สรุปโดยย่อ:
ระบบลดแรงดันไอน้ำและการลดความร้อนยวดยิ่ง (PRDS) ควบคุมคุณสมบัติของไอน้ำที่แตกต่างกันสองประการ: แรงดันและอุณหภูมิ วาล์วควบคุมลดแรงดันด้านไอน้ำจะสร้างแรงดันปลายน้ำ ในขณะที่เครื่องลดซุปเปอร์ฮีตเตอร์และวาล์วควบคุมสเปรย์น้ำจะช่วยลดอุณหภูมิไอน้ำโดยการฉีดและระเหยน้ำหล่อเย็น การเลือกที่ถูกต้องต้องใช้แรงดันไอน้ำทางเข้าและทางออก อุณหภูมิทางเข้าและทางออกเป้าหมาย การไหลของไอน้ำขั้นต่ำ/ปกติ/สูงสุด แรงดันและอุณหภูมิของสเปรย์น้ำ การหมุนเวียน ขีดจำกัดเสียง รูปทรงของท่อ ระยะการผสม ตำแหน่งเซ็นเซอร์ หน้าที่ของแอคทูเอเตอร์และสภาวะการเริ่มต้นหรือโหลดต่ำ

Power & Steam · รีวิวการออกแบบสถานีปรับสภาพไอน้ำ

การเลือกวาล์ว Steam PRDS: คู่มือระบบลดแรงดันและลดความร้อนยิ่งยวด

PRDS ไม่ใช่แค่วาล์วลดแรงดันที่มีการต่อน้ำเท่านั้น เป็นสถานีปรับสภาพไอน้ำแบบประสานกัน การลดแรงดันจะเปลี่ยนสถานะทางอุณหพลศาสตร์ของไอน้ำ ในขณะที่การลดความร้อนยวดยิ่งใช้การฉีดน้ำแบบควบคุมเพื่อให้ได้อุณหภูมิปลายน้ำที่ต้องการ ดังนั้นชุดวาล์ว เครื่องลดซุปเปอร์ฮีตเตอร์ ระบบสเปรย์น้ำ ท่อและลูปควบคุมจึงต้องได้รับการตรวจสอบว่าเป็นระบบปฏิบัติการเดียว

สถาปัตยกรรมการทำงานของ PRDS

การจัดเตรียมด้านล่างเป็นแผนผังการออกแบบเชิงฟังก์ชัน ไม่ใช่ P&ID ของโรงงานสากล ลำดับวาล์วตามจริง ปรัชญาการแยก ทางบายพาส ท่อระบายน้ำ อุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามการออกแบบโครงการที่ได้รับอนุมัติ

พลังไอน้ำร้อนยวดยิ่งของ HP
P1 · T1 · การไหล
วาล์วควบคุมลดแรงดัน
ห่วงความดัน
เครื่องลดความร้อนสูงเกินไป
การฉีดน้ำและการผสม
อบไอน้ำแบบมีเครื่องปรับอากาศ
P2 · เป้าหมาย T2
สเปรย์น้ำ → วาล์วควบคุมสเปรย์น้ำ → การฉีดดีซุปเปอร์ฮีตเตอร์

มีการควบคุมตัวแปรที่แตกต่างกันสองตัว: แรงดันไอน้ำปลายน้ำและอุณหภูมิไอน้ำปลายน้ำ ความแตกต่างดังกล่าวควรยังคงชัดเจนในเรื่องขนาดวาล์ว เครื่องมือวัด และการแก้ไขปัญหา

การลดแรงดันและการลดความร้อนยวดยิ่งเป็นหน้าที่ควบคุมที่แตกต่างกัน

หน้าที่ด้านไอน้ำ

การควบคุมการลดแรงดัน

วาล์วควบคุมไอน้ำจะควบคุมไอน้ำแรงดันสูงจนถึงแรงดันปลายทางที่ต้องการ การเลือกจะขึ้นอยู่กับขนาดการไหลแบบอัดได้ อัตราส่วนความดัน การไหลต่ำสุดถึงสูงสุด ศักยภาพในการไหลแบบสำลัก เสียงตามหลักอากาศพลศาสตร์ ความเร็วทางออก การออกแบบส่วนปิด และแรงกระตุ้น

