Регулятор давления газа для котла: Регуляторы давления для горелки. Редукторы газовые по оптовым ценам

Содержание

Регуляторы давления для горелки. Редукторы газовые по оптовым ценам

Понизить значение давления газа до значений пригодных к работе — основная задача газовых редукторов давления. При поступлении газа из газопровода или определенной емкости значение давления может значительно превышать рабочее давление в системе котла. Для того, чтобы в систему поступал газ с рабочим давлением устанавливают редукторы газового котла. 

Несмотря на то, что принцип действия устройства достаточно четко определен, существует два типа редуктора для газовых котлов, в зависимости от принципа работы:

  • прямого действия;
  • обратного.

Редуктор для газовой горелки представляет собой совокупность следующих составных частей:

  • клапана;
  • рабочей камеры;
  • нажимной пружины;
  • запорной пружины;
  • мембраны. 

Величина пропускной способности прямо пропорциональна величине зазора в клапане, возникающего вследствие открытия последнего. На клапан, в свою очередь, оказывает воздействие пружина нажимная и мембрана с одной стороны, пружина запорная и непосредственно газ — с другой. 

Расположение клапана к седлу обусловлено давлением и расходом газа. 

Для того, чтобы купить газовый редуктор, подходящий именно Вашему котлу, нужно учитывать основные технические параметры:

  • Расход рабочей среды — газа. Эта величина, как правило, обозначена в тех.документации и измеряется количеством килограммов расходуемого газа в течение часа. К примеру, отопительный прибор со значением мощности 5 кВт расходует около половины килограмма в час. Таким образом, расход газа Вашего котла не должен превышать значения производительности редуктора. 
  • Значение рабочего давления. Немаловажная величина в системе работы. В случае, если давление на выходе из редуктора будет выше, чем давление оборудования, это может привести, как минимум, к затуханию пламени и,как максимум, к поломке автоматики. В продаже имеются редукторы, где показатель давления можно регулировать в диапазоне 20-60  mbar, либо с установленным значением. 
  • Тип подключения. Как подключить Ваше оборудование, выбирать только Вам. Это может быть соединение с помощью шланга, либо с помощью штуцера.

Вас могут заинтересовать:

Комбинированный регулятор давления газа стандартного исполнения FRG/2MB | ООО Фрамосс-Волга

Комбинированные регуляторы давления газа FRG/2MB предназначены для снижения давления газа «после себя» на заданном значении, независимо от изменения входного давления и расхода газа.

Благодаря своим характеристикам регуляторы могут применяться как для бытовых, так и для промышленных установок, работающих на природном, сжиженном и других не коррозийных газах. 

Регуляторы могут установлеваться в любом положении при условии их защиты от атмосферных осадков.

При установке регулятора в закрытом помещении, предусмотрена возможность вывода сбросного трубопровода от ПСК в атмосферу. 

Регуляторы оснащены:

  • фильтром на входе
  • запорным клапаном по максиальному и минимальному давлению (ручной взвод)
  • регулирующей пружиной
  • предохранительно-сбросным клапаном

Соответствие:

  • Сертификат Соответствия ГОСТ Р № C-IT.МГ03.B.00093
  • Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-30821

При заказе литер «Z» заменить на литер требуемой модификации

Модификации: Z — прямое (линейное) соединение R — угловое соединение M — U-образное соединение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Виды используемых газов: метан, сжиженный газ (сухие газы)
Присоединение входного патрубка Ду, мм 15, 20, 25 
Присоединение выходного патрубка Ду, мм  15, 20, 25
Неравномерность регулирования, % +/-10
Температура окружающей среды:  от –40 до +60°С
Максимальное рабочее давление:  0,6 МПа 
Время закрытия ПЗК: < 1 сек.
Материал сплав алюминия
Версии присоединения  угловое, прямое, U-образное
Монтажное положение любое

DN

Максимальный расход, нм3/час

Настройка выходного давления, кПа

Настройка ПЗК по превышению, кПа

Настройка ПЗК по понижению, кПа

Настройка сбросного клапана, кПа

Прямое (линейное) соединение

Код

Цена

15

100

2,0÷3,0

2,0÷7,0

1.0÷3.0

3,0÷9,0

FB02Z110

117,00

 

 

3.0÷9,0

3.5÷12,0

2.0÷5,0

4.0÷15,0

FB02Z 120

117.00

 

 

9,0÷17.0

11.0÷22,0

5.0÷11.0

10,0÷23.0

FB02Z 130

117.00

 

 

17.0÷40.0*

20,0÷50,0

5.0÷11,0

21,0÷60.0

FB02Z 140

134,00

20

100

2.0÷3.0

2,0÷7,0

1.0÷3.0

3,0÷9.0

FB03Z110

117.00

 

 

3.0÷9,0

3.5÷12,0

2.0÷5,0

4.0÷15,0

FB03Z 120

117.00

 

 

9,0÷17,0

11,0÷22.0

5.0÷11,0

10.0÷23,0

FB03Z 130

117.00

 

 

17.0÷40.0*

20,0÷50.0

5,0÷11.0

21,0÷60.0

FB03Z 140

134.00

25

100

2,0÷3,0

2,0÷7.0

1.0÷3,0

3,0÷9,0

FB04Z110

117.00

 

 

3.0÷9,0

3,5÷12,0

2.0÷5,0

4,0÷15,0

FB04Z 120

117,00

 

 

9,0÷17,0

11,0÷22.0

5,0÷11.0

10,0÷23,0

FB04Z 130

117.00

 

 

17.0÷40,0*

20,0÷50,0

5.0÷11,0

21,0÷60,0

FB04Z 140

134,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* — усиленная мембрана, удлиненная воронка

Редуктор давления газа для котла. Как настроить газовый редуктор своими руками

Устройство редукторов. Редукторы служат для понижения давления газа, отбираемого из баллона, и автоматического поддержания рабочего давления постоянным, независимо от падения давления газа в баллоне. Согласно ГОСТ 6268 постовые редукторы выпускают на рабочее давление газа перед горелкой или резаком: для кислорода — от 0,5 до 15 кгс/см 2 , для ацетилена — от 0,01 до 1,5 кгс/см 2 . Существует много конструкций редукторов, но принцип действия и основные детали их примерно одинаковы.

Схема устройства и работы редуктора показана на рис. 78.

Сжатый газ из баллона поступает в камеру высокого давления 1. Давление перед редуктором определяется по манометру 2. Далее газ проходит через клапан 11, преодолевая значительное сопротивление, вследствие чего давление газа за клапаном становится ниже. Пройдя клапан, газ поступает в камеру низкого давления 10. Давление в камере определяется по манометру 3. Из камеры низкого давления газ через вентиль 6 подается в горелку.

Мембрана (пластина из резины с прокладками из ткани) 7, регулирующий винт 9 и пружины 8 и 4 служат для регулирования положения клапана 11, от степени открытия которого зависит рабочее давление газа после редуктора. Чем больше открыт клапан, тем выше рабочее давление газа и тем большее количество газа будет проходить через редуктор. При ввертывании винта 9 сжимаются пружины 8 и 4, открывается клапан 11 и давление в камере 10 повышается. При вывертывании винта 9, наоборот, клапан 11 прикрывается, а давление газа в камере 10 уменьшается.

Установленное рабочее давление в редукторе автоматически поддерживается постоянным. При уменьшении количества отбираемого газа его давление начнет возрастать и в камере низкого давления 10 газ будет с большей силой давить на мембрану 7, которая отойдет вниз и сожмет пружину 8.

При этом пружина 4 прикроет клапан 11 и будет держать его в таком положении до тех пор, пока давление в камере 10 не станет вновь равным его первоначальной величине. Обратное явление наблюдается при понижении рабочего давления в камере 10. Предохранительный клапан 5 защитит мембрану от разрыва в случае, если клапан 11 начнет пропускать газ.

По конструкции редукторы бывают однокамерные и двухкамерные. В двухкамерных (двухступенчатых) редукторах давление понижается в две ступени: в первой ступени с начального в 150 кгс/см 2 до промежуточного 40-50 кгс/см 2 , а во второй ступени — до конечного рабочего давления 3-15 кгс/см 2 . Двухступенчатые редукторы обеспечивают практически постоянное рабочее давление газа, не изменяющееся при понижении давления в баллоне по мере расходования из него газа. Двухкамерные редукторы менее склонны к «замерзанию», однако они сложнее по конструкции, чем однокамерные, и требуют для своего изготовления больше цветного металла, а поэтому и более дороги.

Баллонные редукторы для кислорода и ацетилена показаны на рис. 79. Ацетиленовый редуктор по принципу действия и конструктивному оформлению подобен кислородному. Отличие состоит в том, что для присоединения к вентилю баллона у ацетиленовых редукторов вместо накидной гайки имеется специальный хомут с нажимным винтом. Кислородные редукторы окрашивают в голубой цвет, ацетиленовые — в белый.

Редукторы для других горючих газов присоединяются к штуцеру вентиля баллона накидной гайкой с левой трубной резьбой 1/2″ и окрашиваются в красный цвет.

Для централизованного питания кислородом применяют центральные (рамповые) редукторы ДКР-250/500, рассчитанные на максимальную пропускную способность до 250 и 500 м 3 /ч, при рабочем давлении 3-16 кгс/см 2 . В отдельных случаях применяют специальные редукторы с пропускной способностью до 1500-6000 м 3 /ч.

На данный момент сварочное производство является одним из самых востребованных «орудий» труда человека. Современную жизнь тяжело представить без сварочного аппарата. Несмотря на «сумбур» данной фразы, уверяю, что без сварочного аппарата человечеству пришлось бы туго. Не было бы быстровозводимых конструкций, в которых люди живут. Не было бы многочисленных машин, на которых люди ездят. И много другого, что можно перечислять до бесконечности. Естественно, что также как армия сильна благодаря каждому воину, так и сварочный аппарат невозможен без своих комплектующих, дополнительных материалов и прочего. Для некоторых видов сваривания важным является наличие газового баллона. Их применяют при газовой сварке, при сваривании в среде защитных газов и пр.

Использование газовых баллонов в сварочном процессе требует жесткого выполнения техники безопасности. Очень важно следить за исправностью баллона, уровнем давления газа в нем. Что касается последнего, то тут без редукторов не обойтись. Редуктор давления газа — это одна из важнейших составляющих газового баллона. О его значении, устройстве и функциях мы и расскажем далее.

Газовый редуктор представляет собой механизм для снижения давления газа или газовых смесей перед непосредственной их подачей из емкости (чаще всего именно баллона) в устройства или оборудование для сварки. С помощью редукторов давление газа снижается или повышается до, так называемого, рабочего давления (при котором газ может использоваться в сварочном процессе). Но заметим, что редукторы позволяют не только регулировать уровень давления газа в баллоне, но и контролировать его.

Виды газовых редукторов.

Редукторы, которые используются для контроля и регулировки давления разных газов и их смесей, подразделяются на многочисленные виды. Классификация этих устройств происходит по разным признакам.

Так, по принципу действия выделяют два основных вида этих устройств:

В зависимости от того, на какие именно емкости крепится редуктор и какие задачи он выполняет, выделяют такие виды, как:

  • баллонные;
  • сетевые;
  • рамповые.

Разные виды редукторов применяются и с разными газами. Так, бывают редукторы:

  • для ацетилена
  • водородные;
  • для кислорода;
  • метановые;
  • пропан-бутановые.

