Hjem / Nyheter / Bransjyheter / Steam Drum: Hjertet og sjelen til naturlig sirkulasjons trommesjel

Steam Drum: Hjertet og sjelen til naturlig sirkulasjons trommesjel

1 .. Grunnleggende funksjoner og struktur av damptrommel
Kort sagt, damptrommelen er et sylindrisk eller ellipsoidalt trykkbeholder som ligger på toppen av kjelen. Hovedfunksjonen er å skille og lagre dampvannsblandingen. I en Naturlig sirkulasjonstrommeloving Når varmen frigjøres ved forbrenning av drivstoff overføres til vannet i kjelen, varmes vannet opp til en kokende tilstand for å danne en dampvannsblanding. Denne blandingen stiger i de vannkjølte veggrørene og kommer til slutt inn i trommelen.

Den interne strukturen til damptrommelen er kompleks og delikat, og er vanligvis utstyrt med separasjonsinnretninger for dampvann, for eksempel bølgeplater og louver-separatorer. Disse enhetene bruker prinsippene for fluidmekanikk for å endre strømningsbanen og hastigheten til dampvannsblandingen for å oppnå effektiv separasjon av damp og vanndråper. Denne prosessen er avgjørende for å sikre dampen av damp, fordi ren damp mer effektivt kan fungere i turbinen og konvertere den til elektrisitet eller andre former for energi.

2. Naturlig sirkulasjonsmekanisme og damptrommens rolle
Naturlig sirkulasjon er et av de grunnleggende prinsippene for driften av trommekjelen, som er avhengig av den naturlige konveksjonen som genereres av tetthetsforskjellen til dampvannsblandingen. I bunnen av kjelen absorberer det vannkjølte veggrøret varme, varmes opp vannet i røret og delvis fordamper det for å danne en dampvannsblanding med en lavere tetthet. På grunn av tetthetsforskjellen stiger blandingen langs rørveggen og kommer inn i damptrommelen. I damptrommelen, etter dampvannsseparasjonen, føres dampen til superheateren for videre oppvarming, mens det separerte vannet går tilbake til bunnen av kjelen for å fortsette å delta i sirkulasjonen, og danner en lukket naturlig sirkulasjonssløyfe.

I denne prosessen spiller Steam-trommelen ikke bare rollen som dampvannsseparasjon, men stabiliserer også driftsparametrene til kjelen gjennom dens interne varmelagring og vannlagringskapasitet. Når kjelelasten svinger, kan damptrommelen midlertidig lagre overflødig varme eller vann, og effektivt bremse de raske endringene i kjeleparametere og forbedre stabiliteten og sikkerheten til systemet.

3.
Hovedlagringskapasiteten til damptrommelen gjenspeiles hovedsakelig i dens tungmetallvegg og den høye temperaturen dampvannsblandingen som er lagret inne. Når den eksterne belastningen plutselig avtar, kan damptrommelen frigjøre den lagrede varmen for å opprettholde den relative stabiliteten til damptemperatur og trykk, og forhindre kjele flamme eller rørbruddulykker forårsaket av et plutselig fall i belastningen. Tilsvarende er vannlagringskapasiteten til trommelen spesielt viktig for å håndtere kortsiktige feil i vannmatingsvannssystemet. Det kan midlertidig supplere vannforsyningsmangelen, sikre at kjelen ikke blir tvunget til å slå seg av på grunn av mangel på vann, og kjøpe verdifull tid til vedlikeholdspersonell til å feilsøke og reparere.

4. Vedlikehold og overvåking av trommelen
Gitt trommelenes kjerneposisjon i kjelesystemet, er vedlikeholds- og overvåkningsarbeidet spesielt viktig. Regelmessig testing av vannkvalitet, evaluering av effektiviteten til dampvanns separasjon og inspeksjon av trommelveggtykkelse er alle viktige. I tillegg kan bruk av avansert online overvåkningsteknologi, for eksempel overvåking av sanntid av parametere som trykk, temperatur og vannstand, rettidig oppdage og advare om potensielle sikkerhetsfarer og sikre langsiktig stabil drift av kjelen.

v