YARWAY NARVIK MODEL 38/48 SCHŁADZACZ PARY WYKONANIE STANDARDOWE

Podobne dokumenty
Więcej niż automatyka More than Automation

Instrukcja montażu i obsługi SCHŁADZACZ PARY DN PN

Reduktor ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVD (PN 25)

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych

Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25)

Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25)

PRZEPUSTNICE MIĘDZYKOŁNIERZOWE TYP WAFER ze stali węglowej serii ( )

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25)

Chłodnica pary zasilającej

ABV21i Zawór odmulający z siłownikiem pneumatycznym

Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny ze zintegrowanym ogranicznikiem przepływu AVQM (PN 25) - montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Schładzacze Fisher DMA, DMA-AF, DMA-AF-HTC, DSA oraz DVI

R o L. PRZEPUSTNICE DO SPAWANIA ze stali węglowej seria BLUE LINE. Zastosowanie

Meter run Model FLC-MR

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa

Seria 240 Zawór o działaniu zamknij/otwórz z siłownikiem pneumatycznym typ 3351

GESTRA Zawór kulowy z kulą sektorową NAF Setball PN 10-40, ANSI 150, 300 DN Wydanie 05/03

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVP montaż w rurociągu zasilającym i powrotnym, regulowana nastawa AVP-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa

Regulator przepływu (PN 25) AVQ - na powrót i na zasilanie

Regulator przepływu (PN 25) AVQ - na powrót i na zasilanie

Reduktor ciśnienia (PN 25) AVD - do instalacji wodnych AVDS - do instalacji parowych

Uupustowy regulator ciśnienia AFA / VFG 2(1) (PN 16, 25, 40)

Seria 3252 Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym, typ i Zawór typu 3252 do stosowania w warunkach wysokiego ciśnienia

Stacje przeformowywania pary. tel.: +48 (68) fax: +48 (68)

Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym, typ i Mikrozawór typu 3510

Regulator upustowy różnicy ciśnień AVPA (PN 16 i PN 25)

Regulator upustowy ciśnienia AVA (PN 25)

Regulator przepływu (PN 16) AVQ - na powrót i na zasilanie

3 drogowe zawory regulacyjne z serii 24003

Regulator przepływu z zaworem regulacyjnym (PN 16) AVQM - na powrót i na zasilanie

Seria 280 Zawory redukcyjno-schładzające do pary z siłownikiem pneumatycznym, typu i Zawór redukcyjno-schładzający do pary, typu 3281

Zawór segmentowy z siłownikiem pneumatycznym typ 3310/BR 31a i typ 3310/3278

Zawory serii V2001 zawór trójdrogowy typu 3323 z siłownikiem pneumatycznym lub elektrycznym

SV60 Zawory bezpieczeństwa kołnierzowe

Specyfikacja. Typ: DK. Reduktor ciśnienia. Stal nierdzewna

NAF-Triball Zawory kulowe PN DN

Zawór gniazdowy (PN 16) VFM 2 zawór 2-drogowy, z kołnierzem

Regulator nadmiarowy ciśnienia z funkcją bezpieczeństwa SAVA (PN 25)

V5825B MAŁY ZAWÓR LINIOWY PN25 INSTALACJE CIEPŁOWNICZE WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE OPIS KARTA KATALOGOWA

VD215-VD232. Mały zawór liniowy / PN25 Kompaktowy zawór do ciepłownictwa WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE ZASTOSOWANIE KARTA KATALOGOWA VD215-VD232/PN25

ZASUWA NOŻOWA PN10 Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM

Regulator różnicy ciśnień (PN 25) AVP AVP-F

Regulatory AHQM i AHPBM-F mogą być stosowane z siłownikami elektrycznymi AMV(E) Danfoss i sterowane regulatorami elektronicznymi typu ECL.