เป้าหมายการควบคุม: แรงดันปลายน้ำ

หน้าที่ริมน้ำ

การลดความร้อนสูงเกินไป / การควบคุมอุณหภูมิ

ระบบลดความร้อนยวดจะเพิ่มน้ำหล่อเย็นที่ควบคุมลงในไอน้ำ วาล์วควบคุมสเปรย์น้ำจะสูบน้ำ desuperheater หรือหัวฉีดทำให้เป็นละอองและกระจาย; ท่อปลายน้ำให้ระยะการระเหยและการผสม

เป้าหมายการควบคุม: อุณหภูมิไอน้ำปลายน้ำ

วาล์วลดแรงดันไม่สามารถรับประกันอุณหภูมิไอน้ำทางออกได้ด้วยตัวเอง และวาล์วฉีดน้ำไม่สามารถสร้างแรงดันไอน้ำด้านปลายน้ำได้ ประสิทธิภาพการทำงานของ PRDS ขึ้นอยู่กับทั้งลูปและระบบการผสมทางกายภาพ

วาล์วควบคุมไอน้ำแรงดันสูงสำหรับการลดแรงดัน PRDS

เหตุใดไอน้ำจึงสามารถคงความร้อนยวดยิ่งได้หลังจากลดแรงดันแล้ว

การควบคุมปริมาณจะเปลี่ยนแรงดันไอน้ำโดยไม่ต้องขจัดพลังงานเพียงพอโดยตรงเพื่อบังคับให้สถานะทางออกไปที่เส้นอิ่มตัว ขึ้นอยู่กับสถานะทางเข้าและการลดแรงดัน ไอน้ำที่ออกจากวาล์วลดความดันสามารถคงความร้อนยวดยิ่งได้ การลดความร้อนยวดยิ่งจะขจัดความร้อนสัมผัสเพิ่มเติมโดยการระเหยน้ำสเปรย์ที่มีการควบคุม

ก่อนพีอาร์ดีเอส

ไอน้ำร้อนยวดยิ่งแรงดันสูงเกินแรงดันและอุณหภูมิที่ต้องการด้านท้ายน้ำ

หลังจากควบคุมปริมาณ

ความดันลดลง แต่ไอน้ำอาจคงอยู่เหนืออุณหภูมิอิ่มตัวที่สอดคล้องกับ P2

หลังจากการลดความร้อนยวดยิ่ง

การระเหยของน้ำที่มีการควบคุมจะนำไอน้ำไปสู่อุณหภูมิทางออกที่ระบุหรือเป้าหมายความร้อนยวดยิ่งที่ตกค้าง

อย่าระบุ “ไอน้ำอิ่มตัว” แบบไม่ได้ตั้งใจ สภาพทางออกสุดท้ายควรมาจากผู้ออกแบบกระบวนการ การฉีดน้ำมากเกินไปหรือระยะการระเหยไม่เพียงพออาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเปียกหรือไอน้ำเปียกที่ปลายน้ำได้

สถานีออกแบบ A

การเลือกวาล์วควบคุมลดแรงดัน

วาล์วด้านข้างไอน้ำมักจะเป็นส่วนประกอบควบคุมปริมาณพลังงานสูงสุดในสถานี PRDS การเลือกควรเริ่มต้นด้วยการไหลของไอน้ำขั้นต่ำ ปกติ และสูงสุด แทนที่จะเป็นขนาดท่อ

