高效的排汽分离装置及分离方法

    公开(公告)号:CN108114536B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201711424188.2

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 高效的排汽分离装置及分离方法。现有设备如果排汽量较小时一般采用孔板形式,有些设备排汽量很大,管道规格大的设备,饱和蒸汽排出时瞬间产生闪蒸蒸汽量大,湿度高,并且还不能安装阻力过大的汽水分离装置,容易造成气阻使设备超压。本发明组成包括:分离外筒(1),分离外筒内部中间位置安装有分离内筒(4),分离外筒与所述的分离内筒之间分别焊接有上环板(3)、下环板(2),分离内筒上方焊接有上封盖(5),分离内筒下方焊接有锥形引流装置(6),下环板焊接在所述的分离外筒的底部,锥形引流装置由锥壳和接管焊接制成,排汽分离装置与设备内部或者外部排汽接管采用焊接或者法兰连接。本发明用于高效的排汽分离装置。

    高效的排汽分离装置及分离方法

    公开(公告)号:CN108114536A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711424188.2

    申请日:2017-12-25

    CPC classification number: B01D45/06 B01D45/08

    Abstract: 高效的排汽分离装置及分离方法。现有设备如果排汽量较小时一般采用孔板形式,有些设备排汽量很大,管道规格大的设备,饱和蒸汽排出时瞬间产生闪蒸蒸汽量大,湿度高,并且还不能安装阻力过大的汽水分离装置,容易造成气阻使设备超压。本发明组成包括:分离外筒(1),分离外筒内部中间位置安装有分离内筒(4),分离外筒与所述的分离内筒之间分别焊接有上环板(3)、下环板(2),分离内筒上方焊接有上封盖(5),分离内筒下方焊接有锥形引流装置(6),下环板焊接在所述的分离外筒的底部,锥形引流装置由锥壳和接管焊接制成,排汽分离装置与设备内部或者外部排汽接管采用焊接或者法兰连接。本发明用于高效的排汽分离装置。

    一种适应热膨胀工况的滑动结构平台楼梯

    公开(公告)号:CN106337538A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610783062.3

    申请日:2016-08-30

    CPC classification number: E04F11/022

    Abstract: 一种适应热膨胀工况的滑动结构平台楼梯,涉及一种适应热膨胀工况的平台楼梯。本发明解决了采用常规平台安装形式,在大的热位移情况下,容易导致设备外部预焊件焊缝、支撑槽钢与平台框架间焊缝以及平台框架间焊缝承受的应力过大,存在拉裂、永久变形的风险的问题。本发明的上部支撑钢结构为槽钢框架结构,槽钢框架结构上开有腰型孔槽,腰型孔槽的纵向与槽钢框架结构的纵向保持一致;下部滑道钢结构为角钢滑道结构,角钢滑道结构焊接在下部钢支撑结构上,角钢滑道结构通过螺栓与槽钢框架结构连接,螺栓穿过腰型孔槽,且角钢滑道结构与槽钢框架结构间设置润滑材料板。本发明适用于热膨胀工况下大型设备上部的检修平台与设备本体之间的连接。

    一种适应热膨胀工况的管道固定结构

    公开(公告)号:CN207634810U

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201721835929.1

    申请日:2017-12-25

    Abstract: 适应热膨胀工况的管道固定结构。目前传统的管道固定结构都是焊接连接,即设备筒体与支撑板焊接,支撑板再与管道焊接,其最大的缺点就是此类焊接结构因为限制了管道与设备筒体之间的相对热膨胀且膨胀位移不一致,导致应力过大致使支撑板变形,更有甚者焊缝与母材被横向撕裂而产生运行事故。本实用新型组成包括:支撑板(1),所述的支撑板下部与设备筒体(8)焊接,所述的支撑板上平面分别与左横板(7)、右横板(9)焊接,所述的支撑板上弧面与垫板(6)焊接,所述的垫板上面装有管道(3),所述的管道分别通过固定螺栓(4)和固定扁钢(5)夹持固定。本实用新型用于适应热膨胀工况的管道固定。

    一种除氧器用高效汽平衡结构

    公开(公告)号:CN205920419U

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201620988779.7

    申请日:2016-08-27

    Abstract: 本实用新型提供了一种除氧器用高效汽平衡结构,旨在于平衡除氧器筒体与蒸汽进汽管之间的压力,其包括除氧器筒体和蒸汽进汽管,其技术要点在于:所述除氧器筒体内设有水平的蒸汽母管,蒸汽母管的底部竖向均匀分布有若干根分配支管,分配支管上均布有出汽孔,蒸汽进汽管的下端伸入除氧器筒体内与蒸汽母管的顶部连通,除氧器筒体与蒸汽进汽管之间还设有蒸汽平衡管,蒸汽平衡管上设有止回阀。当加热蒸汽源突然出现压力下降的情况时,除氧器筒体内的高压蒸汽会迅速通过蒸汽平衡管进入蒸汽进汽管内,直到两者压力相同,如此可防止除氧器筒体内的液态水由蒸汽进汽管倒流回汽轮机,确保热力系统安全可靠地运行。

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