Zawór regulacyjny ZK29 z wielostopniową dyszą promieniową

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 25) AVPQ - na powrót, nastawa zmienna AVPQ 4 - na zasilanie, nastawa zmienna

Seria 250 Zawory regulacyjne z siłownikiem pneumatycznym, typ i Zawór trójdrogowy typu Wykonanie zgodnie z normami DIN

Regulator przepływu (PN 16) AVQ montaż w rurociągu powrotnym i zasilającym

ZAWORY PNEUMATYCZNE TŁOKOWE

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator upustowy ciśnienia AVA (PN 25)

Regulator temperatury do układów ogrzewania (PN 25) AVT / VG gwint zewnętrzny AVT / VGF kołnierz

ZWĘŻKI POMIAROWE według PN-EN ISO 5167:2005 dla D 50 mm ASME-MFC-14M-2003 dla D < 50 mm

Schładzacze Fisher DMA, DMA/AF, DMA/AF-HTC, DSA, DVI i TBX-T

Regulator temperatury do instalacji chłodniczych (NC) (PN 25) AVT / VGU gwint zewnętrzny AVT / VGUF kołnierz

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator upustowy różnicy ciśnień (PN 16, 25, 40) AFPA / VFG 2(1)

Zawory termostatyczne do wody chłodzącej WVTS

Opis. AVQM Regulator. AVQM połączony z AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) lub AMV(E) 33 (SL) został zatwierdzony zg. z DIN

Arkusz informacyjny. Opis

Karta katalogowa. Opis

Upustowy regulator ciśnienia AFA / VFG 2(1) (PN 16, 25, 40)

Zawór regulacyjny może być regulowany przez regulator elektroniczny ECL współpracujący z siłownikiem elektrycznym AMV(E) firmy Danfoss.

CZŁONEK GRUPY ARCA FLOW

Regulator temperaturyr (NC) (PN 25) AVT / VGU - gwint zewnętrzny AVT / VGUF - kołnierz

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Dozownik VENTURIEGO typ MX-VZ

Zawory regulacyjne (PN 16) VRB 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewn. i zewn. VRB 3 zawór 3-drogowy z gwintem wewn. i zewn.

Seria L9. Przepustnice motylkowe typu LUG. Obszary zastosowań. Zawory odcinające. PRZEMYSŁ POŻARNICTWO

zawór kołnierzowy sterowanie pneumatyczne Seria SE06, SE07, SE08, SE09

AVT STM / VG(F) / (AVT)

Seria SUL. Zawór automatycznego upustu dla ochrony pompy

Instrukcja Obsługi. SV615 Zawory bezpieczeństwa

Materiał : Stal węglowa albo nierdzewna

Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków. Armatura z żeliwa sferoidalnego

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

Zawory termostatyczne do wody chłodzącej WVTS

2-drogowy zawór (NO) do instalacji pary wodnej, odciążony hydraulicznie (PN 25) VGS gwint zewnętrzny

Zawór 2 drogowy (NC) odciążony hydraulicznie (PN 25) VGU gwint zewnętrzny VGUF kołnierz

TE 5 TE 55, Termostatyczne zawory rozprężne

Rys. 2 Zawór regulacyjny typu z siłownikiem pneumatycznym

Osłona termometryczna do wspawania lub z przyłączem kołnierzowym (jednoczęściowa) Wersja wg DIN forma 4, 4F Modele TW55-6, TW55-7

Regulator różnicy ciśnień i przepływu (PN 16) AVPQ montaż w rurociągu powrotnym, regulowana nastawa AVPQ-F montaż w rurociągu powrotnym, stała nastawa

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425

Zawór 2 drogowy (NC) odciążony hydraulicznie (PN 25) VGU - gwint zewnętrzny VGUF - kołnierz

Arkusz informacyjny Regulator różnicy ciśnień (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym, nastawa zmienna

Regulator różnicy ciśnień (PN 16) AVPL montowany na powrocie, z regulacją nastawy

Schładzacze DMA, DMA/AF, DMA/AF-HTC, DSA, DVI i TBX-T

Zawory regulacyjne (PN 16) VF 2 Zawór 2-drogowy, kołnierzowy VF 3 Zawór 3-drogowy, kołnierzowy

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

PTFE, PCTFE, PEEK, GRAPHOIL

Zawory grzybkowe (PN 16) VRB 2 - zawór 2-drogowy, gwint wewnętrzny i zewnętrzny VRB 3 - zawór 3-drogowy, gwint wewnętrzny i zewnętrzny