ตรวจสอบรายการ ทำไมมันถึงสำคัญ
P1 / P2 สำหรับแต่ละกรณี กำหนดอัตราส่วนความดัน ความจุ และความรุนแรง
อุณหภูมิไอน้ำ/ความร้อนยวดยิ่ง ส่งผลต่อคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ วัสดุ และการปรับสภาพปลายน้ำ
อัตราการไหลต่ำสุด/ปกติ/สูงสุด ป้องกันวาล์วที่ทำงานเพียงจุดเดียวเท่านั้น
คาดการณ์การเดินทาง ตรวจสอบความสามารถในการควบคุมน้ำหนักบรรทุกต่ำสุดและตำแหน่งโหลดปกติที่เป็นประโยชน์
เสียง / ความเร็วทางออก การขยายตัวของไอน้ำพลังงานสูงสามารถสร้างเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนตามหลักอากาศพลศาสตร์ได้
แรงกระตุ้น/ความล้มเหลวของแอคชูเอเตอร์ ต้องสอดคล้องกับแรงกดดัน ความสมดุลของการตัด และปรัชญาการปิดโครงการ

หน้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง: วาล์วควบคุมไอน้ำ และ วาล์วควบคุมแรงดันสูง. สำหรับวิธีการปรับขนาด โปรดดูที่ วิธีการปรับขนาดวาล์วควบคุม.

สถานีออกแบบ B

เครื่องลดความร้อนสูงและการควบคุมน้ำแบบสเปรย์

วาล์วควบคุมฝั่งน้ำจะสูบน้ำหล่อเย็น มันไม่ได้ทำการทำให้เป็นละอองด้วยตัวมันเอง การทำให้เป็นละอองและการระเหยขึ้นอยู่กับการออกแบบเครื่องลดซุปเปอร์ฮีตเตอร์/หัวฉีด ความแตกต่างของแรงดันน้ำที่สเปรย์ ความเร็วไอน้ำ ขนาดหยด รูปทรงของท่อปลายน้ำ และระยะการผสม

วาล์วน้ำ

ควบคุมการไหลของมวลน้ำและต้องให้การตอบสนองการไหลต่ำที่เสถียร, Cv/Kv ที่เหมาะสม, ความต้านทานการเกิดโพรงอากาศ และการปิดที่จำเป็น

หัวฉีด / เครื่องลดความร้อนสูงเกินไป

สร้างรูปแบบสเปรย์และการกระจายหยดที่จำเป็นสำหรับการระเหยเข้าสู่กระแสไอน้ำ

ท่อปลายน้ำ

ให้ความเร็ว เวลาคงตัว และระยะการผสมก่อนการวัดอุณหภูมิหรืออุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน

หากต้องการเลือกวาล์วน้ำโดยละเอียด ให้ใช้วาล์วที่มีอยู่ วาล์วควบคุมน้ำแบบสเปรย์ หน้าแทนที่จะทำซ้ำเนื้อหาผลิตภัณฑ์นั้นที่นี่

เครื่องลดซุปเปอร์ฮีตเตอร์ PRDS พร้อมวาล์วควบคุมน้ำแบบสเปรย์และท่อส่งไอน้ำ

แรงดันน้ำแบบสเปรย์: ใช้ข้อกำหนดของหัวฉีด ไม่ใช่กฎสากล

น้ำสเปรย์ต้องเข้าถึงและผ่านอุปกรณ์ฉีดที่เลือกภายใต้สภาวะการทำงานที่เลวร้ายที่สุด อัตราแรงดันที่ต้องการขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องลดซุปเปอร์ฮีตเตอร์ การออกแบบหัวฉีด แรงดันไอน้ำที่จุดฉีด การสูญเสียของท่อ แรงดันตกของวาล์วควบคุมน้ำ และวิธีการทำให้เป็นละออง

อย่าเผยแพร่กฎตายตัว เช่น "น้ำสเปรย์ต้องมี X bar เหนือแรงดันไอน้ำเสมอ"

