الخط الساخن:

البريد الإلكتروني:

中文简体

CN

English

EN

Русский

RU

Español

ES

العربية

AR

معايير التصميم لمحابس البخار

تاريخ الإصدار:

2019-02-19

المؤلف:

المصدر:


الملخص

الرمز القياسي الاسم القياسي الرمز القياسي الاسم القياسي JB/T9093-1999 الشروط الفنية لمصيدة البخار BS6023-1981 مصطلح مصيدة البخار GB/T12248-1989 مصطلح مصيدة البخار BS6024-1981 علامة مصيدة البخار GB/T12249-1989 علامة مصيدة البخار BS6025-1982 فحص المصنع واختبار الخصائص التشغيلية لمصيدة البخار GB/T12250-1989 طول هيكل مصيدة البخار BS6026-1981 طول هيكل مصيدة البخار ذات الوصلة بالفلانج GB/T12251-

الرمز القياسي

الاسم القياسي

الرمز القياسي

الاسم القياسي

جي بي/تي 9093-1999

المتطلبات الفنية لمصافي البخار

بي إس 6023-1981

مصطلحات مصيدة البخار

GB/T 12248-1989

مصطلحات مصيدة البخار

بي إس 6024-1981

تعليمات مصيدة البخار

GB/T 12249-1989

تعليمات مصيدة البخار

بي إس 6025-1982

فحص مصنع مصائد البخار واختبار خصائص التشغيل

GB/T 12250-1989

طول هيكل مصيدة البخار

بي إس 6026-1981

طول هيكل مصيدة البخار ذات الوصلة بالفلانش

GB/T 12251-1989

طرق اختبار مصيدة البخار

ISO 6552-1991

مصطلحات مصيدة البخار الأوتوماتيكية

GB/T 12247-1989

تصنيف مصائد البخار

آيزو 6553-1991

رمز مصيدة البخار الأوتوماتيكية

ASTM F1139-1988

مصائد البخار

ISO 6554-1991

طول الهيكل لصمام التفريغ البخاري الآلي باتصال الشفة

بي إس 6022-1983

تصنيف مصائد البخار

ISO 6948-1981

فحص مصنع لصمامات التصريف الآلية للبخار واختبار خصائص التشغيل

ISO 6704-1991

تصنيف مصافي البخار الأوتوماتيكية

BS EN26948-1991

طريقة قياس فقدان البخار في مصيدة البخار

آيزو 7841-1991

طريقة قياس تسرب البخار من مصيدة البخار الأوتوماتيكية

BS EN27841-1991

اختبار مصيدة البخار

ISO 7842-1988

طريقة قياس حجم التصريف لصمام التفريغ الآلي للبخار

FC185-1-1989

اختبار منتجات مصائد البخار

جي آي إس ب8401-1989

مصائد البخار

NF E29444-1984

اختبار تسرب البخار في مصيدة البخار الأوتوماتيكية

جي آي إس ب8402-1988

مصيدة مشعاع للتدفئة

 

 

   

هيكل مصيدة البخار

نوع

الاسم

الخصائص الهيكلية

ميكانيكي

تعويم تلقائي بدون تفريغ

يُعدّ العوامة الكروية المغلقة (العوامة) بمثابة عنصر فتح وإغلاق وفي الوقت نفسه جهاز استشعار لمستوى السائل. فعند ارتفاع مستوى السائل، ترتفع العوامة فيفتح الصمام؛ وعند انخفاض مستوى السائل، تنخفض العوامة فيقترب من مقعد الصمام بفعل تدفق الوسط، مما يؤدي إلى إغلاق الصمام. ويتم تركيب صمام تهوية أوتوماتيكي على الجزء العلوي من الصمام.

ميكانيكي

نوع التعويم الحر للتفريغ اليدوي

يُعدّ العوامة الكروية المغلقة (العوامة) عنصرًا مفتوحًا ومغلقًا في آنٍ واحد، كما أنها عنصر حساس لمستوى السائل. فعند ارتفاع مستوى السائل ترتفع العوامة فيفتح الصمام؛ وعند انخفاض مستوى السائل تنخفض العوامة فيقترب من مقعد الصمام مع تدفق الوسط. ويتم تركيب صمام تهوية يدوي على الجزء العلوي من الصمام الغلق.