PN9100. Siłowniki pneumatyczne do zaworów regulacyjnych SPIRA-TROL. Skok siłownika

AVPQ 4. DN (mm) k VS (m 3 /h) Króciec 0, ,5 G 1¾ A 003H H G 2 A 003H H G 2½ A 003H H ,

Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu (PN 25) AVPB - nastawa zmienna AVPB-F - stała nastawa

Zawory membranowe Tassalini

PRZEPUSTNICE TYP OPIS CIŚNIENIE TEMPERATURA ŚREDNICE STANDARD STR. Przepustnice centryczne między-kołnierzowe

Zawory klapowe Tassalini

Zawory pierścieniowo-tłokowe typu Y Fig. 10 Zawory regulacyjne DN 100 DN 2000 PN 10 PN 100 ANSI lb/sq.in

Seria 240 Zawór regulacyjny z siłownikiem pneumatycznym typ i Zawór niskotemperaturowy typu 3248

Transkrypt:

Yarway oferuje szeroką gamę schładzaczy, siłowników pneumatycznych i filtrów o różnych rozmiarach, wykonanych z różnych gatunków materiałów, przeznaczone dla przemysłu energetycznego, chemicznego, celulozowo-papierniczego oraz do instalacji gazów technicznych CHARAKTERYSTYKA Konstrukcja prefabrykowana Komora dławika o wysokiej jakości, niezawierająca azbestu Dysze o zmiennej wydajności Szeroki zakres regulacyjności C v (K v ) Dostępne specjalne wykonania głowic o różnych kombinacjach dysz Trzpień o konstrukcji nieodciążonej lub pół-odciążonej celem ekonomicznego doboru siłownika Dostępne siłowniki pneumatyczne Yarway Klasy ciśnienia i połączenia kołnierzowe: - ASME/ ANSI B16.34, klasy 150-1500 - EN 1092-1, klasy PN 25-250 - Przyłącza spawane zgodne z normą ANSI B16.25 lub DIN 2559 Materiały - ASTM SA 105 / SA 106 Gr.B lub SA 182 F11 / SA 335 P11 - P250GH / P235GH TC2 lub 1.7335 - Inne materiały dostępne na żądanie ZASTOSOWANIA OGÓLNE Schładzanie pary lub gazu technologicznego Przegrzewacz w kotłach energetycznych, Przegrzewacze wtórne w kotłach energetycznych, Para upustowa z turbin Stacje redukcyjno-schładzające DANE TECHNICZNE Wymiary przyłączy: Para NPS 3 (DN 80) Woda NPS 1-1½ (DN 25-40) Para NPS 4 (DN 100) Woda NPS 1½ - 2-3 (DN 40-50 - 80) www.valves.emerson.com 2017 Emerson Ltd. All Rights Reserved. VCTDS-03076-PL 16/12

RYSUNEK 1 Przyłącze uniwersalne pasuje do różnych typów siłowników. Komora dławikowa nie zawiera komponentów azbestowych. Możliwość zabudowy różnych typów jarzm umożliwia zastosowanie różnych napędów. Szczegółowe rysunki dostępne na życzenie. Dostępne kołnierze wlotu wody zgodne z różnymi normami Model 38: NPS 1-1½ (DN 25-40) Model 48: NPS 1½ - 2-3 (DN 40-50 - 80) Trzpień walcowany, utwardzany i szlifowany celem optymalnego dopasowania do grafitowego uszczelnienia. Tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej. Dostępne kołnierze przyłączeniowe króćca rurociągu parowego zgodne z różnymi normami Model 38: NPS 3 (DN 80) Model 48: NPS 4 (DN 100) Segmentowy korpus schładzacza może być wykonany z różnych materiałów. Budowa zgodna z normami ANSI B16.34 i EN 12516. Oznaczenie CE zgodnie z wymogami. Rura dolnego korpusu dostępna w różnych długościach w zależności od wymogów instalacyjnych. Zawory o długości dolnego korpusu ponad 40 (1 m) wyposażone są w dodatkowe żebra usztywniające. Budowa tłoka: Model 38: Nieodciążony Model 48: Częściowo odciążony Gniazdo wykonane w całości ze stellitu. Gniazdo po procesie spawania poddawane jest obróbce maszynowej w celu uzyskania współosiowości i zachowania właściwych kątów. Wysokosprawne dysze zapewniają optymalne rozpylenie - atomizację wtryskiwanej wody. 2

