调节阀在减温减压改造中的应用NELES 调节阀在减温减压改造中的应用 一、工艺条件及改造前的工艺状况 在我公司自用蒸汽的工艺生产中,有一台关键设备为减温减压器,该设备将锅炉生产的蒸汽(在不通过汽轮机发电的情况下)从2 . 4 8 MP a 4 3 0℃,减温减压至0.35Mpa 170℃以满足公司其它用汽单位韵需求;该减温减压器上的减压阀和减温水分配阀为该减温减压器厂配套的,型号为Y45/Y 1 00-Dg150双座减压阀和 设备自公司生产以来,连续运行了 4年多,基本上能满足公司生产的要求:但在这4年多的运行期内,我们也发现该设备存在一些问题,主要今日焦点: ◆减压阀的泄露量大,特别是在蒸汽通过汽轮机发电的情况下,在该种条件下,该减压阀该是完全关死的,但由于双座阀本身的结构和产品质量等问题,该阀门在全关位置时仍有较大的蒸汽泄露量,造成了不必要的能源损耗,增大了生产成本。 ◆调节范围小:从双座阀的调节特性可知,该阀的调节范围比较小:根据工艺的实际操作情况来看,在锅炉小负荷运行时(蒸汽产能在l0T/h时),该减压阀无法完成对蒸汽压力的调节,即在蒸汽流量小于10T/h时,无法对蒸汽压力进行调节。 ◆控制精度低,稳定性差:减压阀和减温阀的控制采用的是带伺服放大器角行程电动执行机构,执行机构与阀杆的联结采用的是杠杆:伺服放大器的型号过于陈旧,平衡和稳定度的调节过于复杂,由于用于伺服放大器和反馈板上的电子元件器件术经工业化处理,对环境的要求也较高,在高温和粉尘环境中工作不稳定:执行机构与阀的联结设计不合理,多支点的杠杆联结方式虽然满足了将角行程电动执行机构输出力的放大,但由于杠杆各联结点存在较大的机械缝隙,无法满足整个控制系统对控制精度及控制稳定性的要求,因此这两阀的控制精度和控制稳定性均较差,无法满足投自动的要求,自生产开车以来一直处于手动和.现场操作状况,控制精度低。 ◆日常维修量大,工艺操作困难:由于该控制系统上的设备在当时选型时均有一定的缺陷,此在实际运行时总是存在一些问题,每周均有2—3次的维修,而且工艺自开始生产以来就没有投上过自动,增加了工艺操作人员的操作难度。为了解决上述设备所存在的问题,更好的满足工艺安全生产的要求,我决定对该温减压器上的减压阀和减温水分配阀及其控制系统进行改造,根据工艺的要求及公司目前的生产状况,该两台阀应满足如下的工艺生产条件: 二、电动执行机构的选型 根据工艺运行的需要及工艺人员的要求,此调节阀的执行机构我们决定选用电动执行机构,为此就我们所掌握的资料,经多方比较我们选择如下三家在世界范围内较知名的电动执行机构专业生产厂家。(1)日本KOSO (2)德国Auma (3)英国Rotork 1>环境温度: 所用的电动执行机构处的温度为56℃.根据我们这几年的使用KOS o的经验来看,KOSO对环境温度是小于6 O℃,但在57℃左右时,此电动机构即出现工作不正常的情况。因此,KOSO的电动执行机构不能用于此减温减压器上,而Auma及Rotork的工作范围为-25℃~80℃,且Auma还有一种高温型的,可将适用环境温度范围扩展为O℃.120℃,而在我们的此处应用中,选用.25℃~8O℃的普通型即可。 2>输出力柜: 3>应用情况: ◆ Auma电动执行机构我公司的维修人员有对该产品的使用及维修经验,据维修人员反映,此执行机构在用了十几年后,,均能一直很好的工作,维修量极少,建设我们用此执行机构。 基于以上三点原因,就我们所掌握的资料和情况,我们选择了三家生产厂家,分别是:美国 Fisher公司,芬兰Neles公司和德国的Samson公司。 以上三家的代表在收到我们的工艺条件后,又经过多次联系,反复核实有关的技术及工艺参数,均做出了选型,且三家均在选型中提供了调节阀选型计算书(均按我方要求,配Auma电动头,并调试好,总成交货), |