ميكانيكي

تعويم تلقائي بدون تفريغ

يُعدّ العوامة الكروية المغلقة (العوامة) بمثابة عنصر فتح وإغلاق وفي الوقت نفسه جهاز استشعار لمستوى السائل. فعند ارتفاع مستوى السائل، ترتفع العوامة فيفتح الصمام؛ وعند انخفاض مستوى السائل، تنخفض العوامة وتقترب من مقعد الصمام بفعل تدفق الوسط، مما يؤدي إلى إغلاق الصمام. ويتم تركيب صمام التصريف التلقائي على جانب المخرج.

ميكانيكي

صمام التعويم الحر

يُعدّ العوامة الكروية المغلقة (العوامة) بمثابة عنصر فتح وإغلاق وفي الوقت نفسه جهاز استشعار لمستوى السائل. فعند ارتفاع مستوى السائل، ترتفع العوامة فيفتح الصمام؛ وعند انخفاض مستوى السائل، تنخفض العوامة وتقترب من مقعد الصمام بفعل تدفق الوسط، مما يؤدي إلى إغلاق الصمام. أما صمام التهوية التلقائي فيُبسَّط ليكون عبارة عن عنصر ثنائي المعدن حراري.

ميكانيكي

نوع العوامة بالرافعة

تتمثل عناصر استشعار مستوى السائل، ونقل الحركة، والمشغل في العوامة، والعتلة، وقرص الصمام. ويؤدي ضبط العتلة إلى زيادة قوة فتح وغلق قرص الصمام.

ميكانيكي

نوع العوامة بذراع مقعد صمام مزدوج

يُعوِّض إعداد قرص الصمام المزدوج قوة الوسط، بحيث لا تتأثر عملية فتح وغلق قرص الصمام بضغط الوسط. ويُركَّب صمام التصريف الآلي عند مخرج الصمام.

ميكانيكي

نوع العوامة المفتوحة للأعلى

يفتح مستشعر مستوى السائل نحو الأعلى (برميل عائم)، ويتم فتح الصمام وإغلاقه تبعًا لتغير طفو البرميل. يُوضع مخرج الصمام أعلى الصمام نفسه.

ميكانيكي

نوع العوامة ذات الذراع المفتوحة للأعلى

مقارنةً بنموذج التعويم العلوي المفتوح، يُركَّب ذراع لزيادة قوة فتح وإغلاق قرص الصمام.

ميكانيكي

نوع العوامة المفتوحة للأعلى للمكبس

يُضاف صمام تجريبي استنادًا إلى نوع العوامة المفتوحة نحو الأعلى. وبعد فتح الصمام التجريبي، يُفتح الصمام الرئيسي بفضل ضغط الوسط.

ميكانيكي

كرة شبه عائمة مجانية

يُفتح الجزء الحساس لمستوى السائل نحو الأسفل (نصف عوامة)، وهو أيضًا المشغّل (رفرف الصمام). وعندما تطفو نصف العوامة إلى الأعلى، يمكنها الاقتراب بحرية من مقعد الصمام، فيقوم العنصر الحراري ثنائي المعدن تلقائيًا بإزالة الهواء البارد.

ميكانيكي

نوع العوامة ذات الذراع المفتوح للأسفل

مقارنةً بنموذج الكرة شبه العائمة الحرّة، تُضاف ذراع لزيادة قوة فتح وإغلاق الصمام.

ميكانيكي

نوع العوامة ذات الذراع المكبسية المفتوحة للأسفل

بالمقارنة مع النوع ذي العوامة القابلة للفتح بالرافعة نحو الأسفل، يُضاف صمام تجريبي. وتتمثل وظيفة الصمام التجريبي في نفس وظيفة النوع ذي العوامة المكبسية.

