الخط الساخن:
البريد الإلكتروني:
مقدمة في صمامات درجات الحرارة العالية والضغوط العالية لتوليد الطاقة الحرارية
2020-07-17
يشير توليد الطاقة الحرارية إلى الطريقة التي يتطلب فيها احتراق الوقود توليد الكهرباء، وبشكل خاص إلى محطات التوليد التي تستخدم الفحم والغاز الطبيعي كوقود لتوليد الكهرباء. وتتمثل عملية تحويل الطاقة فيها في الانتقال التدريجي للطاقة الكيميائية الناتجة عن احتراق الوقود إلى طاقة حرارية للبخار، ثم إلى طاقة ميكانيكية، وأخيراً إلى طاقة كهربائية. وفي هذه العملية، يتم استخدام الحرارة المنبعثة من احتراق الوقود لتسخين الماء، بحيث يتحول الماء إلى بخار، ثم إلى بخار مُسخَّن جدًا بعد التسخين. ويقوم البخار بتشغيل التوربين البخاري، الذي بدوره يدير المولد الكهربائي، والذي ينتج بدوره الطاقة الكهربائية. ويُظهر مخطط سير عملية توليد الطاقة في الشكل 1، وهو يشمل بشكل رئيسي ثلاثة أجزاء: نظام المياه الصودية، ونظام الاحتراق، ونظام الرياح والدخان.
28
2020-05
اختيار وسائل التثبيت لأجزاء تحمل ضغط الصمام وحساب عزم التحميل المسبق
1. هيكل الوصلات السريعة الشائعة الاستخدام للصمامات (1) تباعد الخيوط في الوصلات السريعة للأجزاء الحاملة للضغط تُعَدّ الخيوط المترية العادية أكثر خيوط التثبيت الميكانيكي استخداماً في الصمامات. وبوجه عام، يمتلك كل خيط مترى عادي ذى قطر اسمي معين عدة تباعدات، تُقسَم إلى أسنان خشنة، وأسنان دقيقة، وأسنان فائقة الدقة. وفي المواصفات القياسية HG/T 20613 «الوصلات السريعة لشفاه الأنابيب الفولاذية من سلسلة PN»، وHG/T 20634 «الوصلات السريعة لشفاه الأنابيب الفولاذية من سلسلة CLASS»، وDL-439 «الإرشادات الفنية للوصلات السريعة عالية الحرارة لمحطات الطاقة الحرارية»، وGB/T 12234 «صمامات بوابة فولاذية ذات مسامير ربط لأغطية الصمامات مخصصة لصناعة البترول والغاز الطبيعي»، يتم تحديد تباعد الوصلات السريعة ضمن معايير تصميم الصمامات والإرشادات الفنية الخاصة بالوصلات. وبعد تحليل هذه المعايير، يُستنتج أن الوصلات ذات القطر الاسمي ≤M27 تستخدم عموماً تباعداً خشناً للخيوط، بينما تستخدم الوصلات ذات القطر الاسمي >M27 تباعداً دقيقاً للخيوط بقيمة 3. ومن هنا يمكن الاستنتاج أنه عندما يكون القطر الاسمي للخيط كبيراً، يُستخدم عادةً تباعد أصغر (خيط دقيق). ويعود ذلك إلى أن الخيوط الدقيقة تتميز بزاوية رفع صغيرة للخيط، وقدرة قوية على القفل الذاتي، وإجهاد دوران منخفض عند الشد، وزاوية دوران كبيرة عند شد الصامولة؛ مما يجعلها سهلة التحكم. ومع ذلك، لا ينبغي جعل التباعد صغيراً إلى أقصى حد ممكن، إذ إن تباعد الأسنان فائقة الدقة يكون عادةً أكثر تكلفة، ويُستخدم غالباً في التطبيقات التي تتطلب ملاءمة دقيقة.
19
2019-02
معايير التصميم ونطاق تطبيق صمامات الكرة الأرضية
الفئة الكود القياسي الاسم القياسي نطاق التطبيق القطر الاسمي/مم الضغط الاسمي أو مستوى الضغط للتطبيق صمام فولاذي مطاوع وفقاً لـ JB/T7746-1995 صمام فولاذي مطاوع بقطر مخفض 10–50 2.5–25 ميجاباسكال صب عام من الفولاذ JPI-7S-46-1999 CL150، CL300 صمام فولاذي مصبوب بنوع الوصلة بالشفة 32–350 CL150، CL300 البترول والبتروكيماويات JISB2071-1999 صمام كروي فولاذي مطاوع بوصلة شفهية 40–200 10K، 20K عالمي JISB2072-1999 صمام زاوية فولاذي مصبوب بوصلة شفهية 40–200 10K JISB20
19
2019-02
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-
19
2019-02
مقدمة في تصنيف صمامات البوابة وتحليل مزاياها
يستخدم الصمام البوابي لوحة البوابة كعضو الفتح والإغلاق. ويتم رفع وخفض ساق الصمام لتشغيل لوحة البوابة صعودًا وهبوطًا، بما يحقق فتح الصمام وإغلاقه. ويكون اتجاه حركة لوحة البوابة عموديًا على اتجاه تدفق السائل. ولا يمكن للصمام البوابي إلا أن يكون مفتوحًا تمامًا أو مغلقًا تمامًا، ولا يُسمح بضبطه أو تخفيض تدفقه. ويمكن استخدامه مع الماء والبخار والنفط وحمض النتريك وحمض الأسيتيك والوسائط المؤكسدة واليوريا وغيرها من الوسائط، كلٌّ حسب طبيعتها.
19
2019-02
اختيار المواد للصمامات الكيميائية
لطالما شكّل التآكل أحد أكثر المخاطر شيوعاً في المعدات الكيميائية. فإذا أُهملت الوقاية، قد تتعرّض المعدات لأضرار طفيفة في البداية، لكن الأضرار الجسيمة قد تؤدي إلى وقوع حوادث، بل وإلى كوارث خطيرة. ووفقاً للإحصاءات ذات الصلة، يُعزى نحو 60% من الأضرار التي تلحق بالمعدات الكيميائية إلى التآكل. ولذلك، عند اختيار الصمامات الكيميائية، يجب أن نولي أولويةً قصوى للاختيار العلمي للمواد المستخدمة. وهناك اعتقاد خاطئ شائع مفاده أن الفولاذ المقاوم للصدأ هو «مادةٌ شاملة»، بحيث يمكن تصنيع صمامات منه بغضّ النظر عن نوع الوسط والظروف البيئية؛ وهو أمرٌ بالغ الخطورة.