แรงดันต่างขั้นต่ำที่ต้องการควรมาจากการออกแบบเครื่องลดซุปเปอร์ฮีทเตอร์/หัวฉีดที่เลือก และการคำนวณไฮดรอลิกฝั่งน้ำโดยสมบูรณ์

ลูปควบคุมสองชุด — เตารีดไอน้ำแบบมีเครื่องปรับอากาศหนึ่งช่อง

วนซ้ำ ตัวแปรที่วัดได้ องค์ประกอบสุดท้าย ความเสี่ยงหลัก
ความกดดัน แรงดันไอน้ำขั้นปลาย วาล์วควบคุมไอน้ำ การควบคุมแรงดันไม่ดี การล่าสัตว์ เสียงหรือแรงดันทางออกไม่ถูกต้อง
อุณหภูมิ อุณหภูมิไอน้ำหลังจากผสมเพียงพอ วาล์วควบคุมสเปรย์น้ำ การสั่น การพ่นน้ำมากเกินไป น้ำที่ไม่มีการระเหย หรือการระบายความร้อนไม่เพียงพอ

ตำแหน่งเซ็นเซอร์มีความสำคัญ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่อยู่ในตำแหน่งก่อนการระเหยและการผสมที่เพียงพอสามารถรายงานสภาวะที่ไม่ได้แสดงถึงสถานะไอน้ำขั้นสุดท้าย

วงจรควบคุมแรงดันไอน้ำและอุณหภูมิของ PRDS พร้อมวาล์วไอน้ำและสเปรย์น้ำ

แยก PRDS เทียบกับวาล์วปรับสภาพไอน้ำแบบรวม

สถาปัตยกรรม ก

แยก PRDS

วาล์วลดแรงดันและเครื่องลดแรงดันเป็นอุปกรณ์ที่แยกจากกัน วาล์วควบคุมสเปรย์น้ำแยกต่างหากควบคุมน้ำหล่อเย็น

รีวิว: ระยะห่างของอุปกรณ์ ท่อตรง ระยะการผสม ตำแหน่งเซ็นเซอร์ การเข้าถึงการบำรุงรักษา และการประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์

สถาปัตยกรรมบี

วาล์วปรับสภาพไอน้ำแบบรวม

การลดแรงดันและการฉีดน้ำถูกรวมเข้าไว้ในตัววาล์วตัวเดียวหรือชุดประกอบที่รวมเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิด

รีวิว: การออกแบบขอบ/หัวฉีดแบบบูรณาการ การพลิกกลับ เสียง การบำรุงรักษา รูปทรงการฉีด และท่อทางออก

ไม่มีสถาปัตยกรรมใดที่ดีกว่าในระดับสากล แผนผังโรงงาน ระยะการทำงาน สภาวะไอน้ำ ปรัชญาการบำรุงรักษา และการออกแบบของซัพพลายเออร์จะกำหนดโครงร่างที่เหมาะสม

การทำงานโดยใช้โหลดต่ำอาจเป็นสภาวะที่ยากที่สุด

ที่การไหลของไอน้ำต่ำ การไหลของน้ำแบบสเปรย์ที่ต้องการอาจมีน้อยมาก และความเร็วของไอน้ำอาจไม่เอื้ออำนวยต่อการทำให้เป็นละอองและการระเหย ในเวลาเดียวกัน วาล์วลดแรงดันขนาดใหญ่อาจทำงานใกล้กับด้านล่างสุดของระยะเคลื่อนที่ที่เป็นประโยชน์

วาล์วไอน้ำ

การเพิ่มขนาดอาจส่งผลให้โหลดขั้นต่ำมีการเคลื่อนที่ต่ำมากและควบคุมได้ไม่ดี

วาล์วน้ำ

ความต้องการสเปรย์เพียงเล็กน้อยอาจต่ำกว่าช่วงขอบที่ควบคุมได้อย่างมั่นคง

การทำให้เป็นละออง

ความเร็วไอน้ำต่ำหรือส่วนต่างการฉีดไม่เพียงพอสามารถลดคุณภาพการระเหยได้

ปลายน้ำ

น้ำที่ไม่มีการระเหยอาจทำให้เกิดเปียกชื้น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว การกัดเซาะ หรือการวัดอุณหภูมิที่ไม่เสถียร