ثرموستاتي

نوع صندوق الحجاب الحاجز

يتمثل المكوّن الرئيسي في صندوقٍ معدنيّ ذي غشاءٍ مرنٍ يُملأ بسائلٍ حسّاسٍ لدرجة الحرارة. وتُختار أنواعٌ مختلفةٌ من السوائل الحسّاسة لدرجة الحرارة وفقًا لظروف التشغيل المختلفة. وعندما يتعرّض الصندوق ذو الغشاء المرن للبخار والماء المكثّف عند درجات حرارةٍ متفاوتة، يخضع السائل الحسّاس لدرجة الحرارة لتغيّرٍ في حالته بين الحالة البخارية والسوائلية، مما يؤدي إلى ارتفاعٍ أو انخفاضٍ في الضغط، فيدفع الغشاءُ قرصَ الصمامِ للحركة ذهابًا وإيابًا، فتُفتح الصمامُ وتُغلقُ لتحقيق غايةَ حجزِ البخارِ وتصريفِ المياه.

ثرموستاتي

الحجاب الحاجز

المبدأ هو نفسه كما سبق. تُزوَّد المحفظة المقاومة لدرجات الحرارة العالية بطبقة عازلة بين الجزء السفلي من الجسم والغطاء العلوي للصمام. ويُملَأ الوعاء الموجود تحت هذه الطبقة بالسائل الحساس لدرجة الحرارة.

ثرموستاتي

المنفاخ

يُستخدم المنفاخ الممتلئ بسائل حساس لدرجة الحرارة كعنصر حراري. وعندما تتغير درجة الحرارة، يتغير أيضًا ضغط البخار للسائل الحساس لدرجة الحرارة داخل المنفاخ، مما يؤدي إلى تمدد المنفاخ أو انكماشه، وبالتالي تحريك قرص الصمام المتصل بالمنفاخ للعمل.

ثرموستاتي

عارضة مدعومة ببساطة ثنائية المعدن

تُشكِّل مجموعة من المكوّنات ثنائية المعدن، المثبتة على هيئة عارضة مدعومة ببساطة، عنصرًا حراريًا ينحني أو يستقيم تبعًا لتغيّر درجة الحرارة، مما يؤدي إلى دفع قرص الصمام.

ثرموستاتي

شريط ثنائي المعدن لعارضة معلقة

المبدأ هو نفسه كما في المجموعة السابقة من الشرائط ثنائية المعدن المثبتة على شكل عارضة معلقة.

ثرموستاتي

قرص مزدوج المعدن واحد

المبدأ هو نفسه كما سبق، مع عنصر ثنائي المعدن على شكل حرف C كعنصر حراري.

نوع الطاقة الحرارية

قرص

تُعَدُّ صفيحة الصمام جزءًا حساسًا ومُشغِّلًا في آنٍ واحد. ويتمّ تحريكها بفعل الاختلافات في الخصائص الديناميكية الحرارية للبخار والماء المكثف أثناء مرورهما، مما يؤدي إلى فتح وإغلاق الفجوة الهوائية بين غطاءي الصمام الداخلي والخارجي. ويمكن تركيب الصمام أفقيًا أو عموديًا.

نوع الطاقة الحرارية

نبض

يتميز قرص الصمام في هذا الصمام بطول نسبي. يُوضع القرص داخل الأسطوانة بحيث توجد فجوة معينة بينه وبين الأسطوانة، وتُسمَّى هذه الفجوة بالثقب الأول للتخفيض. كما يوجد ثقب ممتد في الشفة الواقعة عند الطرف العلوي لقرص الصمام، ويُطلق عليه الثقب الثاني للتخفيض. وفي بداية التشغيل، يتم تصريف الهواء الداخل عبر هذين الثقبين للتخفيض. وعندما يدخل المكثف إلى مصيدة البخار، يُدفع قرص الصمام نحو الأعلى بفعل المكثف، مما يؤدي إلى فتح مخرج المصيدة وتصريف المكثف. وعندما يُفرَغ المكثف ويدخل البخار، يصبح انخفاض الضغط الناتج عن البخار عند الثقب الأول للتدفق أقل من انخفاض ضغط المكثف، فيرتفع الضغط داخل غرفة التحكم الهيكلية، مما يدفع قرص الصمام نحو الأسفل ليغلق ثقب مقعد الصمام. وحتى عندما تكون مصيدة البخار ذات هذا التركيب في حالة الإغلاق، فإن مدخلها ومخرجها يظلان متصلين دائمًا عبر الثقبين للتخفيض، وبالتالي تبقى المصيدة في حالة إغلاق غير كامل دائمًا.