Schładzacz pary w wykonaniu standardowym przeznaczony jest do instalacji średnioi niskociśnieniowych. Segmentowa budowa ułatwia dostosowanie schładzacza do różnej specyfiki kotłów i wymagań materiałowych. Schładzacz może również pełnić rolę wtryskiwacza płynu do gazu, w którym to przypadku, jako materiał konstrukcyjny przeważnie stosowany jest stop wysokogatunkowy np. stal nierdzewna. Istotne wewnętrzne elementy urządzenia są takie same, jak stosowane w schładzaczu pary w wykonaniu na wysokie parametry (Heavy Duty). Aktualnie eksploatowanych jest ponad 3800 schładzaczy w wykonaniu standardowym i wysokoparametrowym. Trzpień zaworu jest walcowany w celu uzyskania powierzchni Ra < 0.1 µ. Powierzchnia jest następnie azotowana w celu nadania twardości > 1000 w skali Vickersa. Połączenie tych procesów przyczynia się do uzyskania szczelności, a jednocześnie zmniejsza tarcie uszczelnienia. Pierścienie tłokowe są specjalnie utwardzane, azotowane i wykonywany jest w nich specjalny gazoszczelny zamek. Pierścienie charakteryzują się doskonałymi własnościami i pozwalają uzyskać regulacyjność od wartości C v (K v ) na poziomie zaledwie 0.005 (0.0043). PORÓWNANIE SYSTEMÓW Konwencjonalny Konwencjonalne systemy wtrysku wody składają się z następujących elementów: Stała dysza rozpylająca Zawór regulacyjny Odcinek rury parowej Ilość wtryskiwanej wody regulowana jest przez zewnętrzny zawór regulacyjny. W rezultacie dławienia przepływu, ciśnienie wody P2 po stronie wylotowej zmniejsza się w zależności od pozycji trzpienia zaworu regulacyjnego. Przy obniżonej przepustowości, zawór sterujący zaczyna dławić przepływ, zmniejszając P2, a więc dostępną różnicę ciśnienia pomiędzy wodą i parą, co skutkuje zwiększeniem rozmiarów kropelek i osłabieniem atomizacji. Prędkość parowania wody zmniejsza się, a regulacja temperatury pary staje się nieefektywna. Ten problem występujący w typowym systemie pogłębia fakt, że dysze i zawory są zazwyczaj dobrane dla wydajności projektowej, lecz pracują normalnie znacznie poniżej warunków projektowych. To przewymiarowanie powoduje, że zawór sterujący pozostaje tylko częściowo otwarty nawet w normalnych warunkach pracy. Po zmniejszeniu obciążenia, ciśnienie wody P2 po stronie wylotowej zmniejsza się gwałtownie, co prowadzi do wzrostu rozmiarów kropelek. Oznacza to, że systemy konwencjonalne sprawują się zadowalająco tylko w relatywnie stabilnych warunkach obciążenia. Poprawę ich sprawności można uzyskać, stosując na odcinkach rur zwężki Venturiego. Firma Yarway oferuje dla takich przypadków schładzacz z dyszą Venturiego. Dodatkowe informacje przedstawiono w oddzielnej broszurze. Schładzacz pary typu A.T.-Temp Tłok schładzacza reguluje ilość wtryskiwanej wody, otwierając sekwencyjnie kolejne dysze wtryskowe. Umożliwia to utrzymanie stałego ciśnienia wody niezależnie od liczby pracujących dysz jednocześnie zapewniając doskonałe i niemal jednorodne rozpylanie w całym zakresie pracy. Sterowanie otwarciem dysz odbywa się poprzez zmianę położenia tłoka napędzanego przez siłownik zamontowany bezpośrednio na zaworze wtryskowym. Taka konstrukcja eliminuje potrzebę zabudowy odrębnego zewnętrznego zaworu regulacyjnego wody. ZASTOSOWANIA Schładzacze pary Yarway stosowane są do regulacji temperatury: Przegrzewaczy kotłowych Przegrzewaczy wtórnych w kotłach Pary upustowej z turbin Pary wypływającej z zaworu redukcyjnego Pary technologicznej Gazów technologicznych RYSUNEK 2 RYSUNEK 3 P1 P2 3