ดังนั้น RFQ ของ PRDS จึงควรรวมการไหลของไอน้ำขั้นต่ำไว้ด้วย ไม่ใช่แค่การไหลของไอน้ำปกติหรือสูงสุดเท่านั้น

PRDS เทียบกับวาล์วลดความดัน เทียบกับ Desuperheater

อุปกรณ์ ฟังก์ชั่นหลัก ไม่ได้ให้โดยอัตโนมัติ
วาล์วลดแรงดันไอน้ำ ควบคุมแรงดันด้านท้ายน้ำ ควบคุมอุณหภูมิขาออก
เครื่องลดความร้อนสูงเกินไป ฉีด/พ่นน้ำเพื่อระบายความร้อน การควบคุมแรงดันไอน้ำ
วาล์วควบคุมสเปรย์น้ำ เมตรน้ำหล่อเย็น การทำให้เป็นละอองหรือการผสมอย่างสมบูรณ์ด้วยตัวเอง
ประชาสัมพันธ์ ประสานการลดความดันและอุณหภูมิ ยังคงจำเป็นต้องมีการวางท่อ การตรวจจับ การทดสอบการใช้งาน และตรรกะการทำงานที่ถูกต้อง

บายพาสกังหัน: เกี่ยวข้อง แต่ไม่ใช่ข้อกำหนดเดียวกัน

ระบบบายพาสกังหันมักต้องการการลดแรงดันไอน้ำอย่างรุนแรงและการลดความร้อนยวดยิ่งในระหว่างการสตาร์ท การปิดเครื่อง การเดินทาง หรือสภาวะการจัดการโหลด อย่างไรก็ตาม บริการบายพาสกังหันอาจเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดแบบไดนามิกที่รุนแรงกว่า PRDS ของกระบวนการทั่วไปมาก

  • การไหลของมวลไอน้ำขนาดใหญ่และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • อัตราส่วนความดันสูงมาก
  • ข้อกำหนดเวลาเปิดหรือปิดที่เข้มงวด
  • ความเสี่ยงด้านเสียงและการสั่นสะเทือนตามหลักอากาศพลศาสตร์สูง
  • การประสานงานที่รวดเร็วระหว่างระบบไอน้ำและระบบสเปรย์น้ำ
  • ระบบไอน้ำขั้นปลายหรือสภาวะคอนเดนเซอร์เฉพาะโครงการ

อย่าทำการตลาดวาล์ว PRDS ทั่วไปโดยอัตโนมัติเป็นวาล์วบายพาสกังหัน หน้าที่บายพาสต้องได้รับการตรวจสอบโดยเทียบกับโปรเจ็กต์ชั่วคราว ไดนามิกของแอคชูเอเตอร์ ระบบดาวน์สตรีม และข้อกำหนดของ OEM/EPC

เอกสารข้อมูล PRDS RFQ — อินพุตทางวิศวกรรมขั้นต่ำ

ไอน้ำต้นน้ำ

  • การไหลของไอน้ำขั้นต่ำ/ปกติ/สูงสุด
  • P1 สำหรับแต่ละกรณี
  • T1 สำหรับแต่ละกรณี
  • สภาพไอน้ำ/ความร้อนยวดยิ่ง
  • การออกแบบความดันและอุณหภูมิ

เต้าเสียบที่จำเป็น

  • จำเป็น P2
  • เป้าหมาย T2
  • ความร้อนยวดยิ่งที่เหลืออยู่หากระบุไว้
  • ค่าเบี่ยงเบนความดัน / อุณหภูมิที่อนุญาต
  • ขนาดสายปลายทางและข้อจำกัดของอุปกรณ์