Различные редукторы имеют не только разный принцип действия, но и по разному обеспечивают рабочее давление газа, имеют разное количество степеней редукции. Так, выделяют:

  • одноступенчатые устройства с пружинным механизмом;
  • двухступенчатые также с пружинным механизмом;
  • одноступенчатые редукторы с пневматическим механизмом.

Стоит упомянуть, что внешне редукторы отличаются цветом (в зависимости от газа, для которого они используются), устройством крепежа и пр. Так, для примера, редукторы, за исключением ацетиленовых, поставляются с накидными гайками, резьба которых идентична резьбе штуцера вентиля. Особенность крепления ацетиленовых редукторов — это хомут с упорным винтом.

Принцип действия редукторов.

Принцип работы такого приспособления, как редуктор давления газа, прежде всего, определяется его особенностями. У редукторов конструкции прямого действия — падающие характеристики, что значит, что рабочее давление по мере израсходования газа также снижается, а у редукторов обратного действия, все обратно пропорционально — газ расходуется, а рабочее давление только возрастает. Несмотря на то, что редукторы этих видов разнятся и своей конструкцией, и принципом действия, в их устройстве используются одинаковые детали. Увидеть различия редукторов можно на представленной ниже схеме.


Редуктор с обратным принципом действия.

Редуктор обратного действия работает в такой последовательности. Поступая в камеру высокого давления, газ не допускает открытия клапана. При этом, чтобы обеспечить поступление газа непосредственно в горелку, необходимо вкрутить в крышку редуктора специальный регуляторный винт, который нужно поворачивать только по часовой стрелке. Вкручивание винта позволяет сжать пружину, которая создает изгиб на специальной резиновой мембране. Изгиб в данном случае направлен вверх.

В это же время передаточный диск со штоков отжимает обратную пружину редуктора и при этом поднимает клапан. Эти действия позволяют открыть проход газу в камеру низкого давления (куда он поступает из камеры высокого давления). Система предохранительного клапана, которая предустановлена в таких устройствах, позволяет контролировать и вовремя нормализовать рабочее давление в камере в ходе расходования газа в тех случаях, когда наблюдается превышение максимально допустимого значения.

Редуктор прямого действия.

В случае с редуктором прямого действия газ, который попадает в камеру высокого давления, не закрывает, а, наоборот, открывает клапан. Он же, в свою очередь, прижимается к запорной пружине. Мембрана редуктора тут выполняет роль «хранителя» баланса между двумя силами: она необходима для отведения клапана от пружины и открытия доступа газу в камеру низкого давления.

На практике большей популярности добились именно редукторы, работающие по обратному принципу. Так как эти устройства зарекомендовали себя как более надежные и простые в использовании. Редукторы обратного действия можно встретить на многих газовых баллонах.

Газовый редуктор в системе газоснабжения выполняет важную стабилизирующую функцию. За счет него переменное и высокое давление сглаживается до более-менее постоянного, что обеспечивает тем самым нормальную и безопасную работу оборудования.

Редуктор «Лягушка» для газового баллона

Применяются редукторы практически везде, где речь идет о газовом оборудовании, будь то устройства, работающие на горючих (метане, водороде и др.) или инертных (азот, гелий и проч.) газах. Типичным бытовым примером является редуктор для газового баллона, известный также как «лягушка».

Он знаком практически всем владельцам индивидуальных (автономных) источников, вынужденных приобретать таковые из-за удаленности от магистралей и отсутствия по этой причине подключения к централизованному газоснабжению. должен оставаться под давлением порядка 15 бар, в то время как для устройств-потребителей нормальным является от 10 до 36 мбар.

Если через редуктор пропан предварительно не пропустить, то результаты прямого подключения могут оказаться для вас полной неожиданностью. Тем более это относится к баллонам со сжатым газом (напр., метаном, находящимся под давлением 250 бар). «Лягушка» стоит недорого, и проще обзавестись ей, чем потом потратиться на устранение последствий катастрофы.

Автомобилисты, оснастившие свои машины экономичным газобаллонным оборудованием, также знакомы с данным устройством. Сжиженный (или сжатый) газ в таких системах тоже предварительно направляется в редуктор пропан-бутановой смеси (или метановый), а уж затем поступает в карбюратор или инжектор.

Газовый редуктор находит применение и в промышленности. В местах перехода от крупных магистралей к локальным сетям требуется значительное снижение давления. Здесь используются мощные и габаритные изделия. Другим примером могут служить редукторы для газгольдеров, задействованных в снабжении промышленных объектов или людских поселений.

Классификация

Узаконивает требования к изделиям ГОСТ 13861-89. Он, в частности, устанавливает классификацию данных устройств, приведенную в табл. 1.

Таблица 1

Тип редуктораНаибольшая пропускная способность V, м3/чНаибольшее давление газа на входе P1, МПа (кгс/см2)Наибольшее рабочее давление P2, МПа (кгс/см2)Масса, кг, не более
БКО-252520 (200)0.8 (8)2.0
БКО-50501.25 (12.5)2.1
БКД-25250.8 (8)3.5
БАО-5 52,5 (25)0.15 (1.5)2.2
БАД-53.6
БПО-50.3 (3)2.0
БВО-808020 (200)1.25 (12.5)2.1
СКО-10101.6 (16)0,5 (5)1,8
CAO-100.12 (1.2)0.1 (1)
СПО-660.3 (3)0,15 (1.5)
СМО-3535
РКЗ-25025020 (200)1.6 (16)13,0
РКЗ-500500
РАО-30302.5 (25)0.1 (1)8
РАД-3010
РПО-25250.3 (3)8
РПД-2510

Как видно из таблицы, каждое устройство рассчитано не только для работы по определенному назначению, но и на конкретный газ. И если в маркировке и документации изделия в качестве редуцируемого газа обозначен пропан, то на такой редуктор газовый пропан только и допускается подавать, и попытка пропустить через него другой газ (напр., метан) может оказаться небезопасной для здоровья.

Во избежание использования не по назначению, уже в сам внешний вид устройств при изготовлении закладываются дополнительные меры предосторожности. Так, у редукторов для горючих газов (напр., метанового) соединительные элементы с левой резьбой, у негорючих (напр., азотового) – с правой. Для различий используется и цветовое выделение.

Следует обратить внимание и на пропускную способность, определяющую обеспечиваемый устройством расход газа. Перед выбором конкретной модели стоит убедиться, что этот ее показатель достаточен для используемого потребляющего оборудования.

Устройство и схема работы

Принципиальное устройство всех редукторов сходно. Отличаться могут массогабаритные характеристики составных частей, их конструктивные особенности и т. п. Схема работы аналогична той, что наблюдается в поплавковой камере.

В полости корпуса, имеющего входной и выходной патрубки, между двумя шайбами расположена мембрана, уравновешенная сверху пружиной, упирающейся в плоскость корпуса, а снизу – коромыслом, соединенным шарнирно с входным клапаном. При низком давлении пружина оказывает на мембрану достаточное усилие, чтобы последняя держала входной клапан в открытом состоянии, давая газу проходить через устройство практически без сопротивления.

Схема газового редуктора высокого давления

При повышении давления до некоего порогового значения мембрана начинает поджимать пружину, одновременно прикрывая коромыслом входной клапан. Требуемый для этих действий уровень давления определяется, преимущественно, следующими параметрами:

  • размерами мембраны;
  • характеристиками пружины;
  • усилием, необходимым для выполнения работы по закрыванию клапана.

При этом редуктор пропана может оснащаться механизмом регулировки рабочего давления в некоторых пределах, либо изготовляться без такового («лягушка» является примером нерегулируемого варианта). Изделия, предназначенные для работы в составе автомобильной системы, также настраиваемы (метановые обычно имеют один регулятор, пропановые – один или два).

Надмембранная часть корпуса может иметь отверстие сверху и, таким образом, сообщаться с окружающей средой. Существуют и герметичные модели. В них отсутствуют отверстие и пружина, а взамен последней, полость заполняется газом, который обеспечивает равновесие своим давлением. Имеются также комбинированные изделия.

Здесь давление идущего через редуктор метана (к примеру) регулируется одновременно воздействием и пружины, и газа. Отверстие сверху в таких газовых рампах выполняет функцию обратной связи. Оно соединяет изделие с объемом, в который газ направляется, устанавливая, таким образом, зависимость давления в редукторе от давления в объеме (т. е. подача осуществляется пропорционально).

Настройка и ремонт

Настройку и ремонт газового редуктора возможно выполнить своими руками при помощи доступных инструментов и ремкомплекта, но только при условии, что вы точно знаете, что делаете. Недостаточно квалифицированная регулировка и сборка могут повлечь за собой пагубные последствия. Основные признаки ненормальной работы изделия таковы:

  • отклонение выходного давления от допустимых пределов;
  • утечка газа.

Отклонение давления обычно обусловливается поломкой или смещением пружины либо выходом наружу выполняющего ее функцию компенсирующего газа вследствие разгерметизации части корпуса. Но если неисправность пружины еще подлежит устранению при помощи ремкомплекта, то вариант с газом относится к категории неремонтируемых (меняется полностью устройство).

Утечка газа может быть вызвана повреждением мембраны, разгерметизацией корпуса или неработоспособностью поплавкового клапана. Если последний начинает пропускать газ, это может проявиться и в потребляющем изделии (напр., в газовом водонагревателе). Поскольку давление на выходе редуктора приблизительно сравняется с входным, то при отсутствии расхода (потребляющее устройство временно выключено) утечка будет неизбежна.

Подобная неисправность сложно диагностируется по той причине, что включение потребляющего устройства нормализует ситуацию. Определить ее можно лишь путем измерения давления газа на выходе редуктора при отсутствии потребления (как правило, не должно превышать номинальное более чем на 20 %).

Большинство неполадок можно устранить путем регулировки (доработки) изделия или замены некоторых его составных частей новыми, взятыми из ремкомплекта.

Но стоит отметить, что редукторы бывают разборной и неразборной (герметичные) конструкции. Последние подлежат замене лишь целиком.

Итак, запасшись соответствующим ремкомплектом, изделие нужно сначала разобрать. Визуально осмотрев извлеченные из корпуса пружину и мембрану, следует установить, что из них послужило причиной неисправности. Сломанную пружину требуется заменить новой из состава ремкомплекта.

Если пружина не сломалась, а просто поджалась, потеряв упругость от времени, можно не менять ее, а просто подобрать и подложить со стороны корпуса прокладку необходимой толщины, не закрывая ей имеющегося отверстия.

При разрыве мембраны следует произвести замену, воспользовавшись аналогичной из ремкомплекта, но, как правило, герметичное соединение с обкладывающими ее шайбами выполнить непросто. Поэтому, при неуверенности в своем мастерстве, подумайте о целесообразности приобретения нового редуктора.

При целостности пружины и мембраны, следует обратить внимание на перепускной клапан.

Это трубка с небольшим отверстием, с торца которой через каучуковую прокладку поджато коромысло. Существует несколько типичных проблем, касающихся работы клапана:

  • нарушен нормальный ход коромысла;
  • изношена или повреждена каучуковая прокладка;
  • деформирован торец трубки.

Регулировка клапана – процесс несложный. Подвижность коромысла можно восстановить путем обточки или замены его шарниров. Поврежденную прокладку следует срезать и приклеить взамен аналогичную по размерам из состава ремкомплекта. Шероховатость и ровность торца трубки, обеспечивающие плотное прилегание прокладки, достигаются путем его шлифовки.

