閥門在熱電廠的應用
上海申弘閥門有限公司
電廠閥門,主要適用于電廠各種系統的管路上,切斷或接通管路介質。電廠閥門閥門外漏的形式及因素閥門在操作使用過程中,閥桿同填料之間存在著相對運動,它包括轉動和軸向移動。隨著開關次數的增加,相對運動的次數也隨之增多,還有溫度,壓力和流體介質的特性等影響,閥門填料是容易發生泄漏的部位。它是由于填料接觸壓力的逐漸減弱,填料自身的老化,失去了彈性等原因引起的。這時壓力介質就會沿著填料與閥桿的接觸間隙向外泄漏,長時間會把部分填料吹走和將閥桿沖刷出溝槽,從而使泄漏擴大化。
法蘭的泄漏
閥門的法蘭密封主要是依靠連接螺栓的預緊力,通過墊片達到足夠的密封比壓,來阻止被密封壓力流體介質的外泄。它泄漏的原因有很多方面,密封墊片的壓緊力不足,結合面的粗糙度不符合要求,墊片變形和機械振動等都會引起密封墊片與法蘭結合面密合不嚴而發生泄漏。另外螺栓變形或伸長,墊片老化,回彈力下降,龜裂等也會造成法蘭面密封不嚴而發生泄漏。上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥,蒸汽減壓閥,先導式減壓閥,空氣減壓閥,氮氣減壓閥,水用減壓閥,自力式減壓閥,比例減壓閥)、安全閥、保溫閥、低溫閥、球閥、截止閥、閘閥、止回閥、蝶閥、過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調節閥、疏水閥、管夾閥、排污閥、排氣閥、排泥閥、氣動閥門、電動閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。法蘭泄漏還有不可忽視的人為因素,如密封墊片裝偏,使局部密封比壓不足緊力過度,超過了密封墊片的設計極限,以及法蘭緊固過程中用力不均或兩法蘭中心線偏移,造成假緊現象等都容易發生泄漏。
閥體的外漏和原因
閥體的外漏主要原因是由于閥門生產過程中鑄造或鍛造缺陷所引起的,比如砂眼,氣孔、裂紋等,而流體介質的沖刷和氣蝕也是造成閥體泄漏的常見因素。
帶壓堵漏的原理及優點
帶壓堵漏的原理
帶壓堵漏的原理就是以液態介質在動態條件下,固態密封材料的密封機理為基本依據。方法是在泄漏部位裝設設備,利用密封部位和設備之間形成的腔室,采用的高壓注膠工具將密封膠注入腔室,并充滿整個腔室空間,使密封膠的擠壓力與泄漏介質的壓力相平衡,建立一個新的密封結構來堵塞泄漏孔隙各通道,阻塞介質的外泄。
帶壓堵漏的優點
1,不需要停機或對系統進行隔離。
2,不需要對系統進行泄壓。
3,節省大量的能源和人力。
4,大大減少了因設備隔離或停機而帶來的電量損失。
5,減少了社會經濟損失。
序號 | 產品名稱 | 型號 | 通徑 MM | 壓力 MPA | 材質 | 單位 |
1 | 真空鋼制截止閥 | DKJ61H-40C | 50 | 4.0 | 鑄鋼 | 臺 |
2 | 真空鋼制截止閥 | DKJ61H-40C | 25 | 4.0 | 鑄鋼 | 臺 |
3 | 雙金屬片式疏水閥 | CS67H-40C | 25 | 4.0 | 鑄鋼 | 臺 |
4 | 鋼制截止閥 | J61H-40C | 20 | 4.0 | 鑄鋼 | 臺 |
5 | 鋼制截止閥 | J61H-40C | 50 | 4.0 | 鑄鋼 | 臺 |
6 | 鋼制截止閥 | J61H-40C | 25 | 4.0 | 鑄鋼 | 臺 |
7 | 截止閥 | J61H-25C | 50 | 2.5 | 碳鋼 | 臺 |
8 | 雙金屬片式疏水閥 | CS67H-25C | 50 | 4.0 | 鑄鋼 | 臺 |