สเปรย์น้ำ

  • แรงดันน้ำที่มีอยู่
  • อุณหภูมิของน้ำ
  • การไหลขั้นต่ำ / สูงสุดที่มีอยู่
  • ข้อกำหนดด้านคุณภาพน้ำ
  • ขนาดสายน้ำ

การควบคุมและการวางท่อ

  • การตั้งค่า PRDS แบบแยกหรือรวม
  • มีความยาวท่อตรงให้เลือก
  • ตำแหน่งเซ็นเซอร์ความดัน/อุณหภูมิ
  • แอคชูเอเตอร์ ส่งสัญญาณและดำเนินการล้มเหลว
  • เสียงรบกวนสูงสุดหากระบุ
  • เวลาเปิด/ปิดที่ต้องการ

การตรวจสอบทางวิศวกรรมของ Steam PRDS พร้อมระบบควบคุมไอน้ำและวาล์วฉีดน้ำ

การตรวจสอบโรงงานและโครงการ

การยืนยัน สถานะ วัตถุประสงค์
การคำนวณขนาดวาล์ว จำเป็น ตรวจสอบวาล์วไอน้ำและน้ำกับกรณีที่ระบุไว้
ขนาดแอคชูเอเตอร์ / การตรวจสอบระยะชัก จำเป็น ยืนยันการดำเนินการบังคับ การเดินทาง และความล้มเหลว
บันทึกการทดสอบวัสดุ/แรงดัน ตามที่ระบุไว้ ตรวจสอบขอบเขตความดันที่ตกลงกันไว้
การทำนายเสียงรบกวน ขึ้นอยู่กับโครงการ ทบทวนการขยายตัวของไอน้ำพลังงานสูง
การตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องลดความร้อนยิ่งยวด ขึ้นอยู่กับโครงการ ยืนยันหัวฉีด, น้ำ ∆P, ระยะการผสมและการพลิกกลับ
การว่าจ้างแบบรวม ขอบเขตของไซต์/โครงการ ยืนยันการควบคุมอุณหภูมิและแรงดันขั้นสุดท้ายในระบบที่ติดตั้ง

การทดสอบวาล์วจากโรงงานไม่ได้พิสูจน์อุณหภูมิทางออกขั้นสุดท้ายของ PRDS คุณภาพการทำให้เป็นละออง หรือประสิทธิภาพของลูปควบคุมที่ไซต์งานด้วยตนเอง สิ่งเหล่านี้ยังขึ้นอยู่กับเครื่องลดซุปเปอร์ฮีตเตอร์ ท่อ เซ็นเซอร์ การจ่ายน้ำ และการทดสอบการเดินระบบที่ติดตั้งไว้ด้วย

ทรัพยากรทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิงทางเทคนิค

คำถามที่พบบ่อย

PRDS ของไอน้ำคืออะไร

PRDS ไอน้ำคือระบบลดแรงดันและลดความร้อนยิ่งยวดที่ใช้ในการลดไอน้ำร้อนยวดยิ่งแรงดันสูงให้เหลือแรงดันและอุณหภูมิที่ควบคุมได้ต่ำลง โดยทั่วไปจะรวมวาล์วควบคุมลดแรงดันไอน้ำ เครื่องลดความร้อนยิ่งยวด วาล์วควบคุมสเปรย์น้ำ และอุปกรณ์ควบคุมความดัน/อุณหภูมิ

PRDS เหมือนกับวาล์วลดแรงดันหรือไม่

ไม่ วาล์วลดแรงดันจะควบคุมแรงดันไอน้ำ PRDS ยังรวมถึงการลดอุณหภูมิด้วย ดังนั้นจึงต้องใช้ระบบลดความร้อนยวดยิ่ง การควบคุมน้ำหล่อเย็น และการตอบสนองอุณหภูมิ

เหตุใดจึงจำเป็นต้องมีการลดความร้อนยวดยิ่งหลังจากลดแรงดันแล้ว?