Если неисправность редуктора заключается в утечке газа вследствие негерметичности мест прилегания мембраны к корпусу, то нарушенная целостность может быть восстановлена при помощи силиконового герметика. При выполнении регулировки или ремонта и по любой другой причине, не связанной изначально с разгерметизацией, не лишним будет также применить герметик в этих местах, что предупредит подобную проблему в дальнейшем.

По завершении ремонтных работ необходимо сразу же проверить герметичность изделия при помощи мыльного раствора. В случае отсутствия пузырей, которые показывают места утечки, следует повторно подвергнуть редуктор этой проверке через один день, затем еще через несколько дней. Впоследствии рекомендуется вести периодический контроль (напр., ежемесячный).

Как и любое другое связанное с газом оборудование, редуктор сослужит хорошую службу при условии правильного выбора модели и принятия простых мер, способствующих безопасной эксплуатации. Периодическое обслуживание и своевременное выявление неисправностей уберегут вас от беды.

Газовый редуктор — это неотъемлемый элемент газобаллонного оборудования. Редукторы предназначены для оптимизации газового давления при выходе газа из баллона (емкости). Давление газа в газовом баллоне или газобаллонной установке к устойчивым, постоянным величинам отнести нельзя. Оно напрямую зависит от численности газа, находящегося в баллоне и от температуры воздуха внешней среды и кое-каких иных причин в зависимости от типа применяемого газа. Для эффективной эксплуатации баллона с газом и устойчивой работы оборудования, которая зависит от газа (газовые плиты, аппараты для сварки, водонагреватели, конвеhторы, газовые котлы и т.д.) применяются газовые редукторы. Они уменьшают давление газа, выходящего из баллона, до потребного рабочего значения и сдерживают его, не смотря на то, что внутреннее давление самого баллона может меняться.

Необходимость газовых редукторов

Большой фронт работ на оборудовании с применением газа просто невозможно выполнить оптимально без газовых редукторов. Баллоны, не имеющие редукторов, в период эксплуатации могут утратить устойчивость. Это случается из-за так именуемого эффекта запирания, в момент стремительного приближения расхода газа к критическому состоянию. В таких ситуациях его скорость истечения достаточно серьезно возрастает и по физическим данным начинает сравниваться со скоростью звука. Мощь возрастает до такой степени, что баллон с газом начинает скакать из одной стороны в другую.

По принципу работы редуктора можно разделить на два основных типа: обратного, прямого действия. Первый вариант принято считать наиболее предпочтительным и удобным при эксплуатации баллонов с газом. При применении данных видов редукторов газовое давление в баллоне (емкости) обратно пропорционально рабочему давлению (рабочее давление возрастает (увеличивается) при уменьшении газового давления в баллоне с газом)

При производстве газовых редукторов берется во внимание горючесть или негорючесть газа. Для горючих газов, например, водорода и метана, редуктора производят с левой резьбой, что дает возможность предотвратить несознательное их подсоединение к кислородному баллону. Редуктора с правой резьбой применяются для проведения работ на баллонах с негорючими газами, например, гелием и азотом. Каждый тип редуктора имеет отличие в цвете корпуса.

Как правило, в газовые редуктора встраиваются расходомеры, которые предназначены для стабилизации подачи газов, при этом обеспечивая высокую работоспособность системы. Расходомер наиболее эффективен при проведении полуавтоматической сварки. В данной ситуации он отвечает за точность подачи защитных газов

Наиболее распространенные виды редукторов на баллоны с газом: ацетиленовые, пропановые и кислородные. В Торговом доме «Газ За Час» вы имеете возможность купить промышленные и бытовые газовые редукторы на ацетиленовые, пропановые, кислородные баллоны и на баллоны с азотом, углекислотой и аргоном. Вся предоставленная продукция прошла сертификацию качества и изготовлена в России

В совсем недалеком прошлом использование сжиженных углеводородных газов (СУГ) в бытовых условиях нашей стране было явлением малораспространенным. В сельской местности и дачных посёлках от газового баллона работали исключительно газовые плиты.

Толчком к более широкому использованию сжиженного пропана в качестве энергоносителя стало появление современного газоиспользующего оборудования и рост тарифов на электроэнергию. Однако, при большом многообразии отопительных и водонагревательных приборов, способных работать на сжиженном газе, в России до сих пор наблюдается скудный выбор качественных бытовых редукторов. В данной статье будет рассказано о назначении, типах и характеристиках бытовых пропановых редукторов.

Давление газа в газовом баллоне, газобаллонной установке или емкости — величина непостоянная, зависящая от количества газа в емкости и температуры окружающей среды. Для понижения давления газа, выходящего из баллона (ёмкости) до значения, необходимого для стабильной работы газоиспользующего оборудования (газовой плиты, котла, газового конвектора, газового водонагревателя) и применяются газовые пропановые редукторы.

Для правильного подбора редуктора к Вашему газовому котлу, конвектору или водонагревателю нужно знать его главные технические характеристики:

  • Расход газа
  • Рабочее давление
  • Способ подключения

Расход сжиженного газа в подавляющем большинстве случаев указывается в технической документации оборудования в килограммах в час (кг/час). Расход газа у отопительного прибора тепловой мощностью, к примеру 5 кВт, составляет в среднем 0,4 — 0,5 кг/час. Минимальная производительность составляет 1 кг/час. Для стабильной работы газоиспользующего оборудования его расход газа должен быть не больше производительности редуктора. Если Вы приобретаете редуктор производительностью 4 кг/час на газовый конвектор с расходом 0,3 кг/час, страшного ничего не происходит — автоматика прибора всё равно не пропустит газа больше необходимого. Не забывайте суммировать расход га

за, если на одной магистрали (от одного баллона или газобаллонной установки) работают несколько газопотребляющих приборов.

Рабочее давление газопотребляющего прибора — еще более важная характеристика. Использование газового редуктора с выходным давлением, превышающим рабочее давление газового конвектора или водонагревателя, в лучшем случае приведет к отрыву пламени и затуханию газовой горелки, а в худшем случае к выходу из строя автоматики прибора. Большинство приборов работают на сжиженном газе с давлением 30, 42 и 50 mbar. Пропановые редуктора производятся как с фиксированным давлением на выходе, так и регулируемые (с диапазоном, например от 20 до 60 mbar).


Способ подключения нагревательного прибора к баллону или газобаллонной установке — выбор исключительно Ваш. Если Вас устраивает подключение обычным газовым шлангом, то Вам нужен газовый редуктор с выходным штуцером типа «ёлочка». Если же Вы хотите, чтобы у Вас всё было надежно и эстетично, то стоит задуматься о разводке газовой магистрали, например широко распространенной гофротрубой из нержавеющей стали. В этом случае и редуктор Вам нужен с резьбовым выходом.

Решение проблемы низкого давления газа и отказа котла

На данную статью меня подтолкнула одна тема в форуме, где был поставлен вопрос можно ли природный газ довести до жидкого состояния, чтобы в случае перебоев подачи газа можно было испарять и использовать заранее запасенный газ. Хочу сразу отметить, что для того чтобы природный газ (не путать с сжиженным — пропан-бутановой смесью) довести до жидкого состояния необходима либо очень низкая температура (−158…−163 °C), либо очень высокое давление. Но в мире нет ничего невозможного, и уже существует технология сжижения природного газа в несколько ступеней с пошаговым охлаждением — правда при этом теряется около 25% энергии этого самого природного газа, что не мало.


Но сжимается в результате газ в 600 раз. В принципе для транспортировки такой способ может подойти, но для хранения (не забываем про температуру -160°C) гораздо дешевле использовать подземные хранилища, да и для транспортировки проще построить газопровод, если смотреть в долгосрочную перспективу. Но вернемся к проблеме с перебоями газа. Не знаю как в других странах, а Беларуси перебоев с газом фактически нет, за исключением проведения ремонтных или аварийных работ на газопроводах или других объектах газораспределения, но если Вы всерьез озабочены тем, что у Вас пропадет газ — я бы порекомендовал использовать баллон со сжиженным газом. Единственный нюанс в том, что сжиженный газ жирнее и от его использования на газовых приборах остается копоть. Этого можно избежать. Например если у Вас часто возникают перебои с газом, то можно на газовой плите одно сопло для природного газа заменить на сопло для СУГ (сжиженного). Сопло для СУГ примерно в 4 раза меньше (само отверстие). Решение для конкретного котла нужно искать в паспорте на котел. Конечно если у Вас часто возникают перебои с природным газом, то на котле часто запаришься просто менять горелку, проще купить комбинированный котел под твердое топливо, например, и топить им пока не вернется голубое топливо. В случае жестких перебоев газа. Поставил бы дома или на улице (смотри СНИП как именно) баллон с редуктором, а от него газопровод подключил бы через 3-х ходовой кран к внутридомовому газопроводу (только для частного дома). При чем кран должен менять источник откуда подавать в дом газ: с газопровода, либо с баллона. При желании, можно придумать решение с автоматическим переключением. И при перебое с газом просто переключался бы на СУГ. А изобретать велосипед и строить подземное хранилище, либо хранилище для сжатого газа — несоизмеримо дорого, по сравнению с данным решением в масштабах частного жилого дома.

Но все дело в том, что полностью газ нигде не отключают, а имеет место проблема сильного понижения давления газа в газораспределительной системе и непосредственно у абонента на газовых приборах, в связи с интенсивным разбором газа. Давайте попробуем разобраться в механизме возникновения данной проблемы, чтобы определиться с решением:

В проект газовых сетей закладывают мощности котла, рассчитанного отопление среднего дома, а наши люди, привыкшие делать все с запасом, устанавливают (как показывает практика) котлы, способные отопить несколько таких домов как у них. В результате, в моменты сильного увеличения потребления газа населением, что случается в сильные морозы и зимние праздники (в частности — Новый Год, Рождество), давления для пуска котла не хватает, и котел выдав ошибку о отсутствии газа (или слабом давлении) запускаться отказывается. Это происходит потому, что именно в момент пуска котел «высасывает» весь газ из Вашей внутридомовой разводки, состоящей из труб малого диаметра условного прохода (15-20 мм) и останавливается.

Резервная бочка для котла

Разобравшись с сутью возникшей проблемы предлагаю следующие решения:
Во-первых:
Звоним в аварийную газовую службу (в Беларуси тел. 104) — к Вам приезжают — замеряют давление газа. Если давление недостаточное (для котла нужно минимум 110 мм в ст, уточняем по паспорту) — настаиваем на повышении давления на ближайшем газорегуляторном пункте (ГРП), а лучше во всем кольце ГРП вашего района. Максимум, что могут официально — это поднять до 300 мм. в. ст. для низких сетей (различие низких и средних смотрим здесь), неофициально при использовании дополнительных методах воздействия (жалобах, просьбах и т.д.) на руководство предприятия, обслуживающего Ваш город — 400-450мм. в. ст. — нельзя, конечно, но делается. А если это происходит из года в год, то нужно настаивать на постройке дополнительного ГРП, питающего Вашу газораспределительную сеть.