9 | 真空截止閥 | DKJ61H-25C | 50 | 2.5 | 鑄鋼 | 臺 |
10 | 氣動真空截止閥 | DKJ661H-40C | 50 | 2.5 | 鑄鋼 | 臺 |
4幾種常見漏點的帶壓堵漏方法介紹
根據發電廠生產現場的具體情況,可以采用更換閥門,更換閥門填料,更換法蘭墊片或焊補孔洞的方法消除一般泄漏。但對于生產運行中的閥門,在無法隔離的情況下,則必須采取相應的技術手段消除泄漏,以保證機組安全生產的正常運行。
電廠閥門填料室泄漏的帶壓堵漏處理
采用注劑式帶壓堵漏技術是目前比較安全可靠的一種技術手段,它采用特別夾具和液壓注射工具,將密封劑注射到夾具與泄漏部位部分外表面所形成的密封空腔內,迅速地彌補各種復雜的泄漏缺陷。在注劑的壓力大于泄漏介質壓力的條件下,泄漏被強行止住,注劑自身在短時間內由塑性體轉變為彈性體,形成一個有彈性的密封結構并能維持一定的工作密封比壓,達到重新密封的目的。目前,國內外生產和使用的密封注劑大致分為兩類:一類是熱固化密封注劑,這類注劑只有達到一定溫度才能由塑料體轉變為彈性體,常溫下則為固體;另一類是非熱固化密封注劑,它適用于常溫,低溫及高溫場合的動態密封作業要求,這類密封注劑多制成棒狀固體或雙組分的膩狀材料,將其裝在高壓注槍后,在一定的壓力下具有良好的注射工藝性及填充性,且不失去閥門開關功能。
下面介紹兩種常用方法:
對于閥門填料函的壁厚大于8mm左右時,在動態條件下采用注式帶壓堵漏消除缺陷時,可以直接在閥門的填料函壁面上開設注劑孔的方式作業,密封腔就是閥門的填料函自身,注入到閥門填料函內的密封注劑的作用與填料所起的作用相同。首先在閥門填料函外壁的適當位置用直徑10.5mm或8.7mm的鉆頭開孔,孔不能鉆透,大約留1--3mm左右,撤出鉆頭,用M12或M10的絲錐攻絲,攻絲結束后,把注劑旋塞閥擰上,并使之處于開的位置,用直徑3mm的長桿鉆頭把余下的閥門填料函壁鉆透,這時泄漏介質會沿著鉆頭排削去方向噴出,為了防止鉆孔時高溫,高壓,有毒或腐蝕性強的介質噴出傷人,鉆小孔前可采用一擋板,先在擋板上用鉆頭鉆一個直徑5mm的孔,使之能套過長鉆頭上,加上擋板鉆余下的壁厚則不會有危險。鉆透小孔后取出鉆頭,把注劑旋塞閥擰到關的位置,切斷介質連接高壓注劑槍進行注射密封注劑的操作。如果閥門填料函內介質壓力低,也可以用直徑3mm的長鉆頭直接鉆透小孔,再進行密封注劑操作作業。除灰系統是火力發電廠的輔助系統,其作用主要是把鍋爐電除塵器收集的粉煤灰輸送到灰庫,保證鍋爐系統安全正常運行。根據工作原理的不同,除灰工藝可以分為:水力除灰工藝、氣力除灰工藝和機械除灰工藝三種。近年來,氣力除灰工藝得到廣泛應用,其主要任務是將省煤器及電除塵下集灰斗所收集的飛灰,通過氣力排放到灰庫,然后用車裝運,或攪拌成濕灰裝船運走。整個過程濕密封管道輸送。
煤漿在被輸送的過程中,對管道和閥門的要求也很高,通常情況下,管道和閥門要能耐受高壓和高溫的沖擊,才能保證整個作業過程連續不間斷。在這個流程中,主要用到的閥門有以下幾種類型:旋轉擺式閥,該閥門主要應用在倉泵上進料,若是我們的陶瓷耐磨閥,則會在耐溫,耐磨性等方面表現良好的性能;陶瓷雙閘板閘閥、雙閘板干灰閥,他們均可用在倉泵的出料口和氣力平衡的的進出口,其同樣具有耐磨陶瓷閥門的*性能。電廠閥門[1]
如電廠脫硫系統、除灰系統,適合水、蒸氣、灰渣漿液、干粉等介質的輸送。電廠閥門與其他閥門產品相比的特點是高溫高壓,*的自密封設計,壓力越高,密封越可靠。由于性能技術特性、工況的特殊使產品也形成了其他產品所替代不了的特點。與本文相關的論文有:五陽煤礦應用閥門案例