ไอน้ำสามารถคงความร้อนยวดยิ่งได้หลังจากควบคุมปริมาณให้เหลือความดันต่ำลง การลดความร้อนยวดจะขจัดความร้อนสัมผัสเพิ่มเติมโดยการระเหยน้ำสเปรย์ที่มีการควบคุมจนกว่าจะถึงอุณหภูมิทางออกที่ต้องการ

วาล์วควบคุมสเปรย์น้ำทำให้น้ำเป็นละอองหรือไม่

ไม่ใช่ด้วยตัวเอง วาล์วจะวัดการไหลของน้ำ การทำให้เป็นละอองจะดำเนินการโดยเครื่องลดซุปเปอร์ฮีตเตอร์หรือการจัดเรียงหัวฉีด และการระเหยขั้นสุดท้ายยังขึ้นอยู่กับความเร็วของไอน้ำ แรงดันในการฉีด รูปทรงของท่อ และระยะการผสมอีกด้วย

แรงดันน้ำสเปรย์ควรสูงกว่าแรงดันไอน้ำเท่าใด

ไม่มีขอบเขตความดันสากล แรงดันน้ำที่ต้องการขึ้นอยู่กับการออกแบบหัวฉีด/เครื่องลดซุปเปอร์ฮีตเตอร์ แรงดันไอน้ำที่จุดฉีด การสูญเสียในท่อน้ำ แรงดันตกของวาล์วควบคุม และวิธีการทำให้เป็นละออง

ความแตกต่างระหว่าง PRDS แบบแยกและแบบรวมคืออะไร?

PRDS แบบแยกใช้วาล์วลดแรงดันแยกต่างหากและเครื่องลดซุปเปอร์ฮีตเตอร์ดาวน์สตรีม วาล์วปรับสภาพไอน้ำแบบรวมรวมการลดแรงดันและการฉีดน้ำไว้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในตัววาล์วหรือชุดประกอบขนาดกะทัดรัด

เหตุใดการควบคุม PRDS จึงไม่เสถียรเมื่อมีการไหลของไอน้ำต่ำ

ที่การไหลของไอน้ำต่ำ ปริมาณสเปรย์-น้ำที่ต้องการอาจมีน้อยมาก และความเร็วของไอน้ำอาจไม่เอื้ออำนวยต่อการทำให้เป็นละอองและการระเหย สิ่งนี้สามารถท้าทายความสามารถในการกำหนดระยะของวาล์วน้ำ ประสิทธิภาพของหัวฉีด และความเสถียรในการวัดอุณหภูมิ

PRDS ทั่วไปเหมาะสำหรับบริการบายพาสกังหันหรือไม่

ไม่โดยอัตโนมัติ ทางเบี่ยงกังหันอาจต้องการการลดแรงดันขนาดใหญ่มาก ภาวะชั่วคราวที่รวดเร็ว การลดทอนสัญญาณรบกวนสูง การตอบสนองของแอคชูเอเตอร์ที่รวดเร็ว และการฉีดน้ำสเปรย์ที่ประสานงานกันอย่างแน่นหนา จะต้องตรวจสอบเทียบกับหน้าที่บายพาสกังหันเฉพาะโครงการ

ข้อมูลใดบ้างที่จำเป็นสำหรับใบเสนอราคา PRDS

ให้การไหลของไอน้ำขั้นต่ำ ปกติ และสูงสุด แรงดันไอน้ำขาเข้าและขาออกที่ต้องการ อุณหภูมิทางเข้าและทางออกเป้าหมาย ความดันและอุณหภูมิการออกแบบ แรงดันน้ำสเปรย์ อุณหภูมิ และการไหล ขนาดเส้น ความต้องการเสียง แอคชูเอเตอร์/การกระทำที่ล้มเหลว; และข้อกำหนดเกี่ยวกับท่อหรือบายพาสกังหันที่มีอยู่