Во-вторых:
Часто не хватает давления в момент именно пуска котла, как это говорилось выше. Для решения именно этой проблемы, если по первому пути идти не получилось, можно сделать «бочку» (смотри рисунок) уже непосредственно перед котлом в подвальном котельном помещении из куска трубы диаметром 150-300 мм, чем больше сделаете, тем стабильнее будет запускаться. Тогда, в момент пуска котла, газ будет отсасываться непосредственно из бочки, и не будет такого разряжения во внутридомовом газопроводе, как это описано выше. С размером бочки придется поэкспериментировать самостоятельно, тут нужно учитывать мощность котла. Я бы, примерно, рассчитывал около 2 м.п. двухсотой трубы на средний двухэтажный котедж (не проверял точно). Правда это придется делать втихую, никто проект Вам на это не даст. И рассчеты лучше произвести самостоятельно. Удачи Вам, во всех начинаниях.

PS: Вопросы и предложения в комментарии.

Если статья оказалась полезной, в качестве благодарности воспользуйтесь одной из кнопок ниже — это немного повысит рейнинг статьи. Ведь в интернете так трудно найти что-то стоящее. Спасибо!

Устройство и принцип работы регулятора давления

Редуктор давления – прямого действия состоит из двух основных конструктивных элементов – исполнительного механизма и регулирующего /дроссельного/ органа. Основным рабочим органом исполнительного механизма является чувствительный элемент, сравнивающий текущую величину давления рабочей среды с сигналом – задатчика. Исполнительный механизм регулятора давления служит для преобразования командного сигнала в регулирующее воздействие. Исполнительный механизм управляет перемещением регулирующего органа редуктора, которое осуществляется за счет энергии потока среды.

Виды редукторов давления

В зависимости от направления действия редукторы давления делятся на следующие основные типы.

Регулятор давления «до себя». Функцией регулятора данного типа является поддержание заданной величины давления среды в контуре системы или на участке, расположенном до клапана.

Регулятор давления «после себя». Функцией регулятора данного типа является поддержание заданной величины давления среды в контуре системы или на участке, расположенном после клапана.

Регулятор перепада давления. Функцией регулятора данного типа является сохранение заданного перепада давления в системе или технологической установке, последовательно соединенной с клапаном (оборудование поддерживает стабильную разницу давлений в установке между двумя импульсными трубками).

Принцип действия квартирных регуляторов давления основан на уравновешивании усилий, создаваемых давлений на входе и выходе за счет отношения площадей, на которые воздействуют эти давления /рис. 3/.

Рис. 3. Принцип действия квартирных регуляторов давления

Обезопасим сантехнические приборы от скачков давления

+7-932-2000-535

Давление на входе – Рвх воздействует на малый поршень, стремясь его открыть. За счет дросселирования в золотнике, связанном с малым поршнем, давление уменьшается до – Pвых. Это пониженное давление воздействует на большой поршень, стремясь закрыть золотник. Пружина большого поршня поддерживает золотник открытым, когда давление на входе ниже настроечного. Вместо большого поршня может использоваться мембрана. В номенклатуре компании – Valtec Base, имеются редукторы давления четырех типов. Они широко используются в квартирных узлах ввода водопровода.

Отопление и водоснабжение – многогранный инженерный процесс,

требующий знаний и умений ПРОФЕССИОНАЛА.

Проясним Вашу ситуацию и ответим на вопросы бесплатно +7-932-2000-535

Сантехнические работы Тюмень

Регуляторы давления — стабилизаторы — Справочник химика 21


    РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ — СТАБИЛИЗАТОРЫ Регуляторы-стабилизаторы 1255-00 и 1274-00 [c.59]

    Для обеспечения устойчивой работы горелок и экономичного сжигания газа во время эксплуатации необходимо, чтобы регуляторы и стабилизаторы давления поддерживали заданное постоянное давление газа в газопроводах перед горелками. Это условие обязательно также при оборудовании котлов автоматикой регулирования для ее надежной работы. Наиболее правильным является поддержание постоянного давления газа непосредственно перед каждой горелкой. В этом случае режим работы любой горелки не будет зависеть от изменения расхода газа через другие горелки и режимов давления газа в газопроводах. Однако для этого потребуется установка регуляторов по числу газовых горелок, что значительно усложнит обслуживание и для котлов небольшой производительности явится экономически нецелесообразным. Как правило, в отопительных котельных устанавливается один регулятор давления, общий для всех котлов, и решающим фактором в этих условиях становится правильный выбор диаметров газопроводов между регулятором и горелками или, точнее, потерь напора газа от регулятора до горелок в зависимости от величины номинального давления газа перед горелками. [c.35]

    В печах с большой поглощающей поверхностью, имеющих футеровку малой теплоемкости, изменение в подводе топлива почти мгновенно проявляется в изменении контролируемой температуры. В печах с малой поглощающей поверхностью, имеющих футеровку высокой теплоемкости, изменение контролируемой температуры запаздывает, по сравнению с изменением в отоплении, и регулятор имеет тенденцию максимально отклонять контролируемую температуру, вследствие большой инерции системы. Чтобы избежать периодического колебания температуры, регулятор должен быть снабжен стабилизатором, который исключит влияние запаздывания системы. При использовании регулятора давления тепловая инерция футеровки стабилизирует контролируемую температуру и выравнивает небольшие случайные изменения в подводе топлива. [c.47]


    Нефть из промысловых трапов поступает в паровой подогреватель Т1, где подогревается до 120—150° (в зависимости от давления в стабилизаторе). Горячая нефть входит в ректификационную колонну-стабилизатор /С/. Пары бензина в смеси с газом направляются в конденсатор Т2. Газ отделяется от конденсата бензина в газоотделителе А1 и засасывается, проходя через регулятор давления, компрессорами газобензинового завода. Часть бензина закачивается насосом Н1 на орошение верха стабилизатора другая часть бензина отводится в емкость. Жидкость внизу колонны обогревается паровым кипятильником ТЗ. Стабильную нефть со дна колонны направляют через холодильник Т4 в резервуар. [c.246]

    Роль стабилизатора давления выполняет регулятор давления, значительно снижающий изменение давления на входе в колонку, вызванное колебаниями внешнего давления газа. Конструктивно регулятор давления (рис. П.4) аналогичен дросселю, с той лишь разницей, что отсутствует жесткая связь между задающим и исполнительным элементом, в качестве которого используется дроссель II вида. Мембрана в регуляторе давления воспринимает изменение давления газа и передает соответствующее смещение исполнительному элементу. [c.13]

    В пневмогидравлических трактах необходимо применять регуляторы и стабилизаторы давления, регуляторы расхода, причем точность этих устройств тоже должна быть достаточно высокой (порядка 0,1-1 %). [c.777]

    Схема простого газового хроматографа показана на рис. 1.1. Газ-носитель из баллона (1) через редуктор (2), регулятор давления (3) и стабилизатор потока (4) поступает через сравнительную ячейку детектора 6 (если в качестве детектора используется катарометр) и затем через устройство для ввода пробы (7) в хроматографическую колонку (9), расположенную вместе с детектором в термостате (10). [c.10]

    Процесс нейтрализации полностью автоматизирован, что позволяет поддерживать заданную кислотность раствора (избыток азотной кислоты колеблется в пределах 1—2 г/л). Автоматическое управление осуществляется регулятором давления аммиака, регуляторами-стабилизаторами количества аммиака и клапанами, корректирующими подачу азотной кислоты по импульсам от ячейки рН-метра. [c.558]

    В газопроводах низкого давления при газоснабжении бытовых потребителей искусственным газом давление принимают, кгс/см% до 0,02, природным — до 0,03 и сжиженным — до 0,04. Если в сетях поддерживается давление 0,05 кгс/см , то бытовых потребителей подключают к ним через регуляторы или стабилизаторы, с тем чтобы давление перед прибора.ми не превышало, кгс/см для природных газов — 0,02 для искусственных — 0,013 и сжиженных — 0,03. [c.186]

    Регулированием потоков и подачей водяного пара в секции отпарной колонны К-З и К-5 налаживается фракционный состав отбираемых дистиллятов. Налаживается работа контрольно-измерительных приборов за исключением регуляторов давления аппаратов, вязанных с К-1. Включается в схему стабилизатор К-4 для совместной стабилизации верхних потоков колонн К-1 и К-2 и налаживается го работа.. [c.122]

    Важнейшие факторы, влияние которых будет рассмотрено подробнее, следующие температура, давление и присутствие различных примесей и особенно инициаторов, регуляторов и стабилизаторов, а такна влияние поверхности. [c.194]

    Горелка имеет ствол горелки ГС-3 (наконечник № 7) и полый цилиндрический стабилизатор с рассекателем, установленный на штуцер трубки наконечника вместо сварочного мундштука. Горючий газ (пропан) из баллона через регулятор давления по шлангу подводят к регулировочному вентилю горелки и далее по трубке к рассекателю и в стабилизатор с отверстиями, через которые воздух инжектируется из атмосферы. [c.31]

    Газ-носитель из баллона I через редуктор 2, регулятор давления 3 и стабилизатор потока 4 поступает в сравнительную ячейку детектора 6 и затем через устройство 8 для ввода пробы в хроматографическую колонку 9, расположенную вместе с детектором в термостате 10. Давление на входе в колонку измеряется манометром 5. Для измерения расхода (объемной скорости) газа-носителя установлен пенный измеритель И. [c.34]

    I — баллон с газом-носителем 2 — редуктор 3 — регулятор давления 4 -стабилизатор расхода газа-носителя 5 — манометр 6 — детектор 7 — катарометр 8 — устройство для ввода пробы 9 — хроматографическая колонка 10 — термостат П — пенный измеритель расхода газа-носителя 12 — потенциометр [c.35]

    При высоком перепаде давления в теплообменнике, достаточном для нормальной работы регуляторов, вместо трехходового клапана, устанавливаемого на обводной линии газа, можно использовать двухходовой клапан. Благодаря этому можно сократить затраты на контрольно-измерительные приборы, однако надежность контроля в данном случае уменьшится. Если в системе регулирования процесса ИТС используются трехходовые клапаны, их лучше устанавливать на выходе газа из теплообменника, а не на входе. Чем проще схема установки НТС, тем проще контроль за ее работой. Необходимая температура газа на входе Б змеевик низа сепаратора устанавливается с помощью термостата, помещенного в ванну подогревателя. Контроль потока газа, перепускаемого мимо змеевика по обводной линии, необязателен, однако желателен, так как контроль только самого подогревателя малочувствителен и периодически возникает необходимость в контроле с помощью обводной линии. Именно благодаря изменению скорости потока газа в обводной линии достигается необходимая гибкость контроля. Стабилизатор температуры (термостат) настраивается так, чтобы клапан на обводной линии был полностью открыт, когда температура газа на выходе из змеевика на 2,8—3,4° С выше температуры гидратообразования. Работа подогревателя в этом случае регулируется таким образом, чтобы поток газа на выходе из сепаратора при полностью закрытом клапане на обводной линии имел температуру не выше 2о,7° С. Таким образом, нормальное рабочее положение клапана на обводной линии — Закрыто . Стабилизатор температуры в это время обеспечивает нормальный температурный режим процесса сепарации. [c.311]


    При температуре сырья на выходе из подогревателя 100 открывают задвижки на выходах насосов, подают воду в конденсатор и холодильник, пускают насосы и переводят стабилизатор с горячей циркуляции на питание сырьем (нестабильным бензином). Уровень в колонне регулируется автоматически регулятором уровня. Давление в колонне регулируется специальным регулятором, находящимся на выкидной газовой линии газоотделителя ЕЗ. При температуре верха стабилизационной колонны 50— 58° и появлении уровня жидкости в газоотделителе пускают насос орошения НЮ, который забирает жидкость из газоотделителя и подает ее для орошения на верх стабилизатора. [c.191]

