
三次风管内无挡墙
三次风管内不设置任何形式的挡墙。高温调节阀阀板的下端设计成半圆形,完全通过阀板上下运动来调节风量。
这种情形式在正常使用中,阀板开度一般为30%~40%,受高温飞砂料冲刷和磨损的面积大,由于阀板插入---较深,磨损后剩余部分无利用价值,导致阀板利用率低,寿命短。
另外,该结构中阀板体积和重量较大,阀板框架材料和浇注料用量都较大,因此阀板的制作成本也较高。较大的阀板重量导致高温调节阀的起重链受力较大,阀板调节也不够灵活。





高压阀门指令自身发生变化,则我们需要查询为什么会出现指令的抖动。若是在并网之前就发生指令波动的问题,高温高压截止阀,则原因可能有:转速pi参数不合理,高温高压截止阀价格低,引起过调;转速通道故障,引起转速信号的非正常波动,进而导致转速回路的输出波动。而转速通道故障的可能原因有:磁阻探头故障、转速屏蔽---等。而若是在并网之后发生阀位指令波动,则原因可能有:功率、压力回路pi参数 不合理,导致出现过调;阀门运行在流量曲线拐点处;一次调频转速波动;遥控指令波动等。

高温调节阀采用阀板和三次风管底部挡墙配合来加以控制三次风用量,其具体方法是在三次风管底部约25%处砌筑一耐火砖挡墙。
由于挡墙的设置,阀门正常工作时插入---仅为总长30%左右,来宾高温高压截止阀,阀板受到的冲刷磨损---降低,下部磨损后阀板可放下一部分继续使用,在一定程度上延长了阀板的使用寿命。
由于三次风管下端设置挡墙,阀板高度尺寸减小,在体积和重量上减少约10%,降低了起重链的受力,阀板制作成本稍有降低。挡墙为耐火砖砌筑,高温高压截止阀采购,耐火砖本身具有抗高温、抗剥落的性能。
但是该结构中,三次风管内的流体方向在遇到阀板和挡墙后发生急速改变,系统阻力变大,同时在挡墙前后两侧也加速了阀板底部的冲刷。大量沉积熟料颗粒,致使检修人员进出很不方便,也存在安全---,---时必须清灰,增大了检修工作量。
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