نوع الطاقة الحرارية

لوحة الفتحة

وفقاً لاختلاف السعة التفاضلية، يمكن تحقيق الغاية من خلال اختيار ألواح الفتحات ذات الفتحات المختلفة. وتتميز هذه الهيكلة ببساطتها، إلا أن تسرب البخار يكون مرتفعاً في حال عدم اختيار ألواح الفتحات بشكل مناسب.

مركب

نبض البلوف

يُضاف صمام تجريبي إلى النظام القائم على النوع النبضي. ويُشغَّل الصمام التجريبي بواسطة عنصر حراري (منفاخ). ويؤدي ضبط الصمام التجريبي إلى تقليل تسرب البخار.

مركب

نوع العوامة بذراع منفاخ

يُضاف منفاخٌ إلى آلية العتلة العائمة، بحيث يتحرّك نقطة الارتكاز للعتلة تبعًا لتمدّد المنفاخ وانقباضه، مما يسهّل تصريف الهواء البارد.

موصى به


قام لي جينيو، سكرتير اللجنة الحزبية لمدينة هاندان، ووفده الحزبي بزيارة قاعدة الإنتاج التابعة لشركة بييفا العامة المحدودة في هاندان بهدف البحث والتوجيه.


في ظهيرة يوم 26 نوفمبر 2023، قام لي جينيو، سكرتير اللجنة الحزبية لمدينة هاندان، يرافقه عدد من القيادات، من بينهم ليو جينكانغ، سكرتير اللجنة الحزبية لمقاطعة تشنغان، وليو بينغشينغ، حاكم المقاطعة، بزيارة إلى قاعدة الإنتاج التابعة لشركة بييفا العامة المحدودة في هاندان، وذلك بهدف إجراء بحث وتوجيه. وقد رافق الوفد خلال هذه الزيارة كلٌّ من تشن جينبو، رئيس مجلس إدارة الشركة، وتشن لي، نائب المدير العام.

2024-05-13

زارت الجمعية العلمية للتصنيع في صناعة الصمامات الروسية ووفدها مصانع بيفا العامة للتوجيه.


في صباح يوم 27 مارس 2024، قام السيد جير-ماجيوتشنتز إيفان، رئيس الجمعية العلمية للتصنيع في صناعة الصمامات الروسية، يرافقه السيد تشانغ زونغلي، نائب رئيس الجمعية الصينية لصناعة الآلات العامة، بزيارة شركة بييفا للمصانع العامة المحدودة للتوجيه والارشاد. وقد رافقهم في الاستقبال كلٌّ من السيد لين ون ون، المدير العام للشركة، والسيدة ليو هونغ يان، نائبة المدير العام، والسيد دونغ في، مدير معهد البحوث، والسيد تساي في، وزير التفتيش على الجودة.

2024-04-15

التركيز على البدء من جديد والمضي قدمًا في رحلة جديدة – تم بنجاح تنظيم حفل تكريم المبيعات السنوي لعامي 2021–2022 ومؤتمر المبيعات الوطني لعام 2023 لدى شركة بيفا العامة المحدودة.


نسيم الربيع واسع ومليء بالآمال الجديدة، وقد حان الوقت للإبحار والمضي قدمًا. في 22 مارس، تم تنظيم حفل التكريم السنوي لعام 2021-2022 ومؤتمر المبيعات الوطني لعام 2023 لشركة Beijing Valve General Factory Co., Ltd.

2023-03-23