GB T 12712-1991 蒸汽供热系统凝结水回收及蒸汽疏水阀技术管理要求.pdf
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1、UDC 697.51 F 01 共GB/T 12712 91 回及蒸汽理要求The requirements for supervision of recovery of condensate from steam heating system and technique of automatic steam traps 1 991牛们29发布1991-12-01实国家技才注监督局发布一- 中华人民共和国国际准收及阀技术GB/T 12712-91 The陀quiremen恒forsupervision of recovery of conde盛扭曲from s胆副nh国tingsystem a
2、nd幅chnique01 automatic s曲回Dtraps f 1 本标准规定了蒸汽供热系统中凝结水回收的原则,回收系统的确定和蒸汽琉水阀的选择、安装、运行管理等有关技术要求。本标准适用于工矿、企事业单位中公称压力PN,2. 45 MPa,介质温度t豆豆350C的蒸汽供热系统中凝结水回收系统的设计、改造、安装和运行管理。2 3 引用标准GB 1576 低压锅炉水质标准GB 4272 设备及管道保温技术遥则GB 12247蒸汽疏水阀分类GB 12248蒸汽疏水阀术语GB 12251蒸汽疏水阀试验方法ZBJ 16007蒸汽疏水阀技术条件术语、代号3. 1 凝结水回收率年实际回收的合格凝结水量
3、与年采暖或生产、生活等蒸汽间接加热产生的可被回收的凝结水量的百分比。即:年回收的合格凝结水量凝结水回收率(%)=军南要直到热产生的可被回收的凝结水量)X 100 . .(1 ) 注,1)指符合5章凝结水回收原则中有关规定的凝结水量。3.2 比压降管道每米长的沿稳阻力损失。3.3开式系统凝结水与大气直接相接触的系统。3.4 闭式系统凝结水与大气不直接相接触的系统。3.5计算管段含汽率被计算管段1000 g汽水混合物中含蒸汽的质量。3.6 单元疏水方式在每台用汽设备的疏水点上,各自安装一个蒸汽疏水阀然后再接子同一集水总管上的疏水方式。3. 7 成组疏水方式几台用汽压力相同的设备共用一个蒸汽疏水阀的
4、疏水方式。3.8 蒸汽疏水阀的实际工作压力在凝结水回收系统中,实际工作条件下蒸汽疏水阀进口端的压力。3.9 蒸汽疏水阀的实际工作背压在凝结水回收系统中,实际工作条件下蒸汽疏水阀出口端的压力。3. 10 蒸汽疏水阀的实际最高工作背压在凝结水回收系统中,实际工作压力条件下蒸汽疏水间所能国家技术监督局1991-01-29批准1991-12-01实施 -飞飞.GB/T 12712-91 提供的出口端的最高压力。基本公式4 ( 2 ) 凝结水管道的比压降计算公式z3a iJ! = 6.254 X 10一-D; 4. 1 . ( 3 ) =0叫苦)0.25 式中.h一一比压降,Pa/m;-一庭模阻11系数
5、;。凝结水计算流量,t/h;D 管道内径,mm;卢一一密度.kg/m3,摩擦阻力系数计算公式z4.2 式中J摩擦阻力系数;K, 管壁等值粗糙度,mm;D一一管道内径.mm,凝结水回收的原则5 5. 1 凝结水回收必须认真贯彻国家的能源政策和环境保护政策;总体规划远近期结合,做到技术先进、设备可靠、经济合理。5.2 蒸汽供热系统的用汽设备,在满足工艺要求的条件下,凡凝结水有可能被回收的,应尽茧采用蒸汽间接加热方式,以提高凝结水回收量。5.3 在蒸汽供热系统中,用汽设备产生的凝结水,在技术上可行、经济合理的前提下,必须回收,凝结水回收率不得小于60%。5. 4 对于有可能被污染或确被污染的凝结水,
6、经技术经济比较后,确认有回收价值的,应设置水质监测及净化装置予以监测回收或净化回收,确实不能被回收的也应设法国收其热能。5. 5 二次蒸发箱产生的蒸汽和高温凝结水的热能应尽量利用。5.6 回收的凝结水作为锅炉给水用时,必须符合GB1576或火力发电厂锅炉给水水质标准的有关规定,达不到上述标准时必须进行水质处理,合格后方可供锅炉使用;若处理后仍不合格,可不必处理,另供它用。凝结水回收系统的确定及其依据B 6.1 凝结水回收系统的确定凝结水回收系统一般分为重力凝结水回收系统、背压凝结水回收系统和压力凝结水回收系统。6. 1. 1 采用重力凝结水回收系统肘,应符合下列要求。6.1.1.1 凝结水排出