DOSKONAŁA DYSZA ROZPYLAJĄCA Yarway stosuje dysze rozpylające o najnowocześniejszej konstrukcji. Wysoka jakość wykończenia powierzchni ogranicza do minimum straty w wyniku tarcia, zapewniając dostępność całej różnicy ciśnienia pomiędzy parą i wodą do atomizacji wody (patrz: Rysunek 4). Dysza zbudowana jest z dwóch elementów: kryzy zawirowującej (A) i korpusu dyszy (B). Każdą z dysz zasilają indywidualne otwory wykonane w ściance głowicy. Woda napływa poprzez otwory do komory znajdującej się za kryzą zawirowującą. Stosunkowo duża objętość tej komory zapewnia równy rozdział wody pomiędzy komorami. Różnica ciśnień powstająca na tym elemencie powoduje wzrost prędkości przepływu wody. Woda jest wirowana w komorze dyszy, a następnie wtryskiwana jest przez centralny otwór dyszy. Wzrostu prędkości przepływu wody chłodzącej i efekt zawirowania strugi zapewnia wtryskiwanie wody w formie symetrycznego, pustego stożka. Dysze montowane są do głowicy a następnie lutowane lutem twardym w piecu próżniowym. Proces ten zapewnia utrzymanie integralności komponentów nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Dobór materiałów głowicy, tłoka i pierścieni tłokowych został sprawdzony w warunkach wysokich i niskich temperatur występujących w schładzaczach pary i zapewnia długookresową niezawodną pracę. Powierzchnie poddawane są precyzyjnej obróbce skrawaniem w celu zmniejszenia strat tarcia, a profile wewnętrzne optymalizują zawirowywanie wody w celu zapewnienia jednolitego kształtu kropel. Minimalna różnica Δp pomiędzy ciśnieniem na kołnierzu wlotu schładzacza i ciśnieniem pary musi być następująca: Dysze od A do Dx: 1 bar Dysze od E do K: 2 bar PRZEPISY I NORMY Schładzacze są projektowane i wytwarzane pod kątem spełnienia wymogów różnych uregulowań prawnych i norm międzynarodowych. Poświadczone dokumenty odbiorcze są dostępne na życzenie. Jeśli wymagane jest dostosowanie wyrobu do szczególnych lokalnych uregulowań lub norm, pozostajemy gotowi do podjęcia współpracy w tym zakresie. RYSUNEK 4 A B A B GŁOWICE WIELODYSZOWE Schładzacz może zostać wyposażony w różne głowice rozpylające. Identyczne gwinty korpusu pozwalają montować głowice o szerokim zakresie wartości C v (K v ). Standardowe konfiguracje obejmują 6 lub 9 dysz rozpylających o identycznych rozmiarach, lecz dostępne są również wersje o różnych kombinacjach dysz. Powyższa cecha umożliwia przystosowanie schładzacza do wymagań konkretnej instalacji. Szczegółowe informacje dostępne są w Yarway i u jej miejscowych przedstawicieli. 4

