Overtrykkssikring for kraftverk er hjertet i stabil og trygg kraftgenerering. Å velge riktig trykksikkerhetsventil (PSV), hovedtrykkavlastningsventil og tilleggsutstyr for trykkbeskyttelse avgjør direkte driftssikkerheten til kjeler, dampledninger, turbinhjelpesystemer og termiske kraftverkseinhet. For ingeniører og innkjøpslag i kraftverk er det avgjørende å skille mellom trykkreferansestandarder og velge faglig egnet trykkavlastningsutstyr for å unngå enhetsnedleggelse og utstyrs-skade.
De fleste trykkfeilene i kraftverk skyldes unøyaktig omregning av trykkverdier og feilaktige parametere for fjærbelastede sikkerhetsventiler. Ifølge industrielle driftsdata skyldes mer enn 25 % av feilene med overtrykkbeskyttelse i kraftverksrørledninger forveksling av manometrisk trykk og absolutt trykk, samt feil omregning mellom psi og MPa for importerte ventiler.
1. Hovedtrykkstandard for konfigurasjon av sikkerhetsventiler (PSV) i kraftverk
Nesten alle kraftverkskjelesystemer, damptransportsystemer og trykkstyrte sirkulasjonsvannsystemer bruker manometrisk trykk som kalibreringsstandard for innstillingspresset til trykkavlastningsventiler. Atmosfæretrykkavviket (0,1 MPa) kan ignoreres ved vanlige kraftverkspressinnstillinger, noe som også er den forenede standarden i det nasjonale og internasjonale termiske kraftverksindustrien i henhold til API- og ASME-spesifikasjoner.
For høypresisjons turbinvakuum-systemer og termodynamiske beregnings-scenarier for kondensert vann må ingeniører konvertere til absolutt trykk for hjelpeverifikasjon, for å sikre at hovedtrykkavlastningsventilen kan reagere nøyaktig under ekstreme trykkendringer.
2. Vanlige trykkenhetskonverteringer for kraftverksventiler
Kraftverk er utstyrt med både lokale GB-standardventiler og amerikanske/europæiske importerte ventiler, som involverer flere trykkenheter. Rask og nøyaktig konvertering er en grunnleggende krav for valg av trykkavlastningsventilprodusenter og feltoppstart:
- 1,0 MPa = 145 psi = 10,2 kgf/cm² (vanlig standardtrykk for trykkavlastningsventiler i kjeler)
- 2,0 MPa = 290 psi (innstillingsspann for fjærbelastede trykkavlastningsventiler i høytrykksdampledninger)
- 0,1 MPa = 14,5 psi (beskyttelse av kraftverkets komprimertluftsystem)
3. Eksklusive ventilappløsninger for kraftverk
Kraftverkets høye temperatur, høye trykk og kontinuerlige driftsforhold stiller økte krav til ventilstabilitet og holdbarhet. Xiazhao Valves tilpassede trykkbeskyttelsesprodukter for kraftverk dekker bruksområder i alle scenarier:
- Lukket vinkeltype sikkerhetsventil med fjærbelastning: Fullt lukket konstruksjon uten eksponerte fjærer, motstandsdyktig mot korrosjon fra damp ved høy temperatur, egnet for hovedrørledninger til kjele og høytrykksdampsystemer, og unngår fjærfailur forårsaket av langvarig damperosjon.
- Styrt sikkerhetsventil (PSV): Tilpasset store diameterer og varierende mottrykk i kraftverksenheter, stabil åpne- og lukkepressur, ingen hyppige utløsninger, og sikrer langvarig kontinuerlig drift av enheten.
- Brannsikker ballventilen : Passer til rørledninger for drivstoffolje og brennbare medier i kraftverk, og støtter nødstengning og trykkavlating i samspill.
- Oljetrykkskontrollventil: Brukes i hydrauliske smøresystemer og trykkreguleringsystemer for kraftverk for å opprettholde stabil systemtrykk.
4. Feil ved valg av trykkavlastningsventiler (PSV) i kraftverk som må unngås
Mange vedlikeholdsgrupper i kraftverk bruker ved feil bruk absolutt trykk som kalibreringsparameter for trykkavlastningsventiler (PSV) i kesseler, noe som fører til en fast trykkavvikelse på 0,1 MPa. Dette kan føre til at ventilen ikke åpner i tide ved overtrykk, med risiko for rørbrudd som følge. I tillegg vil blind bruk av importerte ventiler med psi-standard uten nøyaktig omregning føre til uoverensstemmelse mellom ventilklassifisering og trykknivå i det lokale systemet.
Som en profesjonell produsent av trykkavlastningsventiler som betjener mange varmekraftverk tilbyr Xiazhao Valve gratis verifikasjon av trykkparametre og veiledning i valg av ventiltypen for kraftverksprosjekter, og følger strengt API 520, API 526 og standarder for kraftindustrien.