7、点(通大气)与凝结水箱人口之间的高度差所具有的势能必须能克服管道系统中的阻力及凝结水箱的压力。6.1.1.2管道系统允许比压降按式(4)计算:.( 4) -P一二了闻组+.一Lf -M 2 GB/T 272-9 式中I!.h一一允许比压降,pa/m;P,一一凝结水箱的压力,pa;Z, 蒸汽疏水阀的排水点或二次蒸发箱出口处与凝结水箱入口处的高度差,mL 管段总长度,mLd一管段局部阻力当量长度m;g一一重力加速度,m/sZ; 凝结水的密度.kg/m0 6.3 凝结水管道水力计算按公式(2)和(3)计算。6.4 管壁等值粗糙度Kd=1.0mm。6.5 凝结水的密度-般取=958.38kg/m 0
8、6. ,. 2 采用背压凝结水回收系统时,应符合下列要求=6.2. 蒸汽疏水阀的实际工作背压一般应小于或等于蒸汽疏水阀的实际最高工作背压,即 POBPMOB. . . . . . ( 5 ) 式中gPFOB一一蒸汽疏水阀的实际工作背压,按本标准中的公式(14)计算,Pa;PMOB一一蒸汽疏水阔的实际最高工作背压,参见本标准的第7.7条,Pao6. ,. 2. 2 采用背压凝结水回收系统时,当个别蒸汽疏水阀的实际工作背压高于其实际最高工作背压时,可用凝结水回收装置送往凝结水回收系统。6. ,. 2. 3 允许比压降按式(6)计算. ( 6 ) 2-M叫一-4 。-d的一L+一+鸟一,au- P-
9、M刷式中gAh 允许比压降,Pa/m;Pj 计算管段起点压力,Pa;P,一一计算管段终点的压力,Pa;Z,一一计算管段凝结水管道高度差,以计算基准面为准,向上抬高取负值,向下取正值,m;L一一管段总长度,m;Ld 管段局部阻力当量长度,m;g一一重力加速度,m/s2; A一一汽水混合物的密度.kg/m。6.2.4 背压凝结水管道允许比压降最大不得大于100Pa/mo 6. ,. 2. 5 凝结水管道的水力计算按公式(2)和(3)计算。6:.2.6 管壁等值粗糙度Kd取值z在闭式系统中Kd=0.5 mm.在开式系统中Kd=1. 0 mm。6.2.7 汽水混合物的密度按式(7)计算z/ 1 1 p
10、,=一-=一一一一一一一一一v (1-x川,十且也式中:p,一一汽水混合物的密度,kg/m; c一一计算管段汽水混合物的平均比容,m3/kg;叫一一计算管段平均压力下凝结水的比容,m/kg; V,一一计算管段平均压力下蒸汽的比容,m3/kg;z一计算管段中的平均含汽率,kg/悔。6.2.8 背压凝结水回收系统中,当有几种不同实际最高工作背压的蒸汽疏水阀排出的凝结水汇合3 . ( 7 ) 一一,.,.-民_.-一一千一一- GB/T 272 9 时,一般应把实际最高工作背压根近者(压力差小于0.3MPa)汇入同一凝结水总管。6. ,. 2. 9 背压凝结水一般不能和压力或重力凝结水汇合于一根总管
11、,但可与凝结水回收装置排出的凝结水汇合于一根总管。6. ,. 3 采用压力凝结水回收系统时,应符合下列要求:6.3. 凝结水加压站的位置宜选子需回收凝结水的热负荷中心。6.3.2 凝结水箱一般设置一台,当凝结水有可能被污染时,应设置两台。当凝结水泵无自启停装置时,水箱总容积一般按3040_min最大国水量确定,有自启停装置时,水箱总容积一般按1520min最大回水量确定。6.3.3 凝结水加压站至少应安装两台凝结水泵,其中一台备用。6. ,. 3. 3. , 凝结水泵的台数,容量应按表I确定。表1间断工作凝结水泵台数每台容量全部容量2 2. 0 Gl) 4.0 G 3 !.OG 3. 0G 4
12、 0.7 G 2.8 G 注,1)进入凝结水箱中的凝结水总计算流量。6. ,. 3. 3. 2 凝结水泵的扬程按式(8)计算z连续工作每台容量全部容量1.2 G 2.4 G 0.6 G !.8G 0.4 G 1.6 G H =!2+ H,十Z+H2. .( 8 ) gp 式中:H凝结水泵的扬程,m;P,一一凝结水箱的压力,Pa;H , 管道系统总的水力阻力,m;Z 凝结水泵后凝结水提升的最大高度,m,H2-一附加压头,m。一般取5m水柱。6.3.3.3 凝结水箱出水口处应高于凝结水泵入口处,其高度差依凝结水温度而定s当凝结水温为90lOOOC时,高度差为1ffi;当凝结水温为1001040C时
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