Rozmiar Zakres wydajności schładzacza standardowego Definicja 16 6A C v = 0.0752 K v = 0.0648 9A C v = 0.1128 K v = 0.0972 6B C v = 0.1587 K v = 0.1368 9B C v = 0.2380 K v = 0.2052 6C C v = 0.3007 K v = 0.2592 9C C v = 0.4510 K v = 0.3888 6D C v = 0.5860 K v = 0.5052 9D C v = 0.8790 K v = 0.7578 6Dx C v = 1.1602 K v = 1.0002 9Dx C v = 1.7403 K v = 1.5003 25 6E C v = 1.9022 K v = 1.6398 9E C v = 2.8533 K v = 2.4597 6F C v = 2.8397 K v = 2.4480 9F C v = 4.2595 K v = 3.6720 6G C v = 6.0322 K v = 5.2002 9G C v = 9.0483 K v = 7.8003 6H C v = 9.3960 K v = 8.1000 9H C v = 14.0940 K v = 12.1500 6K C v = 13.4885 K v = 11.6280 9K C v = 20.2327 K v = 17.4420 Q = m 3 /h S.G. = kg/dm 3 ΔP = bar Przepustowość: - Model 38 z maksymalna przepustowość wody 25 m 3 /h w trybie pracy ciągłej. - Model 48 z maksymalna przepustowość wody 50 m 3 /h w trybie pracy ciągłej. H W G W RYSUNEK 5 H 1 G ST H 2 G ST + G W WYLICZENIE ROZMIARU Każde stanowisko schładzania jest punktem mieszania substancji o pewnym bilansie ciepła i masy. Oto wzór ogólny: G W = G ST ( H 1 -H 2 ) : ( H 2 -H W ) Gdzie: G W = Masa wtryskiwanej wody G ST = Masa doprowadzanej pary H 1 = Zawartość ciepła w strumieniu wlotowym H 2 = Zawartość ciepła w strumieniu wylotowym H W = Zawartość ciepła we wtryskiwanej wodzie Wzór ten umożliwia wyliczenie ilości wody potrzebnej do obniżenia temperatury pary wlotowej do docelowej temperatury na wylocie. WAŻNE PARAMETRY SYSTEMU Niezależnie od jakości rozpylania wody przez atomizer (atomizacja pierwotna), na sprawność stacji schładzacza wpływają też inne parametry systemu, a w tym: Prędkość przepływu pary Para o dużej prędkości rozbija z łatwością kropelki wody. Zjawisko to przyczynia się do poprawy ogólnego rozproszenia (atomizacja wtórna). Minimalna dopuszczalna prędkość pary jest funkcją rozmiaru dyszy i średnicy rury. W razie wątpliwości prosimy o skonsultowanie się z Yarway. Stosunek wody do pary Stosunek ten wyliczany jest poprzez podzielenie G W przez G ST. W przypadku ciśnień pary niższych niż 15 bar, stosunek ten nie powinien przekraczać 10% w normalnych warunkach eksploatacji. W systemach pracujących pod ciśnieniem 15-25 bar stosunek ten wynosić może nawet 15%. Jeśli wymagane jest wyższe ciśnienie, prosimy o skonsultowanie się z Yarway. Odległość do czujnika Odległość pomiędzy punktem wtrysku i czujnikiem temperatury wynosić powinna 12-15 metrów. Systemy pracujące pod ciśnieniem przekraczającym 25 bar odległość do czujnika może być znacznie mniejsza. Prosimy o skonsultowanie się z Yarway. Wymagany prosty odcinek rury Odległość od punktu wtrysku do pierwszego wygięcia rury jest również funkcją ciśnienia pary, temperatury i rozmiaru dyszy. Praktyka wskazuje, że w instalacjach o ciśnieniu do 25 bar wystarcza prosty odcinek o długości 4-6 m. 5

NAPĘDY Przepona pneumatyczna Napędy pneumatyczne firmy Yarway konstruowane są specjalnie dla schładzaczy pary własnej produkcji nisko, średnio i wysoko ciśnieniowych. Modele siłowników 20-55 o skoku 55 mm i modele 20-90 o skoku 90 mm przewidziane są do pracy w trudnych warunkach (np. niska lub wysoka temperatura lub wilgotność). W razie odcięcia dopływu powietrza sterującego siłownik zamyka zawór. Na zamówienie dostępne są również inne siłowniki, w tym wyposażone w różne zabezpieczenia. Napędy zaworów dostępne są w wersji pneumatycznej lub elektropneumatycznej. Dodatkowe wyposażenie obejmuje na przykład nadajniki położenia i wyłączniki krańcowe. RYSUNEK 6 RYSUNEK 7 Siłowniki elektryczne Schładzacz może być wyposażony w siłownik elektryczny stosunkowo niskich mocach. RYSUNEK 8 RYSUNEK 9 Funkcjonowanie każdego zestawu siłownik-zawór testowany jest fabrycznie. Do każdego zaworu dołączane jest świadectwo badań. Układy sterowania Regulacja ilości wtryskiwanej wody sterowana jest od temperatury strumienia wylotowego. Siłowniki schładzacza współpracują z konwencjonalnymi systemami sterowania przyjmującymi dane pomiarowe z przetworników temperatury, czujników temperatury i nastawników. Dostępne są rozwiązania w pełni pneumatyczne, w pełni elektryczne, a także kombinowane. Szczegółowe wymagania należy określić w punkcie niniejszej ulotki dotyczącej danych do doboru. RYSUNEK 10 6

