点1)、在安装减压阀前应将管道冲洗干净,不应在管道内残留泥砂等杂物,并检查减压阀组的组件,其公称通经、公称压力值应一致。2)、减压阀安装必须注意管道介质流动方向和减压阀、过滤器标志流向完全一致。必须注意比例式减压阀呼吸孔的朝向位置的正确。3)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,连接应牢固紧密。4)、安装在保温管道上,手柄均不得向下。5)、阀门安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于 MPa,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时,试验压力为公称压力的倍;试验压力在试验持续的时间内应保持不变,试验持续时间符合GB50243的要求,以阀瓣密封面无渗漏为合格。

 

        2 水源、水处理站及加压泵站硐室内的管道应按管件逐个计算,然后累加。7.2.4 软管的水头损失可按下式计算: (7.2.4)7.3 水压计算7.3.1 在设计中应按下列原则对洒水系统zui不利点的水压进行验算:1 对水压可能低于用水点所需资用水头的zui不利点应计算zui大流量时的动压值;2 对水压可能高于zui大允许压力的zui不利点应计算静压值。7.3.2 井下消防、洒水管道系统中某一点的水压值应按下式计算:p=10-6r(△Z-△h)g+P0(7.3.2)式中 p——管道系统中某计算点的计算水压值( MPa); r——水的容重(l000kg/m3) ;△Z——位置水头差,为计算点至该点管道上游水压已知点(如减压阀、水池计算水面或加压泵出口)之间的几何高差(m ) ;△h——从上游已知点至计算点之间的管道水头损失(m ) ;g ——重力加速度,9.81m/s2 ;P0——已知点的水压(MPa ) ,可为系统加压水泵的出口压力或减压阀后的水压。7.3.3 对于环状管网或有多个进水口的管道系统的动水压力校核,宜进行平差计算。计算结果的闭合差应小于0.005MPa。井下消防洒水系统的其他设计注意  1.水质标准:井下消防洒水系统对消防用水的要求有比较严格的规定,一般而言,悬浮物的含量不得超过30mg/L,直径不得超过0.3mm,pH介于6.5-8.5,大肠杆菌群落不超过3个/L。达不到zui低标准的水用于消防灭火,一方面污染环境,另一方面达不灭火目的,还有助长火势的可能。因此,在水源选择时也要根据水质要求合理选择,必要时采取一定的净化措施。  2.管道选材:考虑到井下消防的洒水系统的井深、高压特点,在铺设管道的选材上一般选用钢管,当静水小于或等于1.6MPa时可选用焊接钢管,当水压大于1.6 MPa 时则应当采用无缝钢管。对于管壁的厚度,在用计算公式得出结果后,实际管道的选取时应该适当大于应得管壁厚度。其原因在于井下地形复杂,环境恶劣,负载不均,加强管道的厚度有助于防止管道破裂的意外。  3.管道防腐:矿井复杂、潮湿的深井环境会加速管道的锈蚀,因此,需要加强管道的防腐工作。管道铺设以后,其防腐工作不易开展,故而通常从预防腐开始着手。使用油漆等隔断物质阻绝管道内的活性金属与氧气、水分的接触是常用的防腐方法。管道的底漆通常采用无机富锌底漆,防护涂料根据井底的酸碱度不同进行选择。



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