一、角閥結構及其在熱力系統中的作用
角閥是一種常見的調節閥門,具有結構簡單、開關方便、價格便宜等優點,廣泛應用于高溫高壓下的熱力系統中。角閥的主體由閥體、閥瓣、閥桿、密封圈等部件組成,通過閥桿的上下移動調節閥瓣的開度,從而控制管路中介質的流量和壓力。在熱力系統中,角閥主要用于調節閥前、閥后、分支管道、換熱器進出口等位置。
二、閃蒸工況下角閥的側進低出結構
在閃蒸工況下,角閥通常采用側進低出的結構,即介質側進入閥門的側面,通過閥瓣的調節再從閥門的底部流出,這種結構與普通的頂進頂出結構相比,有以下的優點:
1. 減小氣液兩相之間的壓差
因為閃蒸工況是高壓蒸汽與低溫液體之間的相變過程,氣液兩相之間的壓差較大,若采用頂進頂出結構,會使氣液兩相勢能損失變大,能量轉換受到一定的限制。而側進低出的結構可以使氣液兩相在閥門內部形成一個較低的速度,從而減小了氣液兩相之間的壓差,保證了熱力系統的正常運行。
2. 管道布局更加靈活
側進低出的結構能夠避免了頂進頂出結構所必須的曲折導管,使管道布局更加靈活。同時,在維護和清洗時,側進低出的結構也要比頂進頂出的結構更加方便快捷。
三、閃蒸工況下角閥的應用案例
在熱力系統中,閃蒸工況是一種較為常見的工作方式,因此,采用側進低出的角閥結構也是比較普遍的。例如,在工程實際中,多級汽輪發電機組就采用角閥的側進低出結構,在變壓器冷卻水系統中,也常常采用閃蒸工況下的側進低出角閥,以保證系統的正常運行。
【結論】
在熱力系統中,角閥的側進低出結構在閃蒸工況下具有明顯的優勢,可以保證系統的正常運行,減少系統能耗和維護成本。因此,在選型和設計方面,需要根據具體的工程要求和使用場景進行綜合考慮,以確保系統的穩定性和可靠性。