SIŁY NA TRZPIENIU SIŁOWNIKA Siły występujące na trzpieniu standardowego schładzacza wylicza się następująco: Model 38: P wody x 62 + 1000 = Newtony (P wody w bar) Maksymalna siła na trzpieniu musi być ograniczona do 15 kn. Model 48: P wody x 68 + 1250 = Newtony (P wody w bar) Maksymalna siła na trzpieniu musi być ograniczona do 50 kn. Należy zwrócić szczególną uwagę na start siłowników elektrycznych. Z powodu momentów bezwładności siłowniki te mogą wytwarzać na trzpieniu chwilowe siły przekraczające nastawioną siłę nominalną. Do takich zastosowań firma Yarway oferuje specjalne sprzęgło z funkcją amortyzacji. Wyliczenie rozmiaru siłownika Jednostki: D Gniazdo cm d Trzpień cm D Wyważenie cm P Woda bar RYSUNEK 11 D Wyważenie F siłownika F1 D d F3 F2 F1 = π / 4 ( D gniazdo 2 - d trzpień 2 ) x P wody F2 = π / 4 ( D [wyważenie] 2 - d trzpień 2 ) x P wody F3 = P wody x F tarcie ( + lub - ). P wody DANE DO ZAMÓWIEŃ / DOBORU SCHŁADZACZA Schładzacze pary dobierane są na podstawie parametrów docelowej instalacji. W celu zapewnienia optymalnego doboru, w każdym przypadku przedstawić należy dane wyszczególnione poniżej. Parametry pary Ciśnienie na wlocie bar Temperatura na wlocie C Temperatura na wylocie C Maks. przepływ pary t / h Normalny przepływ pary t / h Min. przepływ pary t / h Parametry wody Ciśnienie wody bar Temperatura wody C Informacje ogólne Średnica rurociągu parowego mm Schemat rurociągu Wymagane położenie kołnierza przyłącza wody (9) (12) (3) (6) Bardzo ważnym jest, by nie podać - jeśli nie jest uzasadnione wymogami instalacji - zbyt dużego zakresu regulacyjności tj.: Maks. przepływ pary Min. przepływ pary W przypadku wymogu dużego stopnia regulacyjności konieczne będzie dobranie głowic dyszowych w wykonaniu specjalnym. Standardowa głowica posiada 6-9 dysz atomizujących o identycznym rozmiarze, zapewniających współczynnik regulacyjności przepływu wody w zakresie od 18:1 do 27:1. Doświadczenie wskazuje, że większość zastosowań mieści się w tym zakresie. RYSUNEK 12 Położenie kołnierzy linii wody Para linia Przepływ pary FP9 FP12 FP3 FP6 Woda musi być wtryskiwana w kierunku przepływu pary. Głowice wtryskowe zainstalować można w 4 kierunkach względem kołnierza przyłącza wody. Kierunek głowicy wtryskowej względem kołnierza przyłącza wody musi zostać wskazany w zamówieniu. Yarway zaleca zainstalowanie w każdym przypadku filtra szczelinowego o gęstości zbliżonej do 100 µ (400 µ na żądanie) na linii zasilania wodą. Filtr chroni schładzacz przed twardymi zanieczyszczeniami mogącymi występować w wodzie chłodzącej. 7