    При установке у бытовых и коммунально-бытовых потребителей индивидуальных или групповых регуляторов-стабилизаторов в распределительных газопроводах низкого давления допускается давление до 0,05 кГ/слг  [c.56]

    Давление над мембраной при протоке воды через водонагреватель будет уменьшаться, та как часть давления теряется на преодоление сопротивления змеевика и, кроме того, будет происходить отсос воды по каналу 14, выходящему в горловину трубки Вентури, через которую проходит поток горячей воды. Чем больше скорость протока воды через водонагреватель, тем большая разность давления будет возникать по обе стороны мембраны И. В результате этого перепада давления мембрана выгибается кверху и открывает газовый клапан 10, преодолевая усилие пружины 9. Газ пойдет в регулятор-стабилизатор, а затем в газовую горелку, и газовоздущная смесь будет зажжена пламенем запальника 7. [c.210]

    Изменение давление газа в городских сетях может в течение суток быть в довольно больщих пределах (80—280 мм вод. ст.), 3 это обусловливает различные тепловые режимы работы водонагревателей и может явиться причиной их ненормальной работы (недожог газа горелкой, перегрев воды запальником, сгорание деталей радиатора при длинном пламени горелки и др.). В водонагревателе КГИ-56 установлен специальный регулятор-стабилизатор давления газа (рис. 118, в), который при работе водонагревателя поддерживает стабильным заданное давление газа перед горелкой. [c.211]

    Отопительные котельные часто питаются газом от городских газопроводов низкого давления, и, следовательно, давление газа перед горелками котлов в этих случаях будет или равно давлению газа перед бытовыми газовыми приборами, или несколько меньше за счет повышенных гидравлических сопротивлений (ротационные счетчики, регуляторы-стабилизаторы и пр.). [c.40]

    Стабилизация, и контроль перепада давления между рабочи.мат газами и электролитом. Низкий перепад (в определенной области) давления приводит к снижению активности электродов за счет уменьшения площади активных поверхностей, где происходит реакция. Режим использования электродов неоптимальный. В случае повышения перепада давления активность электродов возрастает, потом практически стабилизируется, поэтому выбирать слишком высокий перепад давления не рекомендуется, так, как это приводит к повышенному проникновению газообразных реагентов в полости электролита, и в конечном итоге к механическому повреждению электродов. В качестве стабилизаторов давления служат регуляторы перепада давления, а в качестве контролирующих приборов — сигнализаторы перепада давления (их описания приведены в 5.4). [c.286]

    Стандартный парогенератор представляет собой огневой аппарат со стабилизатором температуры и давления. Стабилизатор температуры в данном случае является основным регулятором, который отключает подачу топливного газа на горелку, если давление пара становится слишком высоким. Если в промысловых условиях производится водонодготовка, то в этом процессе применяется автоматический регулятор уровня жидкости. Так как потери воды из закрытой системы очень малы, то эта операция производится вручную, без автоматических средств контроля. Водяной конденсат стекает из змеевика подогревателя обратно в паровой генератор. Контроль при этом не требуется. [c.308]

    Этот прибор состоит из пламенно пектрофотометрического анализатора, специального мембранного компрессора, регулятора давления газа, газобаллонного редуктора, баллона с пропан-бутаном и стабилизатора напряжения имеет сложную оптическую систему. [c.376]

    После разделения газ содержит еще значительное количество бензиновых фракций, а в крекинг-бензине остается в растворенном виде часть газа. Чтобы удалить газ из крекинг-бензина, последний стабилизируют. Для этого крекинг-бензин из газоотделителя 11 подают в щелочную колонну 14, смешивая по пути в смесителе 15 с щелочным раствором, который при помощи насоса 41 циркулирует между смесителем и щелочной колонной 14. Выщелоченный и отстоявшийся от раствора щелочи бензин через верх колонны поступает в емкость 16, откуда насосом 42 подается через теплообменник 20 в стабилизатор 17. Жидкий крекинг-бензин поступает с нижних тарелок стабилизатора в подогреватель 19, получает тепло от циркулирующей горячей флегмы и возвращается обратно в стабилизатор под нижнюю его тарелку. Нестабильная головка уходит в виде наров с верха стабилизатора через конденсатор 18 в емкость для орошения 22, из которой насос 43 подает жидкий продукт на орошение стабилизатора. Неконденсирующаяся часть газа из емкости 22 через регулятор давления сбрасывается в газовую магистраль. [c.244]

    Газо-паровая смесь из верха колонны проходит через конденсатор Т4. Конденсат собирается в приемнике-газоот-делителе А1, откуда нескон-денсированный газ уходит через регулятор давления. Часть конденсата из приемника А1 насосом Н2 закачивается на верх стабилизатора для ороще-яия другая часть — отгон стабилизации — используется в качестве сжиженного топливного газа или подвергается ректификации для разделения этих углеводородов на пропа-нозую и бутановую фракции. [c.259]

    Схема современного газового хроматографа изображена на рис. 4.1.5. Для создания перепада давления через колонку хроматограф подсоединяют к источнику со сжатым газом 1 (баллонная или лабораторная линия со сжатым газом). Через колонку поток газа-носителя должен проходить с постоянной и определенной скоростью, поэтому на входе в колонку на линии газа-носителя устанавливают регулятор и стабилизатор расхода газа-носителя 2 и измеритель расхода газа 3. Если газ-носитель загрязнен нежелательными примесями, то в этом случае устанавливается еще фильтр 4. Таким образом, на входе в колонку подключается ряд устройств, часто объединяемых в один блок (блок подготовки газа), назначение которого — установка, стабилизация, измерение и очистка потока газа-носителя. Перед входом в колонку устанавливается устройство для ввода анализируемой пробы в колонку — до-затор-испаритель 5. Обычно анализируемую пробу вводят микрошприцем 8 через самозатекаюшес термостойкое резиновое уплотнение в дозаторе, газовые пробы вводят дозирующим шестиходовым краном. [c.259]

    На рис. 56 изображена технологическая схема стабилизациг крекинг-бензина. Нестабильный бензин из газосепаратора 1 насосом 2 прокачивается через теплообменник стабильным бензином, и поступает в стабилизатор 4. Низ стабилизатора обогревается кипятильником 5. С верха колонны уходят летучие компоненты, значительная часть которых конденсируется ь конденсаторе-холодильнике 6 и поступает в емкость 7. Колонна орошается конденсатом из емкости 7, а избыток конденсата отводится на газофракционирующую установку. Неконденсирующиеся углеводороды через регулятор давления 8 сбрасываются в газовую сеть. Примерный состав нестабильного крекинг-бензина и [c.146]

    Для приготовления водной эмульсии к воде добавляют эмульгатор (мыло, некаль-натриевая соль изобутилнафталинсульфо-кислоты), регулятор среды и инициатор полимеризации, растворимый в воде (перекись водорода, персульфат натрия). Иногда вводят стабилизатор эмульсии желатин или поливиниловый спирт. В охлажденную воду, содержащую указанные вспомогательные материалы, под давлением вводят сжиженный хлористый винил, который хорошо в этой среде эмульгирует. [c.123]

    На рис. 6 [15] показана схема простого газового хроматографа. Газ-поситель из баллона (1) через редуктор (2), регулятор давления (3) и стабилизатор потока 4) поступает в сравнительную ячейку детектора 6) и затем через устройство для ввода пробы (7) в хроматографическую колонку (9), расположенную вместе с детектором в термостате (10). Давление на входе колонки измеряется манометром (5), объемняя скорость газа-посителя периодически контролируется пенным измерителем скорости (22). Проба шприцом (8) вводится в поток газа-носителя перед хроматографической колонкой через устройство для ввода пробы (7). Поток газа-носителя переносит пробу в хроматографическую колонку (9), где и происходит разделение ее компонентов на отдельные зоны. Разделенные вещества (хроматографические зоны) поступают в детектор (6), который определяет концентрацию (или поток вещества) анализируемых компонентов в газе-носителе. Сигнал детектора, величина которого пропорциональна концентрации (или потоку вещества), автоматически регистрируется потенциометром (12). [c.19]

    Важнейшие факторы, определяюшие течение процесса радикальной полимеризации температура, давление, концентрация инициатора и мономера. Большое значение имеет также наличие растворителей, активаторов, ингибиторов, регуляторов и стабилизаторов. [c.45]

    Реакция полимеризации пепредельных соединений очепь чувствительна к действию различных физических и химических факторов, под влиянием которых MOHiBT происходить ускорение или замедление процесса роста цепи. Важнейшими факторами, влияние которых мы рассмотрим подробнее, являются температура, давление, концентрация мономера, а также присутствие различных примесей и особенно ингибиторов, регуляторов и стабилизаторов. [c.234]

    На атмосферно-вакуумной установке предусмотрена возможность выпуска товарного бензина. Для этого бензиновые фракции, отобранные из предварительного нснарителя К-1 и с верха атмосферной колонны К-4, смешивают в емкости Е-6 и насосом Н-9 закачивают под верхнюю тарелку стабилизатора К-5. В стабилизаторе поддерживается давление 12—13 ama, а температура внизу около 180° регулируется подачей пара в подогреватель Т-5. Благодаря этому газ и сероводород через регулятор давления удаляются из продукта и направляются в топливный газ. Стабильная фракция охлаждается в холодильнике Т-25 и выщела- [c.9]

    Жидкая фаза — изомеризат — из сепаратора Д-201 под собственным давлением через клапан-регулятор поступает в теплообменник Е-203 А/В, где нагревается кубовым продуктом стабилизатора Т 201 и подается на 20-ю либо 26-ю тарелку стабилизатора. Необходимое количество тепла для стабилизации изомеризага вносится горячей струей, которая с низа колонны насосом Р-203 А/В подается в печь F-202, где нагревается до 216-218 С и возвраш ается в низ колонны. [c.163]


Регулятор давления газа Dungs frs

Регуляторы давления газа: Dungs FRS 520

Стабильное давление газа в газопроводной системе обеспечивает специальная регулирующая арматура. В процессе работы регулятора происходит понижение данной физической величины от изначально высокого значения до предельно низкого. Подобная операция осуществляется в результате изменения степени открытия дросселирующего органа, что в автоматическом режиме меняет диаметр проходного сечения, а следовательно, и величину сопротивления по отношению к проходящему по трубопроводу газовому потоку. Таким образом, процесс регулировки позволяет создать условия для поддержания выходного давления на фиксированном уровне.

Регуляторы данного сегмента нашли широкое применение на газоснабжающих предприятиях, в коммунальном и сельском хозяйстве. Конструкция редуктора состоит из корпуса, управляющих элементов, чувствительного и исполнительного механизмов. В зависимости от конструктивных особенностей, приборы бывают астатическими, статическими и изодромными. Самыми точными и надежными считаются модели с мембранным клапаном.

Достоинства стабилизатора от немецкого производителя

Регулятор давления FRS 520 под торговой маркой Dungs (Германия) имеет герметичную конструкцию, состоящую из алюминиевого/стального корпуса, компенсационной мембраны на входе газового потока, пружины (позволяет подбирать нужное значение в диапазоне выходного давления), внутреннего импульсного трубопровода (выравнивает давление на выходе), внутреннего патрубка, с возможностью дооснащения внешним патрубком. Чтобы исключить риск утечки газа, в конструкции стабилизатора предусмотрена предохранительная диафрагма. Прибор предназначен для газопоршневых агрегатов и установок, используемых для подогрева воздуха в зерносушилках или помещениях иного назначения продуктами сгорания газового топлива.

