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负压阀门,一种负压阀门,包括阀体、阀盖、开启装置,所述的阀体内设有进水孔、出水孔
一种负压阀门,包括阀体、阀盖、开启装置,所述的阀体内设有进水孔、出水孔,该进水孔和出水孔之间通过下孔连接,开启装置包括螺杆,螺杆穿过阀盖伸入到进水孔内,螺杆与阀盖之间螺纹连接,螺杆的下端部固接下孔密封板,下孔密封板与下孔配合;进水孔内设有隔板,所述的隔板将进水孔分为上、下空腔,隔板内设有连通上、下空腔的上孔,螺杆穿过所述的上孔,下孔密封板位于下空腔内;螺杆的中部固接上孔密封板,上孔密封板与上孔配合,上孔密封板位于上空腔内;上孔的截面积与下孔的截面积适配。
1、可以通过呼吸阀的工作原理来判断正阀片和负阀片。当罐内油气压力大于罐内允许压力时,正阀盘被顶开,气体从罐内溢出与大气压相同。当罐内压力小于允许压力时,罐外的大气将顶开负阀盘进入罐内大气压相同。 ...
防污止回阀,
负压阀蝶形螺母过紧引起多处漏机油
一台泰山—12型拖拉机,工作时曲轴油封、起动轴油封以及调速器连杆与衬套之间漏机油。更换新的油封后仍然漏油。经仔细检查,发现负压阀盖上的蝶形螺母拧得过紧,使负压片紧压在
阀门国标和阀门标准
阀门国家标准 1 GB/T1047-1995 管道元件的公称通径 2 GB/T1048-1990 管道元件公称压力 3 GB/T11698-1989 船用法兰连成一片接金属阀门的结构长度 4 GB/T12220-1989 通用阀门标志 5 GB/T12221-1989 法兰连接金属阀门结构长度 6 GB/T12222-1989 多回转阀门驱动装置的连接 7 GB/T12223-1989 部分回转阀门驱动装置的连接 8 GB/T12224-1989 钢制阀门一般要求 9 GB/T12247-1989 蒸汽疏水阀分类 10 GB/T12248-1989 蒸汽疏水阀术语 11 GB/T12249-1989 蒸汽疏水阀标志 12 GB/T12250-1989 蒸汽疏水阀结构长度 13 GB/T12712-1991 蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求 14 GB/T15188.1-199
当主扇安装在地面,采取抽出式工作方式,矿井整个通风系统处于低于当地大气压的负压状态,风流下游的绝对全压均小于上游的绝对全压,从风流入口至主扇进风口为负压通风段。负压通风的 好处是风流仅依靠扇风机的机械风压和自然风压给予通风动力,而没有外界其他机械动力作用。合理地利用负压通风技术,可以起到 保障安全、节约能源、增加效益的作用。
负压燃烧锅炉炉膛负压的大小对于节能影响很大。负压大,被烟气带走的热量相应增大,增加引风机负荷和排烟带走的热量损失,导致热损失增加,煤耗量增大。压力接近或超过大气压,则锅炉可能出现倒烟 、倒火现象,影响设备和人员安全。理想运行状态应在微负压状态,它能明显增加悬浮煤颗粒在炉膛内的滞留时间,增加沉降,减少飞灰,使煤充分燃烧提高热效率。锅炉在运行中常出现压力波动,即使负压的基础控制数值较高也时常出现正压回火现象。所以研究改进锅炉的负压控制效果,对于安全生产、节能降耗有着比较重大的意义。文献 就负压燃烧锅炉控制技术改进提出的技术整改措施为:通过加强管理来保证锅炉的平稳高效运行;对取样器进行改进;在改进的取样器上安装微负压变送器 ,变送器将测量值变送为4 —20m A 的标准信号送至炉前仪表柜。在改造完成后,节电率达到30.3%。
无负压供水主要由无负压稳流罐、压力罐(隔膜式或气囊式膨胀罐)、无负压控制柜、水泵、电机、过滤器、倒流防止器、传感器、电接点压力表、管路组件、底座等组成。
市场上有各种形式的无负压设备:
1.稳压补偿式无负压供水设备
2.箱式无负压供水设备
3.叠压高位调蓄供水设备
4.自来水加压泵站
无负压供水设备通过智能控制控制技术与稳压补偿技术实现设备对市政管网不产生负压,保证向用户管网不间断供水。设备采用的流量控制器在维持最低服务压力的基础上能够自动调节市政管网向设备的输入水量,确保市政管网不产生负压,用水高峰期时能量储存器释放预充的一定压力的氮气,保证稳压补偿罐高压腔的水带有一定压力补偿到恒压腔中,在一定时间内可补充市政管网来水量的不足,通过双向补偿器,在用水低谷期时对稳压补偿罐进行蓄能,对用户管道起稳压补偿作用,夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水,防止水泵频繁启动。充分利用了市政管网的压力,节能效果显著。水泵如果直接连接在市政管网上,不需要建造蓄水池,直接与市政管网连接,但我国城市供水条例规定为了防止对周围居民用水产生影响,不许将生活、生产水泵直接安装在市政管网上。 为了解决供水设备既可串接在市政供水管网上又不产生负压,更不影响其它用户的用水,需要在水泵进口与市政管网之间增设无负压流量控制器、分腔式稳压补偿罐,双向补偿器等,无负压流量控制器时刻监视市政管网压力,在保证市政管网不产生负压的同时还可充分利用市政管网原有压力。
1、无负压流量控制器
无负压控制器时刻监测控制市政管网及补偿罐中的压力,当自来水压力不足时,无负压控制器开始工作,保证市政管网的水压不受影响,不仅保证了用户用水的安全稳定,同时确保了市政管网压力的稳定。
2、双向补偿装置
储能与释放调节装置双向补偿可自动对自来水管网进行持续水量补偿,还可以对用户管网起到稳压补偿的作用,确保该设备对自来水管网不产生负压。供水低峰期,双向补偿器开始工作,将水泵出口端的高压水引向高压腔继续补水,当液面逐渐上升,带压的氮气被挤压回能量储存装置内,这样就完成了低峰期给罐内补水的过程,当高峰期供水或市政管网压力下降时,能量存储装置释放能量,挤压高压腔水向恒压腔补充,汇同恒压腔的市政水一同给用户补水,这样就完成了高峰期向用户补水的过程。
3、能量储存器
能量储存器内置预压不溶于水的氮气,当高峰期供水时,释放能量挤压高压腔水向恒压腔管网补水,充分利用能量守恒定律的原理,实现高峰期给用户补水,保证罐中的水能够最大程度的补偿到用户管网中,抑制负压产生,保证不对市政管网产生影响。