TABELA 1 - STANDARDOWE MATERIAŁY L.p. Nazwa Materiał Odpowiednik 1+ 2 Zespół dysz wtryskowych AISI 410 1.4006 3 Pierścień tłokowy AISI 431 * 1.4057 * 4 Tłok AISI 420 1.4021 5 Pierścień mocujący SA182 F11 1.7335 6 Gniazdo Stelit 6 Stelit 6 7 Trzpień AISI 431 * 1.4057 * 8 Obudowa gniazda SA105 P250GH SA182 F11 1.7335 9 Rura korpusu SA106 Gr. B P235GH TC2 SA335 P11 1.7335 10 Kołnierz linii wody SA105 P250GH SA182 F11 1.7335 11 Adapter SA105 P250GH SA182 F11 1.7335 12 Dystans AISI 431 * 1.4057 * 13 Komora dławikowa SA105 P250GH SA182 F11 1.7335 14 Nakrętka A194 4H 1.4923 15 Uszczelnienie Grafit Grafit 16 Kołek gwintowany A193 B16 1.4923 17 Dławik AISI 431 * 1.4057 * 18 Płyta dławika AISI 304 1.4301 19 Tabliczka znamionowa SN SN 20 Nakrętka (FAG) Stal węglowa Stal węglowa 21 Złącze (ocynkowane) Stal węglowa Stal węglowa 23 Podkładka ustalająca Stal Stal 24 Kołnierz korpusu SA105 P250GH SA182 F11 1.7335 RYSUNEK 13 18 20 13 19 16 21 14 23 17 15 12 10 11 UWAGA * Azotowana Na zamówienie dostępne są inne materiały. 24 Certyfikacja: Schładzacze uzyskały odpowiednie świadectwa zgodności z normami ANSI B16.34 i EN 12516. Zastrzegamy prawo do modyfikacji danych. Materiały i charakterystyka dostarczonych zespołów mogą odbiegać od wskazanych w niniejszej ulotce. W razie wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową dokumentacją zamówienia. 7 9 Szczegół A 8 6 3 Szczegół A 2 1 5 4 Zalecane części zamienne 8

TABELA 2 - WYMIARY (mm) Standardowa długość dla rurociągu parowego o średnicy do 12 (DN 300) Model 38 Model 48 Qmax = 25 m 3 / h A od A do Dx 380 399 od E do K 399 B od A do Dx 436 476 od E do K 476 Qmax = 50 m 3 / h RYSUNEK 14 Zawór otwarty Zawór zamknięty Skok G F Opcja: standardowa długość dla rurociągu parowego o średnicy 14 (DN 350) i większej A od A do Dx 580 599 od E do K 599 B od A do Dx 636 676 od E do K 676 C 200 200 D 305 395 E 210 236 F 32 32 G M12 x 1.75 M16 x 2.00 W M70 x 2.00 M90 x 2.00 K 71 +0 / -0.2 91 +0 / -0.2 N W zależności od rozmiaru i klasy min. 150 W zależności od rozmiaru i klasy min. 200 M min. 68.0 80.0 N 60.3 x 11.1 73.0 x 14.0 P 64.0 78.0 Kołnierz linii wody Tabela 3 K H E D UWAGA Wymiary mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Yarway dostarczy poświadczony rysunek wymiarowy na żądanie. TABELA 3 - POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE Model 38 Model 48 Qmax = 25 m 3 / h Qmax = 50 m 3 / h Kołnierz linii pary NPS 3 klasy 150 NPS 4 klasy 150 klasy 300 klasy 300 klasy 600 klasy 600 klasy 900 klasy 900 klasy 1500 klasy 1500 DN 80 Nr kat. 25/40 DN 100 Nr kat. 25/40 Nr kat. 64 Nr kat. 64 Nr kat. 100 Nr kat. 100 Nr kat. 160 Nr kat. 160 Nr kat. 250 Nr kat. 250 Kołnierz linii wody NPS 1-1½ NPS 1½ - 2-3 DN 25-40 DN 40-50 - 80 Klasy ciśnienia zgodnie z param. wody Klasy ciśnienia zgodnie z param. wody Kołnierz linii pary Tabela 3 L M N C A B SKOK - Dysze A - B - C - D - Dx: 55 mm Średnica rurociągu parowego min. 6 - Dysze E - F - G - H - K: 90 mm Średnica rurociągu parowego min. 8 Spoina sczepna P Dysze W przypadku innej średnicy rurociągu parowego prosimy o skonsultowanie się z Yarway. 9