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 اسم المعيار القياسي الرمز القياسي اسم المعيار القياسي JB/T 9093-1999 المواصفات الفنية لمصافي البخار BS 6023-1981 مصطلحات مصافي البخار GB/T 12248-1989 مصطلحات مصافي البخار BS 6024-1981 وضع العلامات على مصافي البخار GB/T 12249-1989 وضع العلامات على مصافي البخار BS 6025-1982 فحص المصنع واختبار الأداء لمصافي البخار GB/T 12250-1989 الطول الكلي لمصافي البخار BS 6026-1981 الطول الكلي لمصافي البخار ذات الشفاه GB/T 12251-<|endofcontentosnegativemarker

الرمز القياسي

الاسم القياسي

الرمز القياسي

الاسم القياسي

جي بي/تي 9093-1999

المواصفات الفنية لمصائد البخار

بي إس 6023-1981

مصطلحات مصيدة البخار

GB/T 12248-1989

مصطلحات مصيدة البخار

بي إس 6024-1981

رمز صمام مصيدة البخار

GB/T 12249-1989

رمز صمام مصيدة البخار

بي إس 6025-1982

فحص المصنع واختبار الأداء التشغيلي لصمامات التكثيف البخارية

GB/T 12250-1989

الطول الهيكلي لصمام مصيدة البخار

بي إس 6026-1981

مصافي البخار ذات الشفاه: الطول الهيكلي

GB/T 12251-1989

طرق اختبار مصيدة البخار

ISO 6552-1991

مصطلحات مصافي البخار الآلية

GB/T 12247-1989

تصنيف مصافي البخار

آيزو 6553-1991

رمز مصيدة البخار الأوتوماتيكية

ASTM F1139-1988

مصيدة البخار

ISO 6554-1991

مصافي البخار الأوتوماتيكية ذات الشفاه: الطول الهيكلي

بي إس 6022-1983

تصنيف مصافي البخار

ISO 6948-1981

فحص المصنع واختبار الخصائص التشغيلية لصمامات التفريغ الآلية البخارية

ISO 6704-1991

تصنيف مصافي البخار الأوتوماتيكية

BS EN 26948-1991

طريقة لتحديد فقد البخار في مصافي البخار

آيزو 7841-1991

طريقة لتحديد تسرب البخار في مصافي البخار الأوتوماتيكية

BS EN 27841-1991

اختبار مصيدة البخار

ISO 7842-1988

طريقة لتحديد سعة التصريف لصمامات البخار الأوتوماتيكية

FC185-1-1989

اختبار منتجات الصمامات الهيدروليكية

جي آي إس ب8401-1989

مصيدة البخار

NF E29444-1984

اختبار تسرب البخار في مصيدة البخار الأوتوماتيكية

جي آي إس ب8402-1988

صمام تصريف مشعاع التدفئة

 

 

   

هيكل مصائد البخار

نوع

الاسم

الخصائص الهيكلية

نوع ميكانيكي

نوع التعويم الحر للتفريغ التلقائي

يقوم العوامة الكروية المغلقة بإحكام (الكرة) بدور عنصر صمام وكذلك بدور مستشعر لمستوى السائل. فعند ارتفاع مستوى السائل، ترتفع العوامة، مما يؤدي إلى فتح الصمام؛ وعلى العكس، عند انخفاض مستوى السائل، تنخفض العوامة، مما يسمح لها بالاقتراب من مقعد الصمام مع تدفق السائل، وبالتالي إغلاق الصمام. كما يتم تركيب صمام تهوية أوتوماتيكي في الجزء العلوي.

نوع ميكانيكي

التفريغ اليدوي، نوع التعويم الحر

يقوم العوامة الكروية المغلقة بإحكام (الكرة) بدورين: فهي تشكّل عنصر فتح/إغلاق الصمام، كما تعمل كمستشعر لمستوى السائل. وعند ارتفاع مستوى السائل، ترتفع العوامة، مما يؤدي إلى فتح الصمام؛ وعلى العكس، عندما ينخفض مستوى السائل، تنخفض العوامة، فتقترب من مقعد الصمام مع تدفّق السائل، وبالتالي يتم إغلاق الصمام. ويتم تركيب صمام تهوية يدوية للهواء في الجزء العلوي من الجهاز.

نوع ميكانيكي

نوع التعويم الحر للتفريغ التلقائي

يقوم العوامة الكروية المغلقة بإحكام (الكرة) بدور عنصر صمام وكذلك بدور مستشعر لمستوى السائل. فعند ارتفاع مستوى السائل، ترتفع العوامة، مما يؤدي إلى فتح الصمام؛ وعلى العكس، عند انخفاض مستوى السائل، تنخفض العوامة—ونظرًا لأنها تتبع اتجاه تدفق الوسط نحو مقعد الصمام—فإنها في النهاية تُغلق الصمام. ويتم وضع صمام التهوية التلقائي على جانب المخرج.

نوع ميكانيكي

صمام كروي عائم

يؤدّي العوامة الكروية المغلقة بإحكام (الكرة) دورَيْن: كعنصر صمام وكجهاز استشعار لمستوى السائل. فعند ارتفاع مستوى السائل، ترتفع العوامة، مما يؤدي إلى فتح الصمام؛ وعلى العكس، عند انخفاض مستوى السائل، تنخفض العوامة، فيتيح ذلك لها الاقتراب من مقعد الصمام مع تدفّق الوسط، وبالتالي إغلاق الصمام تلقائيًا. أما مبخر الهواء التلقائي، فقد تم تبسيطه ليتكوّن من عنصر ثنائي المعدن الحراري.

نوع ميكانيكي

عوامة من نوع الرافعة

تتمثل عناصر استشعار مستوى السائل، ونقل الحركة، وإنجاز الحركة في العوامة والعتلة ومزلاج الصمام، على التوالي. ويُعزِّز تصميم العتلة قوة فتح ومغلق مزلاج الصمام.

نوع ميكانيكي

عوامة من نوع الرافعة بمقعدين

يُعَدِّلُ التصميمُ ذو القرصين قوةَ الوسط، مما يضمن عدم تأثُّرِ فتحِ قرصِ الصمامِ وإغلاقِه بضغطِ الوسط. ويتمُّ وضعُ مفرغِ الهواءِ التلقائي عند مخرجِ الصمامِ.

نوع ميكانيكي

نوع العوامة ذات السطح المفتوح

تتميز المكوّن الحساس لمستوى السائل بفتحة موجّهة نحو الأعلى (حجرة العوامة)، حيث يُدار عمل الصمام تبعًا للتغيّرات في قوة الطفو. ويتم وضع مخرج الصمام أعلى الصمام نفسه.

نوع ميكانيكي

التعرض بالرافعة المالية مع تعويم يتحرك صعودًا

يُزوَّد آلية العوامة من النوع الأكثر انفتاحًا والطافية صعودًا بذراع، مما يزيد من قوة تشغيل قرص الصمام.

نوع ميكانيكي

نوع المكبس، ذو قمة مفتوحة، بنمط العوامة

استنادًا إلى التصميم المفتوح من نوع العوامة، تم إضافة صمام تجريبي؛ وبمجرد فتح الصمام التجريبي، يتم تشغيل الصمام الرئيسي بفعل ضغط الوسط.

نوع ميكانيكي

نوع شبه عائم مجاني

يتميز المكوّن الحساس لمستوى السائل بفتحة موجّهة نحو الأسفل (عوامة نصف كروية) تُعدّ أيضًا العنصر المشغّل (قرص الصمام). وعندما ترتفع العوامة النصف كروية، يمكنها التحرّك بحرية نحو مقعد الصمام. وفي الوقت نفسه، يقوم العنصر ثنائي المعدن الحساس للحرارة بإزاحة الهواء البارد تلقائيًا.

نوع ميكانيكي

تعرض مُرَكَّز، نوع العائم ذي التأثير التنازلي

تم تزويد النوع شبه الكروي ذي التعويم الحر بمقبض، مما يزيد من قوة تشغيل الصمام.

نوع ميكانيكي

مكبس-ذراع، مفتوح من الأعلى، من نوع العوامة

تمّ تعديل العوامة من النوع الذراعي بحيث تمّ تركيب صمام تجريبي عليها، وتتمثل وظيفته في التماثل تمامًا لوظيفة العوامة من النوع المكبس.

نوع الديناميكا الحرارية

من نوع الحجاب الحاجز

يتمثل المكوّن الرئيسي في غرفة من المِجَسَّم المعدني المُمتلئة بسائل حساس لدرجة الحرارة. وبحسب ظروف التشغيل المحددة، يتم اختيار سوائل مختلفة لاستشعار درجة الحرارة. وعندما تتعرّض غرفة المِجَسَّم إلى البخار والمكثف عند درجات حرارة متفاوتة، يخضع السائل الحساس لدرجة الحرارة لتغيير طوري بين الحالة الغازية والسوائلية، مما يؤدي إلى ارتفاع الضغط أو انخفاضه. ويؤدي هذا التغيير في الضغط إلى تحريك الغشاء، الذي بدوره يحرّك قرص الصمام ذهابًا وإيابًا، فتُفتح الصمام وتُغلق بشكلٍ فعّال، بما يتيح منع مرور البخار مع تصريف المكثف بكفاءة عالية.

