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
P1 · T1 · การไหล
ห่วงความดัน
การฉีดน้ำและการผสม
P2 · เป้าหมาย T2
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

เหตุใดไอน้ำจึงสามารถคงความร้อนยวดยิ่งได้หลังจากลดแรงดันแล้ว
การควบคุมปริมาณจะเปลี่ยนแรงดันไอน้ำโดยไม่ต้องขจัดพลังงานเพียงพอโดยตรงเพื่อบังคับให้สถานะทางออกไปที่เส้นอิ่มตัว ขึ้นอยู่กับสถานะทางเข้าและการลดแรงดัน ไอน้ำที่ออกจากวาล์วลดความดันสามารถคงความร้อนยวดยิ่งได้ การลดความร้อนยวดยิ่งจะขจัดความร้อนสัมผัสเพิ่มเติมโดยการระเหยน้ำสเปรย์ที่มีการควบคุม
ก่อนพีอาร์ดีเอส
หลังจากควบคุมปริมาณ
หลังจากการลดความร้อนยวดยิ่ง
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

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

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
วาล์วน้ำ
การทำให้เป็นละออง
ปลายน้ำ
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
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