Крепление регулятора осуществляется с помощью резьбового и фланцевого соединений. Давление на входе не должно превышать 500 mbar, а температура окружающей среды — не выходить за пределы значений: -15°C…+70°C. Преимущества немецких редукторов:

  • точная настройка;
  • 2 встроенные мембраны;
  • высокий коэффициент расхода;
  • компактные габариты;
  • ремонтопригодность;
  • простой монтаж вплотную (без успокоительного участка), с горизонтальной или вертикальной ориентацией;
  • возможность замены заводской пружины на другую, позволяющую выбрать иное значение выходного давления в пределах 2,5-500 мбар;
  • безопасность эксплуатации;
  • повышение износостойкости элементов газопроводной системы;
  • универсальность;
  • долгий срок службы.

Данный стабилизатор используется с метаном, сжиженным газом, азотом, воздухом, сухими газами, содержащими не более 0,1 % h3S. При осуществлении монтажных работ следует исключить возможность стекания конденсата в регулятор, а также оснастить редуктор грязеулавливателем.

Предложения компании Теплотех

Несмотря на большое количество производителей, выпускающих продукцию из категории регулирующей арматуры, при выборе подходящей модели следует отдавать свое предпочтение моделям известных брендов. Компания Теплотех поставляет на отечественный рынок сертифицированную газовую арматуру и ведет выгодную для покупателей ценовую политику, предоставляя возможность купить надежный фирменный регулятор с гарантией от производителя и за приемлемую стоимость. Специалисты фирмы предоставляют услуги монтажа, наладки и технического обслуживания оборудования, приобретенного на сайте teplotech.biz. Мы обслуживаем клиентов по всей территории Украины.

Наш принцип работы — комплексный подход: от консультаций до установки. Обращайтесь для консультации по телефону:+380 44 303-98-31, +380 44 303-98-42. 👍🏼

Наша компания предоставляет полный спектр инжиниринговых услуг и 3 года гарантии на оборудование. ✅

Работаем на рынке 21 год и за это время реализовали более 2800 объектов. Поставили в Украину более 6500 горелок. ✅

Являемся официальным представителем следующих компаний: Max Weishaupt GmbH, Karl Dungs GmbH, Clyde Bergemann Power Group, United Conveyor Corporation в Украине ✅

Регуляторы давления газа

до PN 16 (ANSI 150)

HON 204

Регулятор давления газа HON 204 оснащен подпружиненным измерительным блоком и реверсивным рычагом. Пружинный регулятор

HON 226 H

HON 226 H — это подпружиненный мембранный регулятор давления газа, который регулирует подачу топливного газа в промышленные горелки, нагревательные агрегаты, котлы и другое оборудование. Компактный регулятор

HON 226 SD

HON 226 SD — это компактный и легкий регулятор, предназначенный для обработки больших объемов природного, неагрессивного и промышленного газа на отборных станциях, коммерческих и промышленных объектах.

Пружинный регулятор HON 226

HON 226 — это подпружиненный регулятор давления газа. Он идеально подходит для использования на отводящих станциях в газораспределительной сети, а также на коммерческих и промышленных объектах.

Регулятор HON 226 ZS0

HON 226 ZS0 — это подпружиненный регулятор давления газа, который помогает контролировать поток газа, поддерживает нулевое давление в газовых регулирующих линиях и используется в природных, неагрессивных и промышленных газах, таких как азот, диоксид углерода и пропан. . Одномембранный регулятор

HON 240 Одинарный мембранный регулятор

HON 240 обеспечивает точное, безопасное и надежное регулирование газа в широком диапазоне применений и объектов, таких как бытовые и коммерческие помещения, небольшие промышленные источники питания, горелки, нагревательные устройства и котлы.

Регулятор HON 240PL

HON 240PL — регулятор давления газа с подпружиненным измерительным блоком. Он подходит для использования на заборных станциях в газовых системах, а также на коммерческих и промышленных объектах. Регулятор

HON 2473PL

Регулятор давления газа HON 2473PL предлагает точные, безопасные и надежные возможности регулирования газа, идеально подходит для природного, неагрессивного и промышленного газов. такие как азот, диоксид углерода и пропан.

Регулятор HON 260

Honeywell предлагает регулятор давления газа HON 260 с подпружиненным измерительным блоком и реверсивным рычагом.

HON 270 MK2

Регулятор давления газа HON 270 MK2 с подпружиненным измерительным блоком обеспечивает быстрое реагирование на изменения нагрузки. Его можно установить в любом положении для регулирования давления газа в приложениях, где требуется безопасная и надежная подача с регулируемым давлением.

Регулятор HON 270-3

HON 270-3 — регулятор давления газа, оснащенный подпружиненным измерительным блоком и функцией отключения при отказе для использования на заборных станциях для распределения и передачи газа.

HON 272 PL

HON 272 PL — это управляемый при отказе регулятор давления газа с пилотным управлением, который позволяет устанавливать седла клапана различного диаметра для оптимальной адаптации на отводных станциях в газовых системах, а также на коммерческих и промышленных объектах.Пилотный регулятор

HON 273PL

HON 273PL является частью серии регуляторов давления газа для транспортировки и распределения газа на отводных станциях коммерческих и промышленных объектов. Регуляторы

HON 277 Hi-Flo Регулятор

HON 277 Hi-Flo разработан для точного, безопасного и надежного питания с регулируемым давлением для распределения газа на отборных станциях, коммерческих и промышленных объектах. Регуляторы

HON 280-280H

HON 280 / 280H — регулятор давления газа, оснащенный подпружиненным измерительным блоком и клапаном компенсации давления.Регулятор давления газа применяется для распределения газа в коммерческих и промышленных объектах.

HON 280H-309 Регулятор большой мощности

HON 280H-309 — регулятор давления газа большой мощности с подпружиненным измерительным блоком и клапаном компенсации давления. Он обеспечивает превосходный контроль над полным входным давлением и диапазоном рабочего давления. Регулятор

HON 282H

Регулятор давления газа HON 282H представляет собой подпружиненный регулятор большой мощности с внешним импульсом и клапаном компенсации давления для использования на газораспределительных, коммерческих и промышленных объектах.

Регулятор HON 284 с внешними импульсами

HON 284 — это регулятор большой мощности с внешними импульсами. Он оснащен индикатором положения клапана, подпружиненным измерительным блоком и клапаном компенсации давления для превосходного контроля давления на входе и выходе.

Регулятор газа HON 300

Honeywell предлагает регулятор давления газа HON 300 прямого действия с предохранительным запорным клапаном прямого действия (SSV), встроенным в соответствии со стандартами DIN EN 334/14382/33822.

Регулятор газа HON 370

HON 370 — это подпружиненный регулятор давления газа прямого действия в соответствии с DIN EN 334 (работает с вспомогательной энергией из диапазона входного давления) со встроенным SSV прямого действия в соответствии с DIN EN 334/14382.

Регулятор давления газа HON 372

Регулятор давления газа HON 372 с пилотным управлением в соответствии с DIN EN 334 со встроенным SSV прямого действия в соответствии с DIN EN 334/14382.

HON 5020 Регулятор давления газа

HON 5020 предназначен для измерения давления газа. сокращение использования муниципальных распределительных сетей, транспортировки газа и промышленных электростанций.

HON 680 MK 1 и MK 2-EVA

HON 680 MK 1 и MK 2-EVA — это регуляторы давления газа с подпружиненным измерительным блоком и двухседельным клапаном для применений с чрезвычайно высокой пропускной способностью.

HON 680H MK 1 и MK2-EVA

HON 680H MK 1 и HON 680H MK 2-EVA — это регуляторы давления газа с подпружиненным измерительным блоком и двухседельным клапаном для применений с чрезвычайно высокой пропускной способностью.

HON 682 MK 1 и 682 MK 2-EVA

HON 682 MK 1 и 682 MK 2-EVA — это подпружиненные регуляторы давления газа с дополнительным управлением и двухседельными клапанами для применений с чрезвычайно высокой пропускной способностью.

HON 683

HON 683 — это закрывающийся при отказе регулятор давления газа с подпружиненным закрытием и требующий включения пилотного двигателя.Он оснащен полностью уравновешенным внутренним двухклапанным узлом и может быть оснащен клапанами с полным или уменьшенным проходом.

HON 684

HON 684 — это самодействующий главный регулятор высокого давления с функцией открытия при отказе. Он поставляется с полностью сбалансированным внутренним двойным клапаном в сборе и может быть оснащен клапанами с полным или уменьшенным проходом.

Регулятор HON 800 «Maxflo»

Регулятор давления газа HON 800 «Maxflo» идеально подходит для установки на отводных станциях в системах транспортировки и распределения газа, а также на электростанциях и промышленных объектах.

Регулятор HON 849

HON 849 — это пилотный газовый регулятор давления. регулятор для безопасного и точного регулирования давления на выходе при постоянной нагрузке / спросе.Подходит для природных неагрессивных газов, таких как азот, двуокись углерода и пропан.

HON 850 Variflo

HON 850 Variflo обеспечивает безопасную и точную транспортировку и распределение природных, неагрессивных газов, таких как азот, диоксид углерода и пропан, а также других газов по запросу.

Регуляторы топочного газа | Регуляторы природного газа и запчасти

Регулятор газа — это форма устройства регулирования давления, которое уменьшает или увеличивает подачу газа в печь или нагревательную модель в соответствии с желаемыми требованиями оператора.Регуляторы газа часто являются важной частью многих нагревательных компонентов и печей, поскольку они позволяют полностью контролировать продукт и помогают обеспечить безопасность при эксплуатации в жилых и коммерческих помещениях.

Почему так важно регулирование газа? Этот процесс обеспечивает полный контроль над продуктом и помогает обеспечить безопасность при эксплуатации в жилых и коммерческих помещениях. Чрезмерная жара может привести к взрывам в жилых домах или на предприятиях. С другой стороны, недостаток газа может доказать.

Для этого мы предпочитаем

Matrixol. У компании был опыт эффективного использования газа в неурожайные времена. Он запатентовал конструкцию Straight-Thru-Flow, которая позволила бы увеличить мощность энергии за более короткое время. Каждое последующее нововведение было направлено на улучшение контроля для пользователя, от температуры до потока газа.

Регулятор

серии

Серия Matrixol 210

Если вам нужна серия Matrixol 210, наши опции включают 210G-2 ½.Этот конкретный имеет вход для природного газа 10 фунтов на квадратный дюйм и 2,5-дюймовую трубу.

Регулятор блокировки 210 имеет сбалансированный клапан, обеспечивающий постоянное давление на выходе. Материал корпуса — алюминий, который известен своей прочностью и доступностью.

Регуляторы

210 могут быть установлены только в вертикальном положении, что снижает гибкость, но имеет четыре места для отбора и закупоривания газов. Детали D, E и G могут поставляться с дистанционным зондированием, для чего установлено больше внешних кранов.

Серия Matrixol 325

В этой серии мы рекомендуем регулятор давления газа Matrixol 325-3-½. Он также сертифицирован CSA. Просмотрите технический лист, чтобы сопоставить калибровки с вашими потребностями в газе.