نوع الديناميكا الحرارية

من نوع الحجاب الحاجز

المبدأ نفسه: يُركَّب غشاءٌ مقاومٌ لدرجات الحرارة العالية بين الجسم السفلي للصمام والغطاء العلوي، ويُملَأ الجزء المكوَّر الشكل الموجود تحت الغشاء بسائلٍ حسَّاسٍ لدرجة الحرارة.

نوع الديناميكا الحرارية

نوع البيلو

يُعدّ المنفاخ، المُملوء بسائل حساس لدرجة الحرارة، العنصر المستشعر للحرارة. وعندما تتغيّر درجة الحرارة، يتغيّر أيضًا ضغط البخار الخاص بالسائل الحساس لدرجة الحرارة داخل المنفاخ تبعًا لذلك، مما يؤدي إلى تمدّد المنفاخ أو انكماشه، وبالتالي إلى تحريك قرص الصمام المتصل به.

نوع الديناميكا الحرارية

نوع ثنائي المعدن مدعوم ببساطة

تُستخدم مجموعة من الشرائط ثنائية المعدن، المثبتة على شكل عوارض مدعومة من الطرفين، كعنصر الاستشعار الحراري. وتَنْحني هذه الشرائط أو تعود إلى وضعها المستقيم استجابةً للتغيرات في درجة الحرارة، مما يؤدي إلى تشغيل رفرف الصمام.

نوع الديناميكا الحرارية

شريط ثنائي المعدن ذو ذراع معلق

المبدأ نفسه: يتم تثبيت مجموعة من الشرائط ثنائية المعدن في تكوين كابولي.

نوع الديناميكا الحرارية

شريط ثنائي المعدن من قطعة واحدة

المبدأ نفسه: يُستخدم شريط ثنائي المعدن على شكل حرف C كعنصر الاستشعار الحراري.

نوع الديناميكا الحرارية

نوع القرص

يؤدّي عنصر الصمام دورَيْن: كعنصر استشعار وكآلية تشغيل، إذ يعتمد على الخصائص الديناميكية الحرارية المتميزة للبخار والمكثف المارّين عبره لتشغيل عملية الفتح والإغلاق. وفي الوقت نفسه، يتم الحفاظ على عزلٍ هوائي بين غطاءي الصمام الداخلي والخارجي. ويمكن تركيب الصمام إما أفقياً أو عمودياً.

نوع الديناميكا الحرارية

نبضي

تتميز هذه الصمام بقرص صمام طويل نسبيًا، يُحاط بجسم أسطواني مع وجود فجوة صغيرة بينهما؛ وتُسمَّى هذه الفجوة بالفتحة الأولى للتخفيض. وفي الطرف العلوي لقرص الصمام، توجد فتحة ممتدة تُعرف بالفتحة الثانية للتخفيض. عند بدء تشغيل الصمام، يتم طرد الهواء الوارد عبر هاتين الفتحتين للتخفيض. وعندما يدخل المكثف إلى مصيدة البخار، يدفع قرص الصمام نحو الأعلى بفعل قوة المكثف، مما يؤدي إلى فتح المخرج والسماح للمكثف بالتصريف. وما إن يتم تصريف المكثف ويبدأ البخار في التدفق، حتى يصبح انخفاض الضغط عبر الفتحة الأولى للتخفيض أقل من انخفاض الضغط الناجم عن المكثف نفسه. ويتراكم هذا الفرق في الضغط داخل غرفة التحكم، مما يدفع قرص الصمام إلى الإغلاق ضد مقعد الصمام. ومما يجدر ذكره أنه حتى عندما يكون الصمام مغلقًا تمامًا، تظل مداخله ومخارجه متصلة عبر الفتحتين للتخفيض، مما يضمن عدم حدوث إغلاق كامل لمصيدة البخار. ونتيجةً لذلك، يعمل الصمام دائمًا في حالة استمرارية جزئية للتدفق.

نوع الديناميكا الحرارية

نوع لوحة الفتحة

اعتمادًا على أحجام الإزاحة المختلفة، يمكن ببساطة تحقيق النتيجة المرجوة من خلال اختيار ألواح فتحات ذات فتحات متفاوتة؛ غير أن الاختيار غير السليم قد يؤدي إلى تسرب كبير للبخار.

متعدد الوظائف

نوع النبض بالمنفاخ

استنادًا إلى التصميم من النوع النبضي، تمت إضافة صمام طيار يُفعَّل بواسطة عنصر حساس للحرارة (المنفاخ). ويسهم إدراج صمام الطيار في تقليل تسرب البخار إلى أدنى حد ممكن.

متعدد الوظائف

نوع العوامة ذات الرافعة المزودة بمنفاخ

تمّ إضافة منفاخ إلى آلية العوامة ذات الذراع، مما يسمح لمحور الدوران للذراع بالتحوّل مع تمدّد المنفاخ وانكماشه، الأمر الذي يسهم في طرد الهواء البارد بكفاءة.

 

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