Эту серию лучше всего использовать с системами трубопроводов 5 фунтов на кв. Дюйм. В то время как 325-7AL210D, 325-9L210E и 325-11L210G требуют вертикального открытого монтажа, другие регуляторы допускают многопозиционный монтаж. Модель 325 также сделана с алюминиевым корпусом, так что вы можете рассчитывать на долговечность.

Сделайте заказ сейчас, и вы сможете воспользоваться нашим исключительным решением для доставки в тот же день. Благодаря этому вы сможете доставить свои детали как можно быстрее. Мы даже предлагаем международные почтовые услуги для наших друзей за границей! Также посмотрите, какие продукты имеют право на оптовые скидки, особенно для регулирующих органов.

Управляйте потоком газа с помощью источника деталей печи

Компания Furnace Part Source специализируется на предоставлении вам самых лучших запчастей для ряда печных и отопительных проектов. От регуляторов давления газа до горелок, компрессоров и исполнительных механизмов.Наш обширный ассортимент газовых регуляторов поставляется только от самых надежных и уважаемых производителей в отрасли. К таким брендам относятся Maxitrol и Sensus / Rockwell.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить рекомендации от наших экспертов. Компания Furnace Part Source, предлагающая вам все необходимые запасные части в одном месте, предлагает широкий выбор самых сложных и основных газовых регуляторов на рынке. Такой выбор включает регуляторы эквиметрического давления газа, части диафрагмы для регулирования газа и многое другое.Просмотрите наш обширный ассортимент доступных сегодня продуктов, чтобы увидеть невероятные цены в нашем каталоге.

Регуляторы давления

| Обслуживание нагревателя и устранение неисправностей

Природный газ распределяется по городской сети при давлении 7 дюймов водяного столба или выше. Обычно этот газ находится под более высоким давлением, чем нагревательное оборудование или прибор может должным образом использовать. Кроме того, давление газа в сети (и в линиях подачи в здание) часто будет колебаться из-за колебаний нагрузки.Чрезмерно высокое давление газа и его колебания отрицательно сказываются на эффективности работы и безопасности газовой печи, котла
или водонагревателя. Следовательно, их необходимо контролировать до того, как газ попадет в горелки.

Регулятор давления газа (или регулятор давления в коллекторе, как его еще называют) — это регулирующее устройство, используемое для управления давлением газа в коллекторе. Газ подается к горелкам из выходного отверстия регулятора под единичным, не колеблющимся постоянным давлением, независимо от изменений входного давления.

Регулятор должен распознавать все изменения давления газа и иметь возможность регулировать поток газа по мере необходимости. Чувствительное устройство, с помощью которого это достигается, представляет собой диафрагму и пружину, прикрепленную к шару клапана или диску, используемому для ограничения потока газа через седло. Эти и другие компоненты показаны в разрезе регулятора низкого давления, показанном на Рисунке 5-19.

Регулятор давления использует имеющееся давление газа в качестве основной силы для открытия или закрытия клапана.Давление газа на выходе давит на диафрагму и пружину. Если давление газа слишком мало, чтобы преодолеть силу пружины, прикрепленный шар или диск отталкивается от своего гнезда. Это увеличенное отверстие позволяет проходить большему количеству газа. Если выходное давление на диафрагму превышает настройку пружины, то шар или диск клапана перемещаются к своему седлу, сужая отверстие и ограничивая поток. Поскольку давление газа на диафрагму равно силе, прилагаемой пружиной, шар или диск клапана располагаются от отверстия таким образом, чтобы поддерживать постоянное давление на выходе.Этот принцип работы является основным для всех мембранных клапанов.

Подпружиненная сторона мембраны должна вентилироваться, иначе движение мембраны будет ограничено. Самая простая форма вентиляции показана на Рисунке 5-20. Это просто отверстие, установленное в вентиляционном отверстии на подпружиненной стороне диафрагмы. Более сложный метод вентиляции включает подсоединение трубки к отверстию вентиляционного отверстия. Он представляет собой внутреннюю или внешнюю систему отвода газа.Принципиальное различие между двумя системами заключается в том, как и где удаляется выпускаемый газ.

Правильная вентиляция позволяет диафрагме клапана свободно перемещаться в любом направлении. Установка диафрагмы в вентиляционное отверстие замедляет действие диафрагмы, тем самым обеспечивая более плавное управление работой (см. Рисунок 5-20). Использование вентиляционного отверстия также предотвращает быстрый и потенциально опасный выброс газа в случае разрыва диафрагмы.

Для выпуска газа с подпружиненной стороны диафрагмы используются как внутренние, так и внешние системы отвода воздуха.Во внутренней системе отвода отводимый газ направляется в горелку или пилотную горелку, где он сжигается, или в коллектор горелки, где он смешивается с основным источником газа и в конечном итоге сжигается. Во внешней системе отвода отводимый газ отводится через трубку, выходящую наружу. Разновидностью системы внешнего отвода является размещение выпускного конца трубы в теплообменнике для выпуска газа наружу.

Простой мембранный клапан работает только для открытия или закрытия клапана и обычно относится к типу внешнего стравливающего клапана (см. Рисунок 5-21).Механизм привода ограничивающего мембранного клапана с внутренним выпускным отверстием в основном показан на Рисунке 5-22.

Регулятор давления газа может быть независимым регулятором на газовом коллекторе или частью комбинированного регулятора газа. Очевидным преимуществом использования комбинированного управления является упрощение сборки устройства и экономия места по сравнению с использованием отдельных компонентов. Менее очевидны эксплуатационные преимущества.

Когда регулятор давления не является составной частью комбинированного газового регулятора, он либо предшествует, либо следует за ним в коллекторе.Если отдельный регулятор давления предшествует комбинированному управлению, в большинстве установок и основной газ горелки, и пилотный газ регулируются одним и тем же регулятором. В этом случае иногда возникает проблема с отключением пилота. Когда главный газовый клапан открывается для подачи газа к основным горелкам, может возникнуть временное прекращение подачи пилотного газа из-за задержки срабатывания регулятора. Этого состояния можно избежать, установив отдельный пилотный регулятор газа только для пилотного газа или используя комбинированный газовый регулятор с регулятором с правильной последовательностью операций.

Установка отдельного регулятора давления после регулятора комбинированного газа (т. Е. Ниже по потоку от него) может иногда приводить к избыточному выделению газа в основных горелках. Это происходит потому, что регулятор остается в полностью открытом положении, когда главный газовый клапан остается закрытым. Когда газовый клапан открывается, избыточное газообразование может произойти из-за задержки регулирующего клапана в возобновлении регулирования. Комбинированный газовый регулятор может устранить эту проблему.

В некоторых газовых водонагревателях используется сбалансированный регулятор давления.В регуляторах давления этого типа используются две внутренние диафрагмы для регулирования давления газа. Принцип действия сильно отличается от описанного для регуляторов, используемых в газовом отопительном оборудовании.

Газовые регуляторы

LOCK UP: что вам нужно знать

На самом деле, когда дело доходит до регуляторов блокировки и регуляторов типа IRV, возникает большая путаница. Это два связанных, но разных атрибута. Под блокировкой понимается способность регулятора плотно закрывать пузырьки при отсутствии потока.IRV — это просто одобренный кодексом метод защиты от избыточного давления — функция, обычно встроенная в сервисный регулятор. Вы можете, например, иметь регуляторы блокировки с IRV (например, Itron B31R), вы можете иметь регуляторы блокировки без IRV (например, Pietro Fiorentini 30152) и можете иметь регуляторы без блокировки без IRV (например, MAXITROL RV91). У вас никогда не будет неблокирующего регулятора с IRV, потому что он будет выходить из строя каждый раз, когда прибор отключается.

Блокировка обычно достигается за счет наличия мягкого седла, которое может надавить на отверстие для закрытия.ANSI B109.4 определяет блокировку для сервисных регуляторов как не превышающую 3 ″ водяного столба. выше заданного значения, но не выше заданного значения предохранительного клапана. Примеры сервисных регуляторов: Itron B31R, Sensus 143-12, Fisher S102. Таким образом, рабочий регулятор, установленный на 7 ″ вод. ANSI Z21.80 — это код, который распространяется на регуляторы линейного давления. Примеры линейных регуляторов включают серии Maxitrol 325, Pietro Fiorentini серии 30000, серии Karl Dungs FRS. ANSI Z21.80 имеет две разные классификации блокировки. Регуляторы класса I должны блокироваться при 150% уставки или ниже или ниже начального давления на выходе плюс 5 дюймов водяного столба. Итак, если вы установите регулятор на 7 ″ вод. Ст. он должен блокироваться при отсутствии потока на уровне 12 ″ вод. ст. или ниже. Регуляторы класса II имеют более жесткие 150% уставки. Итак, если регулятор был установлен на 7 ″ вод. Ст. он должен заблокироваться при 12,5 ″ вод. или менее.

IRV — это внутренние предохранительные клапаны, которые обеспечивают определенный уровень безопасности, если регулятор не заблокируется. Если это произойдет, давление будет расти в трубопроводе ниже по потоку.IRV откроется, чтобы сбросить это давление, и запах газа предупредит вас, что в регуляторе есть мусор и он требует обслуживания. Например, Itron B31R установлен на 7 дюймов водяного столба. должен заблокироваться на уровне 10 дюймов вод. Давление в трубопроводе ниже по потоку может вырасти до 2 фунтов на кв. Дюйм, в зависимости от размера и типа отказа (обломки или механическое повреждение, например, отсоединение рычага).

Понимание разницы и взаимодействия между блокировкой и IRV критически важно сегодня, потому что очень многие устройства имеют искровое зажигание.Это означает, что регулятор должен плотно закрываться при каждом выключении прибора. В те времена, когда у нас были контрольные лампы на всем, это не было большой проблемой. Если в вашем регуляторе будет немного мусора, пилот эффективно сожжет вытекающий газ. В связи с распространением высокоэффективного оборудования и быстродействующих газовых клапанов способность газового регулятора закрываться на 100% имеет решающее значение как для работы, так и для безопасности.

Надеюсь, это поможет — Джейсон

Топливо или газовый поезд для коммерческих котлов

Джо Фарсетта, Certified Master Inspector® и Certified Commercial Inspector

Топливная или газовая рампа представляет собой серию компонентов, некоторые из которых работают независимо, а другие работают в тандеме с альтернативными компонентами, которые соединяют горелку газового котла, что помогает обеспечить безопасную работу коммерческого парового котла.Взрыв котла может произойти одним из двух способов: отказ давления или отказ на стороне горения (топка), поэтому коммерческому инспектору важно знать, какие компоненты могут быть установлены как часть газовой топливной магистрали, а также их функции. .

Некоторые основы

Ниже приводится список компонентов, обычно используемых в системе топливного газа:

  • Предохранительный запорный клапан — это компонент клапана (иногда в виде двух последовательно соединенных блоков), который автоматически перекрывает подачу газа в котел.Большие коммерческие котлы обычно имеют автоматическое отключение, которое отключает подачу газа в течение одной секунды. Старые котлы могут быть оборудованы предохранительными запорами с циферблатом. Иногда это называли блокировкой и кровотечением.
  • Ручной запорный вентиль перекрывает подачу газа к самому котлу.
  • Регулятор давления газа помогает регулировать давление газа.
  • Реле низкого давления газа определяет, когда давление газа слишком низкое, чтобы горелка могла работать должным образом.
  • Когда горючий газ выходит за пределы предохранительного клапана или другого устройства, газ улавливается и безопасно сбрасывается в атмосферу через выпускной клапан, чтобы избежать случайного возгорания.Вентиляционные клапаны работают в паре с предохранительными запорными клапанами. Фактически, всякий раз, когда закрывается предохранительный клапан, автоматически открывается выпускной клапан. Если какой-либо газ просачивается через предохранительное устройство, вентиляционное отверстие позволяет ему выйти в атмосферу.
  • Запорный выключатель высокого давления определяет условия высокого давления в газовой линии и отключает его. Он действует как отказоустойчивый, если газовый регулятор выходит из строя.
  • Паровой котел может быть также оборудован контрольными клапанами, которые используются для проверки предохранительных отсечок.Обязательно узнайте у ответственного за работу котла, проверяются ли предохранительные отсечки ежемесячно, поскольку это может быть обязательным требованием. Оценка любых процедур тестирования и доступных данных может помочь инспектору определить, насколько хорошо работает котел и сколько внимания уделяется его общей безопасности и функциональности.

Регулятор

Главное выключение

Как проверить типичную топливную рампу

  • На самом подаче газа находится отвод для сбора воды или отвод для грязи, который также встречается в жилых помещениях и выполняет ту же функцию.Некоторые коммерческие паровые заводы также используют сетчатые фильтры на линии, цель которых аналогична назначению капельницы: для улавливания жидкости и осадка. Однако фильтры не очень распространены.
  • Следующим на очереди будет ручной запорный клапан.
  • Далее может быть газовый регулятор. Сверху он может быть оборудован вентиляционным патрубком, а также трубой, ведущей наружу здания. При воспламенении может произойти кратковременное превышение давления газа. Поэтому инспектор должен выяснить, есть ли электронные газовые запоры, расположенные после регулятора или перед ним.Корпус горелки и пластины следует осмотреть на предмет следов пригорания, которые могут указывать на распространение пламени.
  • Далее должно быть реле низкого давления. Как уже говорилось, это устройство помогает регулировать давление газа. Если давление газа упадет ниже заданного минимума, горелка отключится. Если давление природного газа упадет слишком низко и горелка погаснет, несгоревший газ все равно будет течь. После заполнения камеры сгорания, случайное возгорание или искра может привести к взрыву газа.
  • В топливной рампе может быть несколько ручных или автоматических запорных клапанов, но они не связаны с отсечкой высокого давления. Таким образом, можно найти выключатель отсечки высокого давления непосредственно рядом с узлом горелки. Когда он обнаруживает высокое давление газа (возможно, из-за неисправного или вышедшего из строя регулятора), он немедленно отключает горелку. Затем потребуется ручной сброс. Ситуация с высоким давлением газа требует немедленного вмешательства оператора котла во избежание взрыва.Каким бы важным ни было это устройство, не все котлы оснащены им. Обычно они есть только на более крупных паровых установках (2,5 миллиона БТЕ и выше). Если давление газа слишком велико, избыточный газ будет поступать в горелку. Хотя это горючий газ, кратковременный порыв ветра может заставить горелку вылететь, что приведет к перегреву. Или наоборот, когда мгновенный порыв ветра может погасить пламя. В этом случае газ продолжает поступать в камеру горелки, и случайное возгорание может привести к взрыву газа.
  • Вернувшись к месту установки блока низкого давления, проверьте, что может быть найдено дальше. (Помните, что не все системы настроены одинаково, поэтому этот список предназначен только для общего ознакомления.)
  • Следующими на очереди могут быть предохранительные запорные клапаны. Может быть набор из двух клапанов, один из которых действует как первичный, а второй как отказоустойчивый. Инспектор может увидеть резьбовые заглушки, установленные в этих устройствах, для проведения тестирования. Иногда их называли запорно-выпускными клапанами.В этой конкретной конфигурации, которая может быть обнаружена в более старых системах, два автоматических клапана были установлены с выпускным клапаном между ними. В более новых конфигурациях может не быть установлен выпускной клапан. Уточните у оператора котельной, проводится ли регулярная проверка запорных устройств.
  • Может быть установлен регулирующий или регулирующий клапан. Обычно это наблюдается на котлах непрерывного действия, которые работают круглосуточно и без выходных. Это помогает контролировать горение смеси до пламени горелки.

Дополнительные компоненты

  • Датчик мощности малого пламени останавливает горелку, если пламя становится слабым или гаснет.Если пламя погаснет, природный газ, протекающий через горелку, может вызвать заполнение камеры сгорания котла взрывоопасной смесью. Это выполняет другую функцию, чем отсечка по низкому давлению. Это «сторожевой пес».
  • Реле малого расхода воздуха сгорания — это реле давления в камере статического давления горелки, специально предназначенное для отключения горелки при падении давления воздуха. Помните, что воздух для горения так же важен, как и топливо для работы горелки.
  • Система также может быть оборудована соединенными клапанами газа и воздуха для горения.Эти клапаны могут быть физически связаны, чтобы позволить одному работать в одном направлении, а другому работать одновременно в другом направлении. Например, может открываться один клапан; когда это происходит, подсоединенный (или связанный) клапан может закрываться с той же скоростью. Цель состоит в том, чтобы помочь регулировать смесь топлива и воздуха для горения в горелке.

Для безопасной работы любого парового котла, работающего на топливе / газе, необходимо контролировать и контролировать процесс горения, чтобы избежать случайного взрыва внутри камеры сгорания.Это напрямую касается топливной магистрали.

Заключение

Коммерческий инспектор должен ознакомиться с размером и типом системы, которую он проверяет, а также с различными компонентами, установленными вдоль линии газового топлива. Задавайте вопросы и ищите доказательства отсроченного обслуживания. Изучение планового технического обслуживания, осмотров, ремонтов и испытаний имеет решающее значение.

Дополнительные ресурсы для коммерческих инспекторов:

Паровой котел: типы и конструкция
Коммерческие паровые котлы: основы
Механика паровых котлов и их применение в коммерческих и промышленных помещениях

Рабочие контрольные регуляторы давления в системе контроля давления топливного газа

Топливный газ приводит в действие котлы, топочные обогреватели, генераторы, компрессоры и многое другое во многих технологических процессах и производственных операциях.Точный контроль давления топливного газа важен для оптимального сгорания и общей энергоэффективности.

Я получил черновик презентации конференции Emerson Exchange в Денвере Тони Даффта из Dow, Райана Бейкера с местным деловым партнером Emerson Паффер-Свивен и Майклом Калауэем из Emerson.

Это видео презентации «Контроль давления топливного газа: зачем нужна рабочая система регулятора монитора?», Отзывов:

… приложение для сброса природного газа на нескольких технологических установках и обсудите, почему компания Dow выбрала рабочий монитор-регулятор в качестве новой передовой практики для замены существующих регулирующих клапанов с разделенным диапазоном.На этом семинаре будут рассмотрены конкретные требования к применению, включая ограничения шума, требования к диапазону изменения, скорость реакции и проблемы утечки. Кроме того, мы рассмотрим различные типы настроек монитора и преимущества каждого из них.

Они открывают совместное использование некоторых типичных приложений управления давлением топливного газа, включая коллектор топливного газа, газ горелки, пилотный газ и минимальное возгорание. Регулятор давления в коллекторе топливного газа используется для поддержания постоянного давления в коллекторе топливного газа на всей установке или технологической установке.

Регуляторы давления

обычно используются и, как правило, управляются пилотом, чтобы обеспечить высокую степень надежности, скорости реакции и ослабления шума.

Система контроля регулятора давления

Система контроля — это любые два последовательно установленных регулятора, каждый из которых измеряет одно и то же давление на выходе. При выходе из строя одного регулятора другой регулятор продолжит поддерживать давление на выходе. Докладчики описывают два типа аранжировок:

  • Широко открытая система монитора
  • Система рабочего монитора

Преимуществами широко открытого монитора являются повышенная надежность системы, упрощенное тестирование и защита от избыточного давления с помощью герметизации.Для работающих систем мониторинга преимущества включают повышенную надежность системы, работают оба регулятора, большую уверенность в замене монитора, меньший износ каждого регулятора, меньший уровень шума из-за многократных сокращений давления и защиту от избыточного давления за счет герметизации.

Посетите раздел «Регулирование давления природного газа» на сайте Emerson.com для получения дополнительной информации о регулировании рабочего монитора. Вы также можете подключиться и взаимодействовать с другими экспертами по регуляторам давления в группе Valves, Actuators & Regulators в сообществе Emerson Exchange 365.

Клапаны редуктора давления

для гидротехнических устройств Советы по качеству воды 101

Редуктор давления — синяя стрелка и предохранитель обратного потока — красная стрелка

Клапаны редуктора давления используются в котлах для снижения давления, подаваемого в котел от подпиточной воды. Подача подпиточной воды происходит из городского источника воды или источника воды из колодца. Тот же источник воды, который вы используете для душа, мытья посуды, а иногда и для питья, в зависимости от качества.Во многих случаях клапан редуктора давления или PRV на большинстве котлов настроен на 12 фунтов на квадратный дюйм. Это надлежащее давление в котле, необходимое для многих контуров котельной воды в жилых и коммерческих помещениях.

Клапаны редуктора давления и подпиточная вода

В большинстве случаев давление подпиточной воды составляет 40 или 50 фунтов на квадратный дюйм и выше, что превышает уровень безопасности требований к более низкому давлению водяного контура котла. Оно также будет превышать номинальное давление на предохранительном клапане большинства бытовых котлов.По этой причине необходим PRV или редукционный клапан для снижения давления, подаваемого в котел. Эти клапаны иногда дают сбой, поэтому необходимо, чтобы этот клапан периодически проверялся профессионалом для его проверки. Это гарантирует, что трубопроводная петля будет получать необходимое давление от источника подпиточной воды.

Редукционные клапаны для гидроники — поиск клапана

Чтобы найти PRV или редукционный клапан, просто проследуйте за источником воды из городского водопровода или колодца.Следуйте за ним к котлу. Во многих случаях это медная линия диаметром полдюйма, а иногда и медная линия диаметром 3/4 дюйма, которая питает водяной контур котла. Вы должны увидеть PRV или редукционный клапан на одной линии с предохранителем обратного потока. После PRV он будет подаваться в водяной контур котла, как правило, во многих случаях рядом с расширительным баком.

Как в PRV, так и в обратном клапане должны быть какие-то фильтры внутри них, и иногда эти фильтры могут забиваться мусором, поэтому, если в вашем котле возникает проблема с подачей воды, проверьте фильтры, чтобы убедиться, что они чистые и не засоряются. сетчатые фильтры засорены мусором или мусором.Если вы проверяете сетчатые фильтры, убедитесь, что вы отключили источник воды.

Клапаны редуктора давления — в контуре

На фотографии выше редукционный клапан имеет перепускной рычаг вверху. Обычно это используется при заполнении контура после первоначальной установки или после капитального ремонта контура, такого как замена циркуляционного насоса или других работ в контуре котловой воды. Этот рычаг должен быть закрыт при нормальной работе котла. Если рычаг открыт, давление будет слишком высоким, предохранительный клапан, скорее всего, сбросит воздух, и вам придется смыть пролитую воду.Наконец, если у вас есть проблемы с давлением, всегда полезно проверить пусковой клапан редуктора.

Заключение

В некоторых случаях, если он был установлен хорошим подрядчиком, вы будете располагать манометры с обеих сторон клапана редуктора давления, чтобы вы могли точно определить, что в водяной контур котла подается